WO2015065061A1 - 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving control information for D2D communication in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described.
  • E-UMTS is a diagram schematically illustrating an E—UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • the Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) system is an evolution of the existing UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System (UMTS), and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • E-UMTS may be referred to as LTE Long Term Evolution (LTE) system. Details of the technical specifications of UMTS and E-UMTS can be found in Release 7 and Release 8 of the "3rd Generation Partnership Project; Technical Speci- cation Group Radio Access Network," respectively.
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and is connected to an external network (Access Gateway).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the Sal is set to one of the bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 hz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals. For downlink (DL) data, the base station transmits downlink scheduling information to the corresponding terminal. It informs the time / frequency domain, data, data size, and HARQ (Hyb d Repeat and reQuest) related information.
  • DL downlink
  • HARQ Hyb d Repeat and reQuest
  • the base station transmits uplink scheduling information to the corresponding terminal for uplink (Upl ink, UL) data and informs the user of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. available for the corresponding terminal.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal. AG manages the mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • TA tracking area
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the terminal reports the current channel state information periodically and / or aperiodically to the base station. Since the state information of the reported channel may include the results calculated in consideration of various situations, a more efficient reporting method is required. Detailed description of the invention
  • the present invention proposes a method and apparatus for transmitting and receiving control information for D2D communication.
  • a method of receiving control information of a terminal for a D2D (Devi ce-to-Devi ce) ProSe in a wireless communication system which is an aspect of the present invention for solving the above problems, includes Receiving information about radio resources that are semi-statically configured for a Pr oSe (dev i ce 1 o-Dev ice Proximity Service); And receiving downlink control information (DCI) indicating whether to activate the D2D ProSe on a specific radio resource among the radio resources, wherein the downlink control information is UE-specific. It is characterized in that a resource for transmitting a discovery signal is valid only in an assigned discovery procedure.
  • the length of the DCI format (DCI format) associated with the downlink control information may be characterized as being less than or equal to a predetermined length.
  • the length of the DCI format (DCI format) associated with the downlink control information may be determined according to a bandwidth set for the D2D ProSe.
  • whether to activate the D2D ProSe may be indicated by using a resource block assignment field of the DCI format to enable or disable semi-persistent scheduling.
  • the specific radio resource may be indicated by an index of a D2D resource unit using the resource block allocation field.
  • the size of the resource block allocation field may be determined based on a system bandwidth, or the resource block allocation field may include first bits and second bits. The first bits may be used to indicate an index of a D2D resource unit, and the second bits may be used to indicate a D2D search subframe.
  • the procedure is a D2D discovery signal transmission / reception procedure or a D2D communication signal transmission / reception procedure according to the location of the specific radio resource.
  • whether to activate the D2D ProSe may be characterized in that a specific field is redefined and indicated in a field of a DCI format for whether semi-persistent scheduling is activated.
  • a terminal for receiving control information for a D2D (Device-to—Device) ProSe in a wireless communication system which is another aspect of the present invention for solving the above problems, Rad io Frequency Unit; And a processor, wherein the processor receives information about radio resources that are semi-statically configured for a D2D ProSe (Devi ce-to-Devi ce Proximity Service). And downlink control information (Downl Ink Control Informat i on, DCI) indicating whether to activate the D2D ProSe on a specific radio resource among the radio resources.
  • downlink control information Downl Ink Control Informat i on, DCI
  • it is characterized in that it is valid only in a discovery procedure in which resources for transmitting a discovery signal are allocated.
  • control information transmission and reception for D2D communication may be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal based on 3GPP radio access network standard and E—UTRAN.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • 8 is a reference diagram for explaining UE-to-UE communication (D2D).
  • D2D UE-to-UE communication
  • 9 is a reference diagram for describing scenarios in which D2D communication is performed.
  • FIG. 10 is a reference diagram for explaining resource configuration of a UE-specific based D2D discovery signal (ie, a type 2 type D2D discovery signal).
  • FIG. 11 shows a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • 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
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Telecom unicat ions System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • Control plane is terminal (User Equiment; means a path for transmitting control messages used by the UE and the network to manage a call.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is transferred between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. . Data moves between the physical layer between the physical layer of the transmitting side and the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated by an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (FDMA) scheme in the downlink, and modulated in a single carrier frequency division multiple access (SC ⁇ FDMA) manner in the uplink.
  • FDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC ⁇ FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the functions of the RIX layer and the layer may be implemented as functional blocks inside the MAC.
  • the PDCPCPacket Data Convergence Protocol (Layer 2) layer of the second layer is used to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth wireless interface. Performs header compression, which reduces unnecessary control information.
  • the radio resource control (RRC) worm located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RC idle mode (Idle Mode).
  • NAS Non-Access Stratum
  • the layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5 ⁇ 10, 15, 20 MHz, and provides downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MCH (MuIticast Channel). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MCH (MuIticast Channel).
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a mulitcast control channel (MCCH), and an MTCH (MTCH).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH mulitcast control channel
  • MTCH MTCH
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user device that is powered on again or enters a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment determines the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel in step S302.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • a response message may be received (S304).
  • contention resolution procedures such as transmission of an additional physical random access channel (S305) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S306) may be performed. Can be.
  • UCI uplink control information
  • SR Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negat i-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CS I Channel State Information
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a PMK Precoding Matrix Indicator (RQ), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RQ PMK Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • UC1 may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes.
  • a frame is defined as a certain time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDD (frequency division duplex) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FOM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of CPCCyclic Prefix).
  • CPs include extended CPs and normal CPs.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame includes four general subframes including two slots, a down link pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). ) And a special subframe including an UpPTSajplink Pilot Time Slot.
  • DwPTS down link pilot time slot
  • GP guard period
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission with user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission, UpPTS is used for uplink transmission, and in particular, UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document defines a configuration as shown in Table 1 below.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, the UL / DL link subframe configuration (UL / DL configuration) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows the downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N 3 ⁇ 4> OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain. Since each resource block includes N subcarriers, the downlink slot includes N3 ⁇ 4 x N subcarriers in the frequency domain.
  • FIG. 5 illustrates that the downlink slot includes 70 FDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of 0FDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of the Cycl ic Pref ix (CP).
  • Each element on the resource grid is called a Resource Element (RE), and one resource element is indicated by one 0FDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is N n bx N l? Consists of The number N of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0 FDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the OFDM symbol corresponds to a data region to which a PDSCH (Phys icai Down Link Shared Channe 1) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid AQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels within the subframe.
  • PHICH carries HARQ ACK / NACKC Hybrid Automatic Repeat request actoowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL—SCH), and a paging channel.
  • Px information on paging channel (PCH) Px information on paging channel (PCH)
  • system information on DL-SCH resource allocation information of higher-layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH
  • Tx power control command set for individual user devices in user device group It carries Tx power control command and activation instruction information of Voice over IP (VoIP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on radio channel conditions to the PDCCH.
  • CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • PDCCH is for paging message
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system informat i on RNTI
  • RA-NTK random access-RNTI may be masked to the CRC.
  • the base station can implicitly notify the terminal of activation / deactivation of the SPS by designating specific fields on some DCI formats transmitted through a downlink control channel (eg, PDCCH, EPDCCH) to predefined values to the terminal. .
  • a downlink control channel eg, PDCCH, EPDCCH
  • certain fields in some DCI format designated as predefined values may be used for virtual CRCC (Virtual CRCC) use, which may improve reception success rate of control information related to SPS activation / deactivation.
  • the terminal attempts to detect the DCI format related to activation / deactivation of the SPS using the SPS C-RNTI received from the base station in advance (ie, the CRC pari ty bis obtained for the PDCCH pay load are scrambled wi th the Semi ⁇ Per si stent Scheduling C-RNTI).
  • the UE first informs the UE of which subframes to perform SPS transmission / reception through R CCRadio Resource Control) signaling. That is, the time resource is first designated among the time-frequency resources allocated for the SPS through RRC signaling. In order to inform the subframe that can be used, for example, the period and offset of the subframe can be informed. However, since the UE receives only the time resource region through RRC signaling, even if it receives the RRC signaling, the UE does not immediately transmit and receive by SPS, and completes the time-frequency resource allocation by allocating the frequency resource region as necessary. do.
  • the allocation of the frequency resource region may be referred to as act ivat ion, and the release of the frequency resource region may be referred to as deact ivat ion.
  • the UE allocates a frequency resource according to the RB allocation information included in the received PDCCH and modulates MCS (Modulat ion). and transmission and reception are performed according to a subframe period and an offset allocated through the RRC signaling by applying a modulation (Modu at i on) and a code rate (Code Rat e) according to the Cognition Scheme information. Then, the terminal stops transmission and reception when receiving the PDCCH indicating the deactivation from the base station. If a PDCCH indicating activation or reactivation is received after stopping transmission and reception, transmission and reception are resumed with a subframe period and offset allocated by RRC signaling using an RB allocation or MCS designated by the PDCCH.
  • MCS Modulat ion
  • the time resource allocation is performed through RRC signaling, but the transmission and reception of the actual signal may be performed after receiving the PDCCH indicating the activation and reactivation of the SPS, and the interruption of the transmission and reception indicates the deactivation of the SPS. Is done after receiving the PDCCH.
  • the terminal may check the PDCCH including the SPS indication when all of the following conditions are satisfied. Firstly, the added CRC parity bit for the PDCCH payload must be scrambled with SPS C-RNTI, and secondly, the New Data Indicator (NDI) field must be set to zero.
  • NDI New Data Indicator
  • the new data indicator field indicates one of active transport blocks.
  • the terminal may check the EPDCCH including the SPS indication when all of the following conditions are satisfied. Firstly, the CRC parity bit added for the EPDCCH payload must be scrambled with the SPS C-RNTI, and second, the New Data Indicator (NDI) field must be set to zero.
  • NDI New Data Indicator
  • the new data indicator field indicates one of active transport blocks.
  • each field used in the DCI format is set according to Tables 3 and 4 below, the verification is completed.
  • the terminal recognizes that the received DCI information is a valid SPS activation or deactivation (or release).
  • the UE recognizes that the non-matching CRC is included in the received DCI format.
  • Table 3 shows fields for PDCCH / EPDCCH confirmation indicating SPS activation.
  • TPC command for scheduled PUSCH set to '00' N / A N / A
  • Cyclic shift DM RS set to ⁇ 'N / A N / A
  • MSB is set to ⁇ 'N / A N / A
  • FDD set to ⁇ 'FDD: set to ⁇ '
  • TDD set to ⁇ 000 1
  • TDD set to '0000'
  • N / A MSB Modulation and coding scheme N / A MSB is set to ⁇ '
  • MSB is set to ⁇ '
  • Table 4 shows a field for PDCCH / EPDCCH confirmation indicating SPS deactivation (or release).
  • the TPC command value for the PUCCH field may be used as an index indicating four PUCCH resource values set by an upper layer.
  • the mapping relationship between these TPC command values and PUCCH resource values is shown in Table 5 below.
  • Table 5 shows PUCCH resource values for downlink SPS scheduling.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC— FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. ACK / NACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword, and ACK / NACK 2 bits are transmitted in response to two downlink codewords.
  • [84]-CSK Channel State Informat ion) Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator, and the feedback information related to MIEKMult iple Input Multiple Output (REK) includes RKRank Indi cator, PMKPrecoding Matrix Indicator, and PTI (Precoding Type Indicator). 20 bits are used per subframe.
  • REK MIEKMult iple Input Multiple Output
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for control information transmission means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the last of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • D2D UE-t UE Communicat ion
  • the D2D communication scheme can be broadly divided into a scheme supported by a network / coordination station (for example, a base station) and a case not otherwise.
  • a network / coordination station for example, a base station
  • FIG. 8 (a) shows a control signal : (eg, grant message), HARQ, channel state information (Channel State Informat ion), etc.
  • the intervention of the dialing station is made and only the data transmission and reception are shown between terminals performing D2D communication.
  • the network provides only minimal information (for example, D2D connection information available in the corresponding cell), and terminals performing D2D communication form a link and transmit and receive data. The manner of carrying out is shown.
  • a discovery signal is detected by a specific D2D terminal in an environment in which communication between the terminal and the terminal (ie, Device-to-Device co-unicat ion (D2D)) proposed in the present invention is performed.
  • D2D Device-to-Device co-unicat ion
  • a method of efficiently decoding (Di Signal Signal, DS) will be described.
  • the present invention will be described based on the 3GPP LTE system for convenience of description.
  • the scope of the system to which the present invention is applied can be extended to other systems in addition to the 3GPP LTE system.
  • the embodiments of the present invention can be extended to be applied even when some time resource domains and / or frequency resource domains of the existing system are allocated for D2D communication, as well as a new time resource domain (different) for D2D communication. And / or may be extended even when frequency resources are (re) allocated.
  • D2D communication can be divided into two stages.
  • the first step is the “discovery phase (DISCOVERY PHASE)", the discovery phase is to send / receive the discovery signal between the D2D terminal.
  • a sequence of discovery signals transmitted by a specific D2D user equipment may include i) an identifier (UE ID), ⁇ ) or a group ID, iii) of a corresponding D2D user equipment, or a previously assigned new identifier (New).
  • UE ID), iv) or time / frequency resource index for transmitting discovery signal, etc. may be generated by a function having as an input variable. Accordingly, a D2D UE may determine whether a D2D UE is adjacent to another D2D UE and / or whether D2D data communication can be performed through the DISCOVERY PHASE.
  • the second stage is the communication stage (CC MUNICATI0N PHASE).
  • the communication phase is the operation of actually performing D2D data communication with another D2D device identified by the first D2D device through the first step (ie, DISCOVERY PHASE), 0, and / or predefined preliminary procedures necessary for stable D2D data communication.
  • DISCOVERY PHASE DISCOVERY PHASE
  • DISCOVERY PHASE DISCOVERY PHASE
  • predefined preliminary procedures necessary for stable D2D data communication ie, DISCOVERY PHASE
  • D2D communication is just one of various D2D communication situations to which the present invention can be applied, and the present invention described below may be extended to other D2D communication situations of other concepts / settings / scenarios. .
  • FIG. 9 illustrates examples of various environments or scenarios in which D2D communication (eg, DISCOVERY PHASE and / or CO ⁇ UNICATI0N PHASE) is performed.
  • D2D communication eg, DISCOVERY PHASE and / or CO ⁇ UNICATI0N PHASE
  • D2D communication is performed when D2D terminals performing D2D communication are within network coverage as shown in FIG. 9 (a), or as shown in FIG. 9 (b). If the D2D UEs performing D2D communication are outside the network coverage (D2D Discovery / Coin Uni Cat ion Outside Network Cover age (for Public Safety Only)), or part of performing the D2D communication as shown in FIG. 9 (c). The D2D UEs may be performed in a network coverage and the remaining D2D UEs are out of network coverage (D2D Discovery / Communication of Partial Network Coverage).
  • Table 6 shows the types and resource setting methods of the D2D discovery signal.
  • TYPE 1 a discovery procedure where resources for discovery signal transmission are allocated on a non UE specific basis
  • Resources can be for all UEs or group of UEs
  • -[TYPE 2] a discovery procedure where resources for discovery signal transmission are allocated on a per UE specific basis
  • TYPE 2A Resources are allocated for each specific transmission instance of discovery signals
  • Discovery message transmission resource configuration consists of a number of subframes and a discovery period, and FFS a number of PRBs
  • the number of discovery subframes and the discovery period may be semi-stattcalfy configured at least when in coverage
  • FIG. 10 is a reference diagram for explaining a concept of resource setting of a D2D discovery signal of TYPE 2 of Table 6.
  • a predefined amount of resources that can be used for transmission / reception of a D2D discovery signal is represented as a discovery resource group (DRG), and a predefined resource is defined on a specific discovery resource group.
  • DFG discovery resource group
  • DRU discovery resource units
  • a predetermined number of search resource units exist on one specific search subframe, and the specific one search resource unit includes a predefined number of PRBs.
  • the discovery resource unit size used for transmitting the D2D discovery signal and the discovery resource unit size used for the transmission of the D2D communication (D2D communication) may be defined differently.
  • the size of the discovery resource unit may be changed according to a change in system bandwidth or a change in bandwidth set for ProSe.
  • a (re) configuration operation (conf igurabiity) for the search resource unit size may be defined.
  • a predetermined number of discovery resource groups exist on one specific discovery period.
  • the number of discovery period settings ii) the number of discovery resource groups that exist on a particular discovery period, and iii) the number of discovery resource groups on a particular discovery resource group.
  • the base station is set to inform the terminal semi-static (Semi-static) / dynamic (Dynami c) through a predefined signal, or a specific D2D terminal is semi-static through a predefined signal to other D2D terminal It can be set to notify (Semi-static) / Dynami c).
  • D2D ProSe Device-to-Devi- ce Proximity Service
  • D2D ProSe Device-to-Devi- ce Proximity Service
  • SF D2D subframes
  • the DCI activates the start of the reception of a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal) as a control channel in a situation in which ProSe related resources are set to semi-static / static.
  • a D2D signal eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal
  • it may be used for the purpose of informing resource information to be used for receiving a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal).
  • D2D discovery signal TYPE 2 the specific type of the above-described D2D discovery signal (ie, D2D discovery signal TYPE 2) is set and / or the specific environment in which the D2D communication signal is performed (ie, D2D DS / CM Wi thin Network Coverage) may be set to be limited.
  • the DCI according to the present invention is an upper layer signal defined in advance of the transmission and reception of a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and a black / white D2D communication signal) under a situation in which ProSe related resources are set to semi-static / static.
  • a D2D signal eg, a D2D discovery signal and a black / white D2D communication signal
  • ProSe related resources are set to semi-static / static.
  • it may be used to inform resource information to be used for transmitting / receiving a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal).
  • the D2D signal eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • the DCI transmitted for activating / deactivating the transmission start and the D2D signal (eg, D2D) DCIs transmitted to inform resource information to be used for transmission and reception of discovery signals and / or D2D communication signals may be independently defined.
  • a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal) under a situation in which ProSe related resources (eg, D2D SF number / location) are set to semi-static or statically.
  • ProSe related resources eg, D2D SF number / location
  • a case of activating / deactivating the start of transmission to a predefined control channel will be described.
  • the length / structure of the DCI format transmitted to inform D2D signal (e.g., D2D discovery signal and / or black D2D communication signal) transmission related resource information ensures high reliability and increases the number of additional blind decoding times of the terminal.
  • a relatively short length of existing DCI format (e.g., DCI format 0, DCI format 1A, or DCI format) (e.g., based on predefined or signaled specific values) for D2D ProSe implementation based on prevention / simple control procedures. 1C) can be set to reuse.
  • the D2D UE is based on the C-RNTI / Temporary C-RNTI / SPS C-RNTI that is previously set or signaled, or based on the newly set or signaled D2D-RNTI for D2D use.
  • D2D signal eg D2D discovery signal and / or black D2D communication signal
  • D2D signal eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • D2D signal May be configured to perform at least one of detection of a transmitted DCI format to inform transmission start and activation / deactivation.
  • a request is made to inform resource information related to transmission of a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal) according to a change in system bandwidth or a change in a bandwidth set for ProSe.
  • the amount of bits that can be varied can vary. Therefore, in order to inform D2D signal transmission information (eg, D2D discovery signal and / black is D2D communication signal), the length / type of DCI format to be transmitted is adaptively set to (Conf igurabi li ty). Can be set.
  • Re-interpret or iii) modify the values of some fields (ie, see Tables 3 to 5) that are set to some (or all) fixed values to indicate activation / deactivation of an existing SPS on a specific DCI format. It can also be set up for use by merging.
  • the D2D UE is based on one of the newly set or black signaled D2D-RNTI for pre-configured or signaled own SPS C-RNTI / C-RNTI / Temporary C-RNTI / D2D use, i) D2D Detection of DCI format transmitted to inform transmission related resource information (e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal), ii) activation of transmission initiation of D2D signal (e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal) It may be set to perform at least one of the detection of the DCI format transmitted to inform the / deactivation.
  • transmission related resource information e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • activation of transmission initiation of D2D signal e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal) may be used to activate / deactivate an existing SPS to inform resource information related to transmission. It may be configured to reuse a Resource Block Assignment (RBA) field of a specific DCI format.
  • RBA Resource Block Assignment
  • resource information related to transmission of a D2D signal (eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal) may be used by reusing a resource block allocation field of a specific DCI format used for activating / deactivating an existing SPS.
  • the index black of (D2D Resource Unit, D2D RU) can be defined in the form of indicating a position.
  • the D2D resource unit (D2D RU) index which is referred to by using a resource block allocation field of a specific DCI format, may include all D2D resource units on D2D subframes of a predefined number and / or location. For example, frequency-first (Frequency-First) direction or time priority (for all search resource units on a predefined number of search subframes corresponding to a specific search resource group in FIG. 10). After re-indexing in the direction of Time-First, the result value may be set.
  • frequency-first (Frequency-First) direction or time priority for all search resource units on a predefined number of search subframes corresponding to a specific search resource group in FIG. 10.
  • the D2D resource unit index which is referred to by using the resource block allocation field of a specific DCI format, may be configured to include all D2D RUs (eg, In FIG. 10, indexing is performed in a frequency-priority direction or a time-priority direction for all discovery resource units on a single discovery subframe. It can be set to use the value. That is, this may be applied to indexing of the D2D resource unit independently for each D2D subframe (eg, indexing of the discovery resource unit for each discovery subframe is independently performed in FIG. 10).
  • the size of a resource block allocation field on a specific DCI format is changed according to a change in system bandwidth.
  • D2D discovery signal usage related bandwidth DS Bandwidth
  • / or D2D discovery signal usage related bandwidth is set separately (Conf igurat ion)
  • i) D2D discovery signal related resource unit (RU) and / or D2D communication D2D with indexing for signal-related resource units configured to be performed on system bandwidth or ii) D2D discovery signal-related resource units and / or black with indexing for D2D communication signal-related resource units (or signaled). It may be set to perform on the discovery signal usage-related bandwidth (and / or D2D discovery signal usage-related bandwidth).
  • the former method ie, indexing of resource units related to the D2D discovery signal, etc., is performed on the system bandwidth
  • the resource block allocation field size of a specific DCI format is a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D). Communication signal) It can be applied when the number of bits required to inform transmission related resource information can be sufficiently satisfied.
  • the latter method may cause a resource block allocation field size on a specific DCI format to be a D2D signal (e.g., And / black is D2D communication signal) applied when the number of bits required to inform transmission related resource information cannot be sufficiently satisfied (i.e., considering the size of resource block allocation field, bandwidth related to D2D discovery signal usage and / Alternatively, the bandwidth related to the usage of the D2D discovery signal may be interpreted as being adjusted.
  • Table 7 shows that the resource block assignment field sizes of DCI formats used for enabling / disabling the SPS in the existing LTE wireless communication system change according to the change of system bandwidth. Shown.
  • DCI format 0 "Non-hopping PUSCH with Single-Cluster "Al locat ion” is assumed, DCI format 1A is assumed to be " Localized VRB " , and DCI format 1 / 1A / 2 / 2A / 2B / 2C / 2D is "Resource Al locat ion Type 0". The case is assumed.
  • a specific discovery resource unit DRU
  • 1 RB a resource of DCI format 0 that has been used for activation / deactivation of an existing SPS.
  • the block allocation field is reused to indicate search resource unit index (or location) information, only 7 bits of the total 13 bits of the resource block allocation field are used (that is, up to 128 search resource unit indexes (or locations). You can specify all 100 search resource unit indexes (or locations).
  • the remaining bits i.e. 6 bits
  • a predefined value i.e.
  • resource block allocation of a specific DCI format used to activate / deactivate an existing SPS to inform D2D signal (eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal) transmission related resource information may be configured to finally determine the transmission-related resource information.
  • D2D signal eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • the D2D UE uses a result value derived by inputting a resource block allocation field value of a signaled specific DCI format into a predefined function to generate a D2D signal (eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal) may be configured to finally determine the transmission-related resource information.
  • the D2D UE indicates that only one D2D discovery signal transmission is indicated on one discovery resource group (DRG) under the situation as shown in FIG.
  • the remaining bits (ie 6 bits) that are not used to inform the unit index (or position) information are the index (or position) of the discovery subframe (DSF) where the actual D2D search signal transmission should be performed. It may also be set for the purpose of indicating. In this case, the entire 64 search subframe indexes (or locations) can be informed through the remaining 6 bits which are not used to inform the search resource index (or location) information.
  • the remaining bits (ie, 6 bits) that are not used to indicate the discovery resource unit index (or location) information may include DCI information (or message) related to activation of D2D discovery signal transmission initiation.
  • DCI information or message
  • the remaining bits (ie, 6 bits) which are not used to indicate the discovery resource unit index (or location) information may be used as some kind of timing offset information, and the offset information (ie, After receiving the 01), the D2D UE obtains a sum of another offset value (ie, 02) signaled (or set) in advance, and then the DCI information (or message) related to activation of the D2D search signal transmission start is received.
  • Search subframe location ie SF # (N + 01) where actual D2D search signal transmission should be performed by applying the corresponding sum value (ie, "01 + 02") from the specified subframe position (ie SF #N). +02)
  • search subframe location ie SF # (N + 01) where actual D2D search signal transmission should be performed by applying the corresponding sum value (ie, "01 + 02") from the specified subframe position (ie SF #N). +02)
  • Corresponding timing offset value information may be set.
  • the D2D UE that has received the bits corresponding to the specific setting value corresponds to the corresponding setting value from the subframe location (that is, SF #N) where the DCI information (or message) related to activation of the D2D discovery signal transmission start is received.
  • the timing offset value that is, 03
  • D2D signal eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • transmission resource information eg, discovery resource unit index or location information, search subframe index (or location) information, etc.
  • This configuration has an advantage of efficiently indicating resource information using the combined bits of a plurality of fields.
  • the field combination information for this purpose may be signaled or set in advance and may be designated as some combination among the fields listed below.
  • fields set to a fixed value ie, some or all
  • a field combination for the above-described purpose ie, see Tables 3 to 5
  • the OD2D signal (e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal) is set to a fixed value (some or all) to indicate activation / deactivation of transmission initiation when the field combination for the above-mentioned use is specified.
  • Fields may be set to be excluded, or ii) a field set to a fixed value (some or all) to indicate activation / deactivation of D2D signal (eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal) transmission initiation. In this case, only the remaining bits which are not set to a fixed value on the corresponding field may be set to be used.
  • resource information related to transmission of a D2D signal may be a specific DCI format used for activating / deactivating an existing SPS. It can also be set up to be grasped by reinterpreting (in accordance with predefined rules) the values of the predefined field combinations on the table. In this case, since the number of bits required to inform D2D signal (eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal) transmission related resource information can be relatively sufficiently secured, the D2D UE does not receive a separate RNTI. Based on one SPS C-RNTI, a PUSCH SPS operation of a D2D UE and a D2D discovery signal (eg, TYPE 2 DS) transmission operation may be simultaneously controlled. .
  • PUSCH uplink scheduling related to uplink data channel
  • ProSe related resources eg, D2D subframe number / location
  • the corresponding UL scheduling information (UL Grant) is either a) D2D discovery signal transmission-related resource information or b) D2D communication signal transmission-related resource information or c) WAN UL Data
  • the uplink sub-channel is configured to determine which of the PUSCH transmission-related resource information is used, or ⁇ ) Uplink data channel (PUSCH) transmission based on uplink scheduling information (UL Grant) received at a specific time point.
  • resource allocation information on the corresponding UL DCI format or corresponding UL DCI format is a) D2D discovery signal transmission-related resource information or b) D2D communication signal transmission It may be configured to determine which of the related resource information or c) WAN UL Data (PUSCH) transmission related resource information is used.
  • an UL scheduling information (UL Grant) is received at SF #N time point and is received at SF # (N + K) time point according to a predefined uplink HARQ timeline.
  • the corresponding SF # (N + K) is i) a subframe set for D2D discovery signal transmission or ii) a subframe set for D2D communication signal transmission, or iii
  • Uplink scheduling information (UL Grant) received at SF #N time point (or resource allocation information on the corresponding UL DCr format or corresponding UL DCI format) depending on whether the subframe is configured for WAN UL Data (PUSCH) transmission. May be configured to be interpreted as a) D2D discovery signal transmission related resource information, b) D2D communication signal transmission related resource information, or c) WAN UL Data (PUSCH) transmission related resource information, respectively.
  • a D2D signal (eg, a D2D search signal and / or a D2D communication) may be generated under a situation in which ProSe related resources (eg, D2D subframe number / location) are set to semi-static or statically.
  • ProSe related resources eg, D2D subframe number / location
  • D2D signal e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • D2D signal e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • D2D signals e.g., D2D discovery signals and / or D2D communication signals
  • D2D discovery signals and / or D2D communication signals can be reinterpreted (reuse) to indicate the activation and deactivation of transmission initiation
  • a specific DCI format is a D2D signal (e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal) It is used to inform activation / deactivation of transmission initiation or D2D signal (eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal) to inform transmission related resource information.
  • field value settings may be set to redefine, which means activation / deactivation of an existing SPS.
  • D2D signal for the purpose of informing the activation / deactivation of the transmission start or D2D signal (eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal)
  • D2D discovery signal and / or D2D communication signal For the purpose of informing transmission related resource information, it is assumed that the DCI format 0 used for activating / deactivating the existing SPS is reused.
  • -RS a fixed value ('000' value (ie, see Table 3 to Table 5)
  • the corresponding DCI format 0 is activated / deactivated (and / or existing SPS related resource information).
  • the Cyclic Shift DM-RS (RS-RS) field is set to a value of '010', then the corresponding DCI format 0 is a D2D signal (e.g. , Used to inform activation / deactivation of D2D discovery signal and / or D2D communication signal transmission start or to inform D2D signal (eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal) transmission related resource information It can be set to be considered.
  • D2D signal e.g. , Used to inform activation / deactivation of D2D discovery signal and / or D2D communication signal transmission start or to inform D2D signal (eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal) transmission related resource information It can be set to be considered.
  • Additional D2D signals (eg D2D discovery signals and / or D2D communication signals) for the purpose of informing activation / deactivation of transmission initiation or D2D signals (eg D2D discovery signals and / or D2D communication signals).
  • D2D discovery signals and / or D2D communication signals For the purpose of informing the resource information, the specific DCI format used to activate / deactivate the existing SPS may be reused. In some cases, some (or any combination) of fields on the corresponding DCI format set to some (or all) fixed values (ie, see Tables 3 to 5) to indicate the activation / deactivation of an existing SPS is overridden (or May be reinterpreted).
  • Table 8 lists the specific fields indicating the SPS activation (and / or resource information related to SPS activation) (hereinafter Case A) or the activation of D2D discovery signal / communication signal transmission (and / or D2D discovery signal / communication).
  • Case A SPS activation
  • D2D discovery signal / communication signal transmission and / or D2D discovery signal / communication.
  • case B An example of a field for identifying a PDCCH / EPDCCH including a specific field (hereinafter, case B) indicating signal transmission related resource activation information) is shown.
  • Table 9 shows specific fields indicating SPS deactivation (and / or resource information related to SPS deactivation) (hereinafter Case A) or deactivation of D2D discovery signal / communication signal transmission (and / or D2D discovery signal / communication).
  • Case A SPS deactivation
  • D2D discovery signal / communication signal transmission and / or D2D discovery signal / communication.
  • Case B An example of a field for identifying a PDCCH / EPDCCH including a specific field indicating (signal transmission related resource deactivation information)
  • the corresponding DCI format is used for a) activation / deactivation of an existing SPS (and / or existing SPS related resource information) (ie, CASE #A) or b) the DCI format is used to signal the activation / deactivation of the D2D signal (eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal) or to initiate a D2D signal (eg D2D discovery signal and / or D2D communication signal). It can be set to inform whether it is used to inform related resource information (ie CASE #B).
  • a specific DCI format is used for activating / deactivating an existing SPS (and / or black is an existing SPS related resource information).
  • CASE #A CASE #A
  • a specific DCI format is used to signal the activation / deactivation of a D2D signal (e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal) or a D2D signal (e.g. D2D search).
  • Signal and / Or D2D communication signal may be used to inform transmission related resource information (ie, CASE #B).
  • each field listed in Tables 8 and 9 above may be independently used for a) the specific DCI format being used for the activation / deactivation of the existing SPS (and / or the existing SPS related resource information) (ie, CASE # A) Acknowledgment or b)
  • a specific E format is used to signal the activation / deactivation of a D2D signal (e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal) or D2D signal (e.g. D2D discovery signal and / or D2D).
  • D2D signal e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • D2D signal e.g. D2D discovery signal and / or D2D.
  • Communication signal It may be used (or interpreted) for the purpose of indicating whether it is used to inform transmission related resource information (ie, CASE #B).
  • the method of Case #B may not require a large amount of bits when considering a simple control procedure-based D2D ProSe implementation, so as to indicate activation / deactivation of an existing SPS on a specific DCI format (some or All)
  • Some fields set to fixed values, as well as values of some predefined (other or same) fields (some or all of them) may be additionally set to fixed values.
  • the D2D UE may select one of the newly set or signaled D2D—RNTI for use of its own SPS C-RNTI / C-RNTI / Temporary C-RNTI / D2D that is previously set or black signaled.
  • the D2D signal e.g., D2D discovery signal and / or D2D communication signal
  • D2D signal may be set to perform detection of the transmitted DCI format to inform activation / deactivation of the transmission start.
  • the above-described embodiments of the present invention enable / disable the start of transmission of a D2D signal (eg, a D2D discovery signal and / or a D2D communication signal).
  • a DCI format (other than the specific DCI format used to enable / disable the existing SPS) for the purpose of providing information or for transmitting D2D signals (e.g., D2D discovery signals and / or D2D communication signals).
  • DCI format IB, DCI format 1C, DCI format 3, DCI format 3A, DCI format 4) may be extended if some fields of other DCI formats are reused, modified, merged or reinterpreted. have.
  • a DCI format transmission or D2D signal for example, D2D signal (eg, D2D discovery signal and / or D2D communication signal)) for informing the activation / deactivation of the transmission initiation.
  • D2D discovery signal and / or D2D communication signal DCI format transmission for the purpose of informing transmission related resource information may be interpreted as being performed by a serving base station of a D2D terminal or performed by a D2D cluster head. Can be interpreted.
  • the above-described embodiments of the present invention may provide a physical layer channel (eg, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) or a higher layer signal in which ProSe related resources (eg, D2D subframe number / location) are predefined. It can be extended even if it is dynamically changed.
  • a physical layer channel eg, PDCCH, EPDCCH, PDSCH
  • ProSe related resources eg, D2D subframe number / location
  • an OD2D signal (eg, a D2D search signal and a black / or D2D communication signal) may be used to inform activation / deactivation of a transmission start.
  • D2D signals e.g., D2D discovery signals and / or D2D communication signals
  • bits set to fixed values to indicate activation / deactivation of transmission initiation iii) D2D signals (e.g., D2D discovery signals) And / or D2D communication signals) bits used to inform transmission related resource information (e.g., search resource unit index (or location) information, search subframe index (or location) information, etc.)
  • transmission related resource information e.g., search resource unit index (or location) information, search subframe index (or location) information, etc.
  • the remaining bits are set to be padded with a predefined value (ie 0) or reserved (Res). It may also be set to "ervat ion".
  • the above-described embodiments of the present invention are only statically defined in some predefined situations. It can be set to apply. For example, in the above-described embodiments, i) when the D2D ProSe mode is set, ii) the SPS mode and the D2D ProSe mode are set at the same time. Iii) when a specific service type of D2D ProSe is performed (e.g.
  • D2D discovery operation When a D2D discovery operation is performed, V ) When a D2D communication operation is performed, vi) When a decoding operation of a D2D discovery signal is performed, vi i) D2D communication data (D2D When the decoding operation of Communi cat i on Data) is performed, vi ii) When the D2D UE knows the identifier information of the D2D UEs that are interested, ix) When the D2D UE does not know the identifier information of the D2D UEs of interest. At least one case may be set to be limitedly applied.
  • the information on the rules / settings in the above-described embodiment of the present invention or the information on whether the corresponding rules / settings are applied may be a predefined signal (eg, a physical layer or a higher layer signal). Through the D2D terminal can be received.
  • the above-described embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied only when, for example, the specific D2D user equipment knows the DS transmission resource positions of the interested D2D user equipments. It may be set to be limitedly applied only when the DS transmission resource positions of the D2D terminals of interest are not known.
  • the specific D2D UE knows the DS transmission resource positions of the D2D UEs that are of interest or that the specific D2D UE does not know the DS transmission resource positions of the D2D UEs of interest is i) Knowing the identifiers and also know the DS transmission resource positions of the D2D UEs of interest through a previously defined function (e.g., the DS transmission resource position of the D2D terminal is defined as a function of the terminal identifier), or ii) DS transmission resource location is affected by other factors (or parameters) in addition to the identifier of the corresponding D2D terminal, so that the specific D2D terminal knows the identifiers of the D2D terminals that are interested, but the DS transmission of the interested D2D terminals Resource location is unknown, or iii) a specific D2D UE does not know the identifiers of the D2D UEs of interest, but a pre-designed Discovery Application properly discovers, organizes and informs what D2D
  • the proposed methods may include discovery procedures on resources for transmission of discovery signals allocated on a non-terminal specific basis (eg, resources may be for all UEs or groups of terminals).
  • a discovery procedure on resources for the resource eg, resources allocated for each particular discovery signal transmission interval or semi-persistently allocated resources for discovery signal transmission
  • a Discovery Procedure Where Resources for Discovery Signal Transmission Are Al located on A Per UE Specific Basis eg, Resources Are Al located for Each Specific Transmission Instance of Discovery Signals or Resources Are Semi ⁇ Persistently Al located for Discover y Signal Transmission
  • the D2D UE regardless of whether the D2D UE detects only the discovery signals of the D2D UEs of interest (ie, a closed discovery procedure) or whether the D2D UE is interested in itself. In the case of detecting all DSs of other detectable D2D UEs (ie, an Open Discovery Procedure), the extension can be applied.
  • FIG. 11 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 is a processor 112, 'memory 114 and radio frequency (Radio Frequency, RF) unit 116.
  • Processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be substituted for components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as fixed station, Node B, eNodeB (eNB), access point, and the like.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • FLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, and microcontrollers.
  • microprocessors can be implemented by a microprocessor or the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) ProSe를 위한 단말의 제어 정보 수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, D2D ProSe(Device-to-Device Proximity Service)를 위하여 반-정적(semi-static)하게 설정되는 무선 자원들에 대한 정보를 수신하는 단계 및 무선 자원들 중 특정 무선 자원상에서의 D2D ProSe의 활성화 여부를 지시하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계를 포함하며, 하향링크 제어 정보는, 단말 특정적으로 탐색 신호 전송을 위한 자원이 할당된 탐색 절차에서만 유효한 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서 I
【발명의명칭】
무선 통신 시스템에서 D2D(Device— to-Device) 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 D2D 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E— UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommuni cat ions System) 시 스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시 스템으로서 , 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical sped f ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Speci f icat ion Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equi ment, UE)과 기지국 (eNode B, eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 샐은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 hz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 떼이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hyb d Automat i c Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Upl ink , UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network , CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 샐들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다ᅳ
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
[7] 단말은 기지국의 무선 통신 시스템의 효율적인 운용을 보조하기 위하여, 현재 채널의 상태 정보를 기지국에게 주기적 및 /또는 비주기적으로 보고한다. 이렇게 보고되는 채널의 상태 정보는 다양한 상황을 고려하여 계산된 결과들을 포함할 수 있기 때문에, 보다 더 효율적인 보고 방법이 요구되고 있는 실정이다. 【발명의상세한설명】
【기술적과제】
[8] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서
D2D 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
{기술적해결방법】
[10] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 D2D(Devi ce-to-Devi ce) ProSe 를 위한 단말의 제어 정보 수신 방법은, D2D Pr oSe ( Dev i ce- 1 o-Dev ice Proximity Service)를 위하여 반一정적 (semi— static)하 게 설정되는 무선 자원들에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 무선 자원들 중 특정 무선 자원상에서의 상기 D2D ProSe 의 활성화 여부를 지시하는 하향링 크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계를 포함하며 상기 하향링크 제어 정보는, 단말 특정적으로 탐색 신호 전송을 위한 자원이 할 당된 탐색 절차에서만 유효한 것을 특징으로 한다.
[11] 나아가, 상기 하향링크 제어 정보와 연관된 DCI 포맷 (DCI format)의 길 이는, 미리 결정된 길이 이하인 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 하향링크 제어 정보와 연관된 DCI 포맷 (DCI format)의 길 이는, 상기 D2D ProSe 를 위하여 설정된 대역폭에 따라 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 D2D ProSe 의 활성화 여부는, 반-지속적 스케줄링 (Semi- persistent scheduling)의 활성화 여부를 위한 DCI 포떳의 자원 블록 할당 (Resource Block Assignment) 필드를 이용하여 지시되는 것을 특징으로 할 수 있으며, 바람직하게는, 상기 특정 무선 자원은, 상기 자원 블록 할당 필드를 이 용하여 D2D 자원 단위 (D2D resource unit)의 인덱스로 지시되는 것을 특징으로 할 수 있다. 혹은, 상기 자원 블록 할당 필드의 크기 (size)는, 시스템 대역폭 (system bandwidth)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하거나, 상기 자원 블 록 할당 필드는, 제 1 비트들 및 제 2 비트들로 구성되며, 상기 제 1 비트들은, D2D자원 단위 (D2D resource unit)의 인덱스를 지시하기 위하여 사용되며, 상기 제 2 비트들은, D2D 탐색 서브프레임을 지시하기 위하여 사용되는 것을 특징으 로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 특정 무선 자원의 위치에 따라, D2D 탐색 신호 송수신 절 차인지 D2D 통신 신호 송수신 절차인지 여부가 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 나아가, 상기 D2D ProSe 의 활성화 여부는, 반-지속적 스케쥴링 (Semi- persistent scheduling)의 활성화 여부를 위한 DCI 포맷의 필드 중 특정 필드가 재정의되어 지시되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 D2D(Device-to— Device) ProSe 를 위한 제어 정보를 수신하는 단말은, 무 선 주파수 유낫 (Rad i o Frequency Uni t ) ; 및 프로세서 (Processor )를 포함하며, 상기 프로세서는, D2D ProSe(Devi ce-to-Devi ce Proximi ty Servi ce)를 위하여 반 一정적 ( semi -stat i c)하게 설정되는 무선 자원들에 대한 정보를 수신하고, 상기 무선 자원들 중 특정 무선 자원상에서의 상기 D2D ProSe 의 활성화 여부를 지시 하는 하향링크 제어 정보 (Downl ink Control Informat i on , DCI )를 수신하도록 구 성되며, 상기 하향링크 제어 정보는, 단말 특정적으로 탐색 신호 전송을 위한 자원이 할당된 탐색 절차에서만 유효한 것을 특징으로 한다.
【유리한효과】
[17] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 D2D통신을 위한 제어 정보 송수신이 효율적으로 수행될 수 있다.
[18] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의간단한설명】
[19] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[20] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
[21] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E— UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Pl ane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 예시한다.
[22] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다.
[23] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[24] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource gr id)를 예시한다.
[25] 도 6 은 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시 한다.
[26] 도 7 은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한 다. [27] 도 8 은 D2D(UE-to— UE Communication) 통신을 설명하기 위한 참고도이다.
[28] 도 9는 D2D 통신이 수행되는 시나리오들올 설명하기 위한 참고도이다.
[29]
[30] 도 10 은 단말 특정 기반 D2D 탐색 신호 (즉, 타입 2 형태의 D2D 탐색 신 호)의 자원 설정을 설명하기 위한 참고도이다.
[31] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타 낸다.
【발명의실시를위한형태】
[32] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTSCUniversal Mobile Teleco隱 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E-UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[33] 설명올 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[34] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equi ment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다.
[35] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계 층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층 은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다ᅳ 상기 전송채널을 통해 매체접속제 어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사 이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무 선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되 '고, 상 향 링크에서 SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[36] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RIX 계、층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2 계층의 PDCPCPacket Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인 터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 블필요 한 제어정보를 줄여주는 해더 압축 (Header Compression) 기능을수행한다.
[37] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계충은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 R C휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobi 1 i ty Management ) 등 의 기능올 수행한다.
[38] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 샐은 1.4, 3, 5ᅳ 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[39] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(MuIticast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel ) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[40] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[41] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[42] 초기 샐 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[43] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)올 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[44] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ ACK/NAC ( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat i ve-ACK) SR( Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK 은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UC1를 비주기적으로 전송할 수 있다 .
[45] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[46] 도 4 를 참조하면, 샐를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD( Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[47] 도 4의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프 레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브 프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FOM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나와 심볼 구 간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[48] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CPCCyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP( extended CP)와 표 준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[49] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 0FDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 0FDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 0FDM 심볼은 PDSCH( physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다. [50] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2 개의하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2 개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSajplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[51] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기와 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS 는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[52] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 ^ = 1/(15000x2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[53] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
[54] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[55] 【표 2】 Uplink-downlink Downlink-to-Uplink Subframe number configuration Switch-point periodicity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D S u u U D S U U U
1 5 ms D s u u D D s U U D
2 5 ms D s u D D D s u D D
3 10 ms D s u U U D D D D D
4 10 ms D s u U D D D D D D
5 10 ms D s u D D D D D D D
6 5 ms D s u U U D S U U D
[56] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크―상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[57] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[58] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[59] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N¾> OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 N 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N¾ x N 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cycl ic Pref ix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[60] 자원그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element ; RE)라 하고, 하 나의 자원 요소는 하나의 0FDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인텍스로 지시 된다ᅳ 하나의 RB 는 N nb x Nl?자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포 함되는 자원블록의 수( N )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[61] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[62] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH ( Phys icai Down link Shared Channe 1 )가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid A Q indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACKC Hybrid Automatic Repeat request actoowledgment/negat ive— acknowledgment ) 신호를 나른다.
[63] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케즐 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[64] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel ,UL—SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel , PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP( Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송 될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하 나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집 합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코 딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI ) )가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Informat i on block , SIC) )를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Informat i on RNTI )가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTK random access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[65] 이하, 본 발명에 대한 이해를 위하여, 기존 반-지속적 스케줄링 (Semi- Persistent Schedul ing, SPS)의 활성화 (Act ivat ion)/비활성화 (Release) 방법에 대하여 설명한다. 기지국은 단말에게 하향링크 제어 채널 (예, PDCCH , EPDCCH)을 통해서 전송되는 일부 DCI 포맷 상의 특정 필드들을 사전에 정의된 값들로 지정 해줌으로써, 단말에게 암묵적으로 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려줄 수 가 있다.
[66] 여기서, 사전에 정의된 값들로 지정된 일부 DCI 포맷 상의 특정 필드들 은 가상 CRCCVirtual CRC) 용도로 활용될 수 가 있으며, 이를 통해서 SPS 활성 화 /비활성화 관련 제어 정보의 수신 성공률을 향상 시킬 수 가 있다. 또한, 단 말은 사전에 기지국으로부터 수신한 SPS C-RNTI 를 이용하여, SPS 의 활성화 /비 활성화 관련 DCI 포맷 검출을 시도 (즉, The CRC pari ty bi ts obtained for the PDCCH pay load are scrambled wi th the Semiᅳ Per si stent Schedul ing C-RNTI ) 하 게 된다.
[67] 기존 LTE 에서는 상향링크 및 /또는 하향링크에 대한 SPS 를 위해 우선 R CCRadio Resource Control ) 시그널링을 통해 어느 서브프레임들에서 SPS송신 /수신을 해야 하는지를 단말에게 알려준다. 즉, RRC 시그널링을 통해 SPS 를 위 해 할당되는 시간-주파수 자원 중 시간 자원을 우선 지정해준다. 사용될 수 있 는 서브프레임을 알려주기 위해, 예컨대 서브프레임의 주기와 오프셋을 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 RRC 시그널링을 통해서는 시간 자원 영역만 할당 받기 때문에, RRC 시그널링을 받았다고 하더라도 바로 SPS 에 의한 송수신을 수행하 지는 않으며, 필요에 따라 주파수 자원 영역을 할당함으로써 시간-주파수 자원 의 할당을 완성한다. 이렇게 주파수 자원 영역을 할당하는 것올 활성화 (Act ivat ion)라고 지칭할 수 있으며, 주파수 자원 영역의 할당을 해제 (release) 하는 것을 비활성화 (Deact ivat ion)라고 지칭할 수 있다.
[68] 따라서, 단말은 활성화를 지시하는 PDCCH 를 수신한 뒤에, 그 수신된 PDCCH 에 포함된 RB 할당 정보에 따라주파수 자원을 할당하고 MCS (Modulat ion and Cod i ng Scheme ) 정보에 따른 변조 (Modu l at i on) 및 부호율 (Code Rat e )을 적 용하여, 상기 RRC 시그널링을 통해 할당 받은 서브프레임 주기와 오프셋에 따라 송수신을 수행하가시작한다. 그 다음, 단말은 기지국으로부터 비활성화를 알리 는 PDCCH 를 수신하면 송수신을 중단한다. 만일 송수신을 중단한 이후에 활성화 또는 재활성화를 지시하는 PDCCH 를 수신하면 그 PDCCH 에서 지정한 RB 할당, MCS등을 사용하여 RRC 시그널링으로 할당 받은 서브프레임 주기와 오프셋을 가 지고 다시 송수신을 재개한다. 즉, 시간 자원의 할당은 RRC 시그널링을 통해 수 행되지만, 실제 신호의 송수신은 SPS 의 활성화 및 재활성화를 지시하는 PDCCH 를 수신한 후에 수행될 수 있으며, 신호 송수신의 중단은 SPS 의 비활성화를 지 시하는 PDCCH를 수신한 후에 이루어진다.
[69] 단말은 다음과 같은 조건이 모두 만족하는 경우에 SPS 지시를 포함하는 PDCCH 를 확인할 수 있다. 첫째로 PDCCH 페이로드를 위해 추가된 CRC 패리티 비 트가 SPS C-RNTI 로 스크램블되어야 하고, 둘째로 새로운 데이터 지시자 (NDI : New Data Indi cator ) 필드가 0 으로 셋팅되어야 한다. 여기서, DCI 포맷 2 , 2A , 2B , 2C및 2D의 경우, 새로운 데이터 지시자 필드는 활성화된 전송 블톡의 하나 를 나타낸다.
[70] 또한, 단말은 다음과 같은 조건이 모두 만족하는 경우에 SPS 지시를 포 함하는 EPDCCH 를 확인할 수 있다. 첫째로 EPDCCH 페이로드를 위해 추가된 CRC 패리티 비트가 SPS C-RNTI 로 스크램블되어야 하고, 둘째로 새로운 데이터 지시 자 (NDI : New Data Indi cator ) 필드가 0 으로 셋팅되어야 한다. 여기서, DCI 포 맷 2, 2A , 2B , 2C 및 2D 의 경우, 새로운 데이터 지시자 필드는 활성화된 전송 블록의 하나를 나타낸다.
[71] 그리고, DCI 포맷에 사용되는 각 필드가 아래 표 3 및 표 4 에 따라 셋 팅되면 확인이 완료된다. 이러한 확인이 완료되면, 단말은 수신한 DCI 정보를 유효한 SPS 활성화 또는 비활성화 (또는 해제)임을 인식한다. 반면, 확인이 완료 되지 않으면, 단말은 수신한 DCI 포맷에 비매칭 (non-matching) CRC 가 포함된 것으로 인식한다.
[72] 표 3 은 SPS 활성화를 지시하는 PDCCH/EPDCCH 확인을 위한 필드를 나타 낸다.
[73] 【표 3】 DCI format
DCI format 0 DCI format 1/1 A
2/2A/2B/2C/2D
TPC command for scheduled PUSCH set to '00' N/A N/A
Cyclic shift DM RS set to ΌΟΟ' N/A N/A
Modulation and coding scheme
MSB is set to Ό' N/A N/A
and redundancy version
FDD: set to ΌΟΟ' FDD: set to ΌΟΟ'
HARQ process number N/A
TDD: set to Ό0001 TDD: set to '0000'
For the enabled transport block:
Modulation and coding scheme N/A MSB is set to Ό'
MSB is set to Ό'
For the enabled transport block:
Redundancy version N/A set to '00'
set to ΌΟ'
[74] 표 4 은 SPS 비활성화 (또는 해제)를 지시하는 PDCCH/EPDCCH 확인을 위한 필드를 나타낸다.
[75] 【표 4】
Figure imgf000017_0001
[76] DCI 포맷이 SPS 하향링크 스케줄링 활성화를 지시하는 경우, PUCCH 필드 를 위한 TPC 명령 값은 상위 계층에 의해 설정된 4 개의 PUCCH 자원 값을 나타 내는 인덱스로 사용될 수 있다. 이러한 TPC 명령 값과 PUCCH 자원 값의 매핑 관 계는 아래 표 5과 같다.
[77] 표 5은 하향링크 SPS스케줄링을 위한 PUCCH자원 값을 나타낸다.
[78] . 【표 5】
Figure imgf000017_0002
도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다. [80] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC— FDMA 심볼올 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터영역은 PUSCH 를 포함하고 음성등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어정보 (UpHnk Control Informat ion, UCI )를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수축에서 데이터 영역의 양끝 부분 에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[81] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[82] - SR( Schedul ing Request ) : 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 0OK(On— Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[83] ᅳ HARQ ACK/NACK:PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이 다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[84] - CSK Channel State Informat ion) : 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Qual i ty Indicator)를 포함하고, MIEKMult iple Input Mul t iple Output ) 관련 피드백 정보는 RKRank Indi cator) , PMKPrecoding Matrix Indicator) , PTI (Precoding 타입 Indicator) 등을 포함한 다 . 서브프레임 당 20비트가사용된다.
[85] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI )의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal )가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[86] 이하에서는 D2D(UE-t으 UE Communicat ion) 통신에 대하여 설명한다.
[87] D2D 통신 방식은 크게 네트워크 /코디네이션 스테이션 (예를 들어, 기지국) 의 도움을 받는 방식과, 그렇지 않은 경우로 나눌 수 있다.
[88] 도 8 을 참조하면, 도 8(a)에는 제어신호: (예를 들어, grant message) , HARQ, 채널상태정보 (Channel State Informat ion) 등의 송수신에는 네트워크 /코 디네이션 스테이션의 개입이 이루어지며 D2D 통신을 수행하는 단말간에는 데이 터 송수신만 이루어지는 방식이 도시되어 있다. 또한, 도 8(b)에는 네트워크는 최소한의 정보 (예를 들어 , 해당 셀에서 사용 가능한 D2D 연결 (connect ion) 정보 등)만 제공하되, D2D 통신을 수행하는 단말들이 링크를 형성하고 데이터 송수신 을 수행하는 방식이 도시되어 있다.
[89] 이하에서는 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명에서 제안하는 단말과 단말 간의 통신 (즉, Device-to-Device co隱 unicat ion (D2D) )이 수행되는 환경 하에 서 특정 D2D 단말이 탐색 신호 (Di scovery Signal , DS)을 효율적으로 디코딩 (Decoding)하는 방법에 대하여 설명한다.
[90] 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명을 설명한다. 하지만, 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예들은 기존 시스템의 일부 시간 자원 영역 그리고 /혹은 주파수 자원 영역이 D2D 통신 용도로 할당된 경우에도 확장 적용될 수 있을 뿐만 아니라, D2D 통신을 위해 (기존과 상이한) 새로운 시간 자원 영역 그리고 /혹은 주파수 자원이 (재)할당된 경우에서도 확장 적용 될 수 있다.
[91] D2D 통신은 크게 두 개의 단계로 구분될 수 가 있다. 첫 번째 단계는 "탐색 단계 (DISCOVERY PHASE)" 이며, 탐색 단계에서는 D2D 단말 간에 탐색 신 호를 송 /수신하게 된다. 여기서, 특정 D2D 단말이 전송하는 탐색 신호의 시퀀스 (Sequence)는, i )해당 D2D 단말의 식별자 (UE ID) , Π )혹은 그룹 식별자 (Group ID) , i i i )혹은 사전에 할당된 새로운 식별자 (New UE ID) , iv)혹은 탐색 신호를 전송하는 시간 /주파수 자원 인텍스 등을 입력 변수로 가지는 함수에 의해서 생 성될 수 있다. 따라서, 탐색 단계 (DISCOVERY PHASE)를 통해서 임의의 D2D 단말 은 다른 D2D 단말의 거리상의 인접 여부 그리고 /혹은 D2D 데이터 통신의 수행 가능 여부 등을 파악할 수 있다.
[92] 두 번째 단계는 통신 단계 (CC MUNICATI0N PHASE)이다. 통신 단계는 특정 D2D 단말이 첫 번째 단계 (즉, DISCOVERY PHASE)를 통해서 파악한 다른 D2D 단말 과 0실제로 D2D 데이터 통신을 수행하는 동작, )그리고/혹은 안정적인 D2D 데이터 통신을 위해서 필요한 사전에 정의된 선행 절차들 (즉, "D2D 링크 설정 절차 (D2D Link Setup Procedure)" 예, 자원 할당, MCS 설정, 전력 제어, 동기 제어 등)을 수행하는 동작 등을 모두 포함한다.
[93] 이상에서 설명한 D2D 통신의 개념은 본 발명이 적용될 수 있는 다양한 D2D통신 상황들 중에 하나일 뿐이며, 이하에서 설명하는 본 발명은 다른 개념 / 설정 /시나리오의 D2D통신 상황들에서도 확장 적용될 수 있다.
[94] 도 9 은 D2D 통신 (예, DISCOVERY PHASE 그리고 /혹은 CO醒 UNICATI0N PHASE)이 수행되는 다양한 환경들 혹은 시나리오들 (Scenario)의 예들을 나타낸 다ᅳ
[95] 도 9 에서, D2D 통신은 도 9(a)와 같이 D2D 통신을 수행하는 D2D 단말들 이 네트워크의 커버리지 안에 있는 경우 (D2D Discovery/Communication Within Network Coverage) , 혹은 도 9(b)와 같이 D2D 통신을 수행하는 D2D 단말들이 네 트워크의 커버리지 밖에 있는 경우 (D2D Discovery/Co瞧 uni cat ion Outside Network Cover age (for Public Safety Only)), 혹은 도 9(c)와 같이 D2D 통신을 수행하는 일부 D2D 단말들은 네트워크의 커버리지 안에 있고 나머지 D2D 단말들 은 네트워크의 커버리지 밖에 있는 경우 (D2D Discovery/Communication of Partial Network Coverage) 등에서 수행될 수 있다.
[96] 또한, 도 9 의 개별 환경 혹은 시나리오 (즉, 도 9(a) 내지 도 9(c)) 별 로 탐색 단계 그리고 /혹은 통신 단계 상에 요구되는 시그널의 송 /수신 절차 및 시그널 정보 구성 등이 상이하게 정의될 수 가 있다.
[97] 이하, D2D 탐색 신호 (D2D discovery Signal)의 타입 및 자원 설정 방법 에 대하여 설명한다. D2D 탐색 신호의 타입 및 자원 설정 방법은 표 6과 같다.
[98] 【표 6】
The details of the two discovery types:
一 [TYPE 1]: a discovery procedure where resources for discovery signal transmission are allocated on a non UE specific basis
Note: Resources can be for all UEs or group of UEs
- [TYPE 2]: a discovery procedure where resources for discovery signal transmission are allocated on a per UE specific basis
• TYPE 2A: Resources are allocated for each specific transmission instance of discovery signals
TYPE 2B: Resources are semi-persistently allocated for discovery signal transmission
Discovery message transmission resource configuration:
Discovery message transmission resource configuration consists of a number of subframes and a discovery period, and FFS a number of PRBs
― The number of discovery subframes and the discovery period may be semi-stattcalfy configured at least when in coverage
- Individual discovery message transmission resources are not CD
- All individual discovery message transmission resources are the same size
[99] 도 10 은 표 6 의 TYPE 2 의 D2D 탐색 신호의 자원 설정에 대한 개념을 설명하기 위한 참고도이다. 도 10 에서, D2D 탐색 신호의 송 /수신 용도로 이용 될 수 있는 사전에 정의된 양의 자원을 탐색 자원 그룹 (Di scovery Resource Group , DRG)로 나타내며, 특정한 하나의 탐색 자원 그룹 상에는 사전에 정의된 개수의 탐색 서브프레임 (Di scoverySubframe , DSF)들과 탐색 자원 단위 (Discovery Resource Unit , DRU)들이 존재하게 된다. 또한, 특정한 하나의 탐색 서브프레임 상에는 사전에 정의된 개수의 탐색 자원 단위들이 존재하게 되고, 특정한 하나의 탐색 자원 단위는 사전에 정의된 개수의 PRB들로 구성된다.
[100] 여기서, D2D 탐색 신호 (D2D di scovery) 송신에 사용되는 탐색 자원 단위 크기와 D2D 통신 (D2D Co瞧 uni cat ion) 송신에 사용되는 탐색 자원 단위 크기는 상이하게 정의될 수 가 있으며, 나아가, 시스템 대역폭 변화 혹은 ProSe 용도로 설정된 대역폭 (D2D Bandwidth)의 변화에 따라 탐색 자원 단위 크기가 변경되도 록 설정될 도 있다. 혹은 탐색 자원 단위 크기에 대한 (재)설정 동작 (Conf igurabi l ity)이 정의될 수 도 있다.
[101] 또한, 특정한 하나의 탐색 구간 (Di scovery Per iod) 상에는 사전에 정의 된 개수의 탐색 자원 그룹들이 존재하게 된다. 추가적으로 i )탐색 구간 (Di scovery Per iod) 설정 값, i i )특정한 하나의 탐색 구간 (Discovery Period) 상에 존재하는 탐색 자원 그룹들의 개수, i i i )특정한 하나의 탐색 자원 그룹 상 에 존재하는 탐색 서브프레임들과 탐색 자원 단위들의 개수, iv)특정한 하나의 탐색 서브프레임 상에 존재하는 탐색 자원 단위들의 개수, V)특정한 하나의 탐 색 자원 단위를 구성하는 PRB 들의 개수 중 적어도 하나는, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 반정적 (Semi-stat i c)/동적 (Dynami c)으로 알려주 도록 설정되거나, 특정 D2D 단말이 다른 D2D 단말에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 반정적 (Semi-stat i c)/동적 (Dynami c)으로 알려주도록 설정될 수 가 있다.
[102] 이하, 전술한 내용을 바탕으로 본 발명에서는 D2D ProSe(Device-to- Devi ce Proximi ty Servi ce) 관련 자원 (예, D2D 서브프레임 (SF)의 개수 /위치)이 반정적 (Semi-stat ic) 혹은 정적 (Stat ic)으로 설정된 상황 하에서, D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신의 개시를 사전에 정의된 제어 채널 (예, PDCCH , EPDCCH)로 활성화 (Act ivat ion)/비활성화 (Deact ivat ion) 시키는 경우에, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신에 이용 될 자원 정보를 DCI 상에서 효율적으로 알려주는 방법을 설명한다.
[103] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 DCI 는 ProSe 관련 자원이 반정적 /정적 으로 설정된 상황 하에서, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 수신의 개시를 제어 채널로 활성화 /비활성화 시키는 경우에, D2D 신호 (예 D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 수신에 이용될 자원 정보를 알려주 기 위한 목적으로 사용될 수 도 있다.
[104] 또한, 본 발명의 실시예들은, 상술한 특정 타입의 D2D 탐색 신호 (즉, D2D Di scovery Signal TYPE 2)가 설정된 상황 그리고 /혹은 D2D 통신 신호가 수 행되는 특정 환경 (즉, D2D DS/CM Wi thin Network Coverage)에서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[105] 추가적으로 본 발명에 따른 DCI 는, ProSe 관련 자원이 반정적 /정적으로 설정된 상황 하에서 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /흑은 D2D 통신 신호) 송수신의 개시가사전에 정의된 상위 계층 시그널로 활성화 /비활성화 될 경우에 D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D통신 신호) 송수신에 이용될 자원 정보를 알려주기 위한 목적으로 사용될 수 도 있다.
[106] 본 발명에서, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송수신 개시의 활성화 /비활성화를 위해서 전송되는 DCI 와, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송수신에 이용될 자원 정보를 알려주기 위해 전송되는 DCI는 각각 독립적으로 정의될 수 도 있다.
[ 107] <제 1 실시예 >
[ 108] 본 발명의 제 1 실시예에 따라, ProSe 관련 자원 (예, D2D SF 개수 /위치) 이 반정적 혹은 정적으로 설정된 상황 하에서 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리 고 /혹은 D2D통신 신호) 송신의 개시를 사전에 정의된 제어 채널로 활성화 /비활 성화 시키는 경우를 설명한다. 이러한 경우에, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그 리고 /흑은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 길이 /구조는, 높은 신뢰성 확보 /단말의 추가적인 블라인드 디코딩 횟수 증가 방지 /간단한 제어 절차 기반의 D2D ProSe 구현을 위해 상대적으로 (예 를 들어, 사전에 정의되거나 시그널링된 특정 값을 기준으로) 짧은 길이의 기존 DCI 포맷 (예, DCI 포맷 0, DCI 포맷 1A 혹은 DCI 포맷 1C)을 재이용하도록 설정 될 수 가 있다.
[109] 예를 들어, D2D 단말은 사전에 설정되거나 혹은 시그널링된 자신의 C- RNTI /Temporary C-RNTI/SPS C-RNTI , 흑은 D2D 용도로 새롭게 설정되거나 혹은 시그널링된 D2D-RNTI 를 기반으로, i ) D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /흑은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 검출, i i ) D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시 와 활성화 /비활성화를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 검출 중 적어도 하 나를 수행하도록 설정될 수 가 있다.
[110] 또 다른 예로, 시스템 대역폭의 변화 혹은 ProSe 용도로 설정된 대역폭 (D2D Bandwidth)의 변화에 따라, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해 요구되는 비트 양이 달라질 수 있다. 따라서, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /흑은 D2D 통신 신호) 송 신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 길이 /종류가 적응적 으로 (재)설정 (Conf igurabi l i ty) 되도록 설정될 수 가 있다.
[111] <제 2실시예 >
[112] ProSe 관련 자원 (예, D2D SF 개수 /위치)이 반정적 혹은 정적으로 설정된 상황 하에서, D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D통신 신호) 송신 개 시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 목적이나, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 목적으로, i ) 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포맷을 재이용, 혹은 Π )특정 DCI 포맷의 일부 필드들을 수정 /병합 /재해석하여 이용, 혹은 i i i )특정 DCI 포맷 상에서 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모 두) 고정된 값으로 설정된 일부 필드들의 값들 (즉, 표 3 내지 표 5 참조)을 수 정 /병합 /재해석하여 이용하도록 설정될 수 도 있다. 여기서, D2D 단말은 사전 에 설정되거나 혹은 시그널링된 자신의 SPS C-RNTI /C-RNTI /Temporary C- RNTI/D2D 용도로 새롭게 설정되거나 흑은 시그널링된 D2D-RNTI 중 하나를 기반 으로, i ) D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 검출, i i ) D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주 기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 검출 중 적어도 하나를 수행하도록 설정될 수 가 있다.
[113] 본 발명의 제 2 실시예에 대한 일례로, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그 리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포맷의 자원 블록 할당 (Resource Block Assignment , RBA) 필드를 재이용 하도록 설정될 수 가 있다. 다시 말해서, D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관 련 자원 정보는, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포 맷의 자원 블록 할당 필드를 재이용하여 D2D자원 단위 (D2D Resource Uni t , D2D RU)의 인덱스 흑은 위치를 알려주는 형태로 정의될 수 가 있다.
[114] 여기서, 특정 DCI 포맷의 자원 블록 할당 필드를 재이용하여 지칭되는 D2D 자원 단위 (D2D RU) 인덱스는, 사전에 정의된 개수 그리고 /혹은 위치의 D2D 서브프레임들 상에 있는 전체 D2D 자원 단위들 (예, 도 10 에서 특정 하나의 탐 색 자원 그룹에 해당하는 사전에 정의된 개수의 탐색 서브프레임들 상에 있는 전체 탐색 자원 단위들)에 대해 주파수 우선 (Frequency-Fi rst ) 방향 혹은 시간 우선 (Time-Fi rst ) 방향으로 재인덱싱 (Re-Indexing)을 수행한 후에 해당 결과 값 을 이용하도록 설정될 수 가 있다.
[115] 또는, 특정 DCI 포맷의 자원 블록 할당 필드를 재이용하여 지칭되는 D2D 자원 단위 인덱스는, 특정 하나의 D2D 서브프레임 상에 있는 전체 D2D RU들 (예, 도 10 에서 특정 하나의 탐색 서브프레임 상에 있는 전체 탐색 자원 단위들)에 대해 주파수 우선 (Frequency— Fi rst ) 방향 혹은 시간 우선 (Time— Fi rst ) 방향으로 인덱싱 ( Indexing)을 수행한 후에 해당 결과 값을 이용하도록 설정될 수 가 있다. 즉, 이는 D2D 서브프레임 별로 D2D 자원 단위에 대한 인덱싱이 독립적으로 수행 (예, 도 10 에서 탐색 서브프레임 별로 탐색 자원 단위에 대한 인덱싱이 독립적 으로 수행)되는 것으로 적용될 수 가 있다.
[116] 또 다른 일례로, 기존에 특정 DCI 포맷 상의 자원 블록 할당 필드 크기 는 시스템 대역폭 (System Bandwidth)의 변화에 따라 변경된다. 하지만, 만약 D2D 탐색 신호 용도 관련 대역폭 (DS Bandwidth) 그리고 /혹은 D2D 탐색 신호 용 도 관련 대역폭이 별도로 설정 (Conf igurat ion)된다면, i )D2D 탐색 신호 관련 자 원 단위 (RU) 그리고 /혹은 D2D 통신 신호 관련 자원 단위에 대한 인덱싱이 시스 템 대역폭 상에서 수행되도록 설정되거나, 혹은 i i )D2D 탐색 신호 관련 자원 단 위 그리고 /흑은 D2D통신 신호 관련 자원 단위에 대한 인덱싱이 설정된 (혹은 시 그널링된) D2D 탐색 신호 용도 관련 대역폭 (그리고 /혹은 D2D 탐색 신호 용도 관 련 대역폭) 상에서 수행되도록 설정될 수 도 있다.
[117] 여기서, 전자의 방법 (즉, D2D 탐색 신호 관련 자원 단위 등에 대한 인덱 싱이 시스템 대역폭 상에서 수행)은 특정 DCI 포맷 상의 자원 블록 할당 필드 크기가 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자 원 정보를 알려주기 위해 요구되는 비트 수를 충분히 만족시킬 수 있을 때에 적 용될 수 가 있다. 이와 달리, 후자의 방법 (즉, D2D 탐색 신호 관련 자원 단위 등에 대한 인덱싱이 설정된 D2D 탐색 신호 용도 관련 대역폭상에서 수행)은 특 정 DCI 포맷 상의 자원 블록 할당 필드 크기가 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그 리고 /흑은 D2D통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해 요구되는 비트 수를 층분히 만족시킬 수 없을 때에 적용 (즉, 자원 블록 할당 필드의 크기를 고 려하여 D2D 탐색 신호 용도 관련 대역폭 그리고 /혹은 D2D 탐색 신호 용도 관련 대역폭이 조절되는 것으로 해석될 수 도 있음) 될 수 가 있다.
[118] 표 7 은 기존 LTE 무선 통신 시스템상에서 SPS 의 활성화 /비활성화를 위 해 사용되는 DCI 포맷들의 자원 블록 할당 (Resource Block Assignment ) 필드 크 기들이 시스템 대역폭 (System Bandwidth)의 변화에 따라 변경되는 것을 나타낸 다. 여기서, DCI 포맷 0 에서는 "Non-hopping PUSCH with Single-Cluster Al locat ion" 의 경우를 가정하였으며, DCI 포맷 1A 에서는 "Local i zed VRB" 의 경우를 가정하였으며, DCI 포맷 1/1A/2/2A/2B/2C/2D 에서는 "Resource Al locat ion Type 0" 의 경우를 가정하였다.
[119] 【표 7】
Figure imgf000026_0001
[120] 구체적으로, 100 RB (즉, 20 MHz)의 시스템 환경 하에서 만약 특정 하나 의 탐색 자원 단위 (DRU)이 1 RB로 정의되고 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위 해 사용되었던 DCI 포맷 0 의 자원 블록 할당 필드가 탐색 자원 단위 인덱스 (혹 은 위치) 정보를 알려주기 위해서 재이용된다면, 자원 블록 할당 필드의 전체 13 비트들 중에 7 비트만을 이용 (즉, 최대 128 개의 탐색 자원 단위 인덱스들 (혹은 위치들)을 지정 가능)하여 100 개의 탐색 자원 단위 인덱스들 (혹은 위치 들)을 모두 알려즐 수 가 있다. 여기서, 탐색 자원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정 보를 알려주기 위해서 이용되지 않는 나머지 비트들 (즉 6 비트)은 i )사전에 정 의된 값 (즉, 0)으로 패딩되도록 설정되거나 혹은 i i )자원 블록 할당 필드가 모 두 채워질 때까지 탐색 자원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정보를 알려주기 위해서 설정된 (혹은 이용된) 비트들 (즉, 7 비트)이 반복해서 입력 (Repet i t ion & Rate- matching)되도록 (즉, 일종의 Circular Shi ft 동작) 설정되거나 혹은 i i i )예약 (Reservat ion)되도록 설정될 수 도 있다.
[121] 또 다른 일례로, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신 호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위 해 사용되었던 특정 DCI 포맷의 자원 블록 할당 필드를 재이용 할 경우에, D2D 단말은 시그널링된 특정 DCI 포맷의 자원 블록 할당 필드 값을 사전에 정의된 함수 (Funct ion)에 입력함으로써 도출되는 결과 값을 이용하여, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 최종적으로 파악하도록 설정될 수 가 있다.
[122] 또 다른 일례로, 만약 D2D 단말이 도 10 와 같은 상황 하에서 하나의 탐 색 자원 그룹 (Di scovery Resource Group , DRG) 상에서 한번의 D2D 탐색 신호 전 송만이 지시된다고 하면, 상기 일례에서 탐색 자원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정 보를 알려주기 위해서 이용되지 않는 나머지 비트들 (즉, 6 비트)은 실제 D2D 탐 색 신호 전송이 수행되어야 하는 탐색 서브프레임 (Di scovery Subframe , DSF) 인 덱스 (혹은 위치)를 알려주는 용도로 설정될 수 도 있다. 이러한 경우, 탐색 자 원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정보를 알려주기 위해서 이용되지 않는 나머지 6 비 트들을 통해서 전체 64 개의 탐색 서브프레임 인덱스들 (혹은 위치들)을 알려줄 수 가 있게 된다.
[123] 또는, 상기의 탐색 자원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정보를 알려주기 위해 서 이용되지 않는 나머지 비트들 (즉, 6 비트)은 D2D 탐색 신호 송신 개시의 활 성화 관련 DCI 정보 (혹은 메시지)가 수신된 서브프레임 위치 (즉, SF #N)로부터 실제 D2D 탐색 신호 전송이 수행되어야 하는 탐색 서브프레임 위치 (즉, SF #(N+K) ) 간의 간격 (즉, K)을 알려주는 용도로 설정될 수 도 있다.
[124] 또는, 상기의 탐색 자원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정보를 알려주기 위해 서 이용되지 않는 나머지 비트들 (즉, 6 비트)은 일종의 타이밍 오프셋 정보로 이용될 수 가 있으며, 해당 오프셋 정보 (즉, 01)를 수신한 D2D 단말은 사전에 시그널링 (혹은 설정)된 또 다른 오프셋 값 (즉, 02)과의 합을 구한 뒤에, D2D 탐 색 신호 송신 개시의 활성화 관련 DCI 정보 (혹은 메시지)가 수신된 서브프레임 위치 (즉, SF #N)로부터 해당 합산 값 (즉, "01+02" )을 적용시켜서 실제 D2D 탐 색 신호 전송이 수행되어야 하는 탐색 서브프레임 위치 (즉, SF #(N+01+02) )를 파악하도록 설정될 수 도 있다.
[125] 또는, 사전에 정의된 시그널링 /설정을 통해서 상기의 탐색 자원 단위 인 덱스 (혹은 위치) 정보를 알려주기 위해서 이용되지 않는 나머지 비트들 (즉, 6 비트)의 설정 값 (State)들에 해당되는 타이밍 오프셋 값 정보들이 설정될 수 가 있다. 이 때, 특정 설정 값에 해당되는 비트들을 수신한 D2D 단말은 D2D 탐색 신호 송신 개시의 활성화 관련 DCI 정보 (혹은 메시지)가 수신된 서브프레임 위 치 (즉, SF #N)로부터 해당 설정 값에 해당되는 타이밍 오프셋 값 (즉, 03)을 적 용시켜서 실제 D2D 탐색 신호 전송이 수행되어야 하는 탐색 서브프레임 위치 (즉, SF #(N+03))를 파악할 수 가 있게 된다.
[126] 또 다른 일례로, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신 호) 송신 관련 자원 정보 (예, 탐색 자원 단위 인덱스 혹은 위치 정보, 탐색 서 브프레임 인텍스 (혹은 위치) 정보 등)는 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포맷 상의 사전에 지정된 필드들을 조합을 통해서 파악되 도록 설정될 수 가 있다. 이러한 설정은 다수의 필드들의 합쳐진 비트들을 이용 하여 자원 정보를 효율적으로 알려줄 수 있는 장점이 있다. 나아가, 이와 같은 용도의 필드 조합 정보는 사전에 시그널링되거나 설정될 수 가 있으며, 이하에 서 나열된 필드들 중에 일부 조합으로 지정될 수 기— 있다.
[127] - 반송파 지시자 (Carrier indicator)
[128] - 포맷 0/포맷 1A 구별을 위한 플래그 (Flag for format 0/ format 1A differentiation)
[129] - 주파수 호핑 플래그 (Frequency hopping flag)
[130] - 자원 블록 할당 및 호핑 자원 할당 (Resource block assignment and hopping resource allocation)
[131] - 변조 및 코딩 방식 및 리던던시 버전 (Modulation and coding scheme and redundancy version)
[132] - 새로운 데이터 지시자 (New data indicator)
[133] - 스케줄된 PUSCH 를 위한 TPC 명령 (TPC command for scheduled
PUSCH)
[134] - DM-RS(Demodulation Reference Signal)를 위한 순환 전치 및
0CC(0rthogonal Cover Code)인덱스 (Cyclic shift for DM RS and 0CC index) [135] - 상향링크 인덱스 (UL index)
[136] - 하향링크 할당 인덱스 (Downlink Assignment Index
[137] - 채널 상태 정보 요청 (CSI request)
[138] - SRS 요청 (SRS request)
[139] - 자원 할당타입 (Resource allocation type)
[140] - 자원 할당 헤더 (자원 할당 타입 0/타입 1) (Resource al location header (resource allocation type 0 I type 1) [ 141] 자원 블톡 할당 (Resource b l ock ass ignment )
[142] 변조 및 코 방식 (Moclu l at i on and codi ng scheme)
[143] HARQ 프로세스 번호 (HARQ process number )
[144] 리던던시 버전 (Redundancy vers ion)
[145] PUCCH 를 위한 TPC 명령 (TPC co隱 and for PUCCH)
[146] - HARQ-ACK 자원 오프셋 (HARQ-ACK resource of fset )
[147] - LVRB/DVRB 할당 플래그 (Local i zed/Di st r ibuted VRB assignment f l ag)
[148] 또한, 상술한 용도의 필드 조합이 지정될 때에 i )기존 SPS 의 활성화 /비 활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정된 값으로 설정되는 필드들 (즉, 표 3 내지 표 5 참조)은 제외되도록 설정되거나, 혹은 Π )기존 SPS의 활성화 /비 활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정된 값으로 설정되는 필드가 선택 될 경우에는, 해당 필드 상에서 고정된 값으로 설정되지 않은 나머지 비트들만 이 이용되도록 설정될 수 도 있다. 또는, 상술한 용도의 필드 조합이 지정될 때 에 OD2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활 성화 /비활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정된 값으로 설정되는 필드 들은 제외되도록 설정되거나, 혹은 i i ) D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹 은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정된 값으로 설정되는 필드가 선택될 경우에는, 해당 필드 상에서 고정 된 값으로 설정되지 않은 나머지 비트들만이 이용되도록 설정될 수 도 있다.
[149] 또한, 본 발명의 실시예 대한 또 다른 일례로, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보는, 기존 SPS 의 활성화 / 비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포맷 상의 사전에 지정된 필드 조합의 값 들을 (사전에 정의된 규칙에 따라) 재해석함으로써 파악되도록 설정될 수 도 있 다. 이러한 경우에 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D통신 신호) 송 신 관련 자원 정보를 알려주기 위해 요구되는 비트 수가 상대적으로 충분히 확 보될 수 있으므로, D2D 단말이 별도의 RNTI 를 수신하는 과정 없이 (기존) 하나 의 SPS C-RNTI 를 기반으로 D2D 단말의 PUSCH SPS 동작과 D2D 탐색 신호 (예, TYPE 2 DS) 송신 동작이 동시에 제어할 수 있다. .
[150] <제 3 실시예 > [ 151] 본 발명의 제 3 실시예에 따르면, ProSe 관련 자원 (예, D2D 서브프레임 개수 /위치)이 반정적 혹은 정적으로 설정된 상황 하에서 i )상향링크 데이터 채 널 (PUSCH) 전송 관련 상향링크 스케줄링 정보 (UL Grant )가 수신되는 하향링크 서브프레임 위치에 따라 해당 상항링크 스케줄링 정보 (UL Grant )가 a)D2D 탐색 신호 송신 관련 자원 정보 혹은 b)D2D 통신 신호 송신 관련 자원 정보 혹은 c)WAN UL Data(PUSCH) 송신 관련 자원 정보 중에 어떠한 것으로 이용되는지가 결정되도록 설정되거나, Π )특정 시점에서 수신된 상향링크 스케줄링 정보 (UL Grant ) 기반의 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 전송이 실제로 수행되는 상향링크 서브프레임 위치에 따라, 해당 UL DCI 포맷 상의 자원 할당 정보 혹은 해당 UL DCI 포맷이 a)D2D 탐색 신호 송신 관련 자원 정보 혹은 b)D2D 통신 신호 송신 관련 자원 정보 혹은 c)WAN UL Data(PUSCH) 송신 관련 자원 정보 중에 어떠한 것으로 이용되는지가 결정되도록 설정될 수 가 있다.
[152] 본 발명의 제 3 실시예에 따르면, SF #N 시점에서 상향링크 스케줄링 정 보 (UL Grant )를 수신하고 사전에 정의된 상향링크 HARQ 타임라인에 따라 SF #(N+K) 시점에서 상향링크 신호 (혹은 채널)를 전송해야 하는 경우, 해당 SF #(N+K)이 i )D2D 탐색 신호 송신 용도로 설정된 서브프레임인지 혹은 i i )D2D 통 신 신호 송신 용도로 설정된 서브프레임인지 혹은 i i i )WAN UL Data (PUSCH) 송신 용도로 설정된 서브프레임인지에 따라, SF #N시점에서 수신된 상향링크 스케줄 링 정보 (UL Grant ) (혹은 해당 UL DCr포맷 상의 자원 할당 정보 흑은 해당 UL DCI 포맷)의 용도가 각각 a)D2D 탐색 신호 송신 관련 자원 정보 혹은 b)D2D 통 신 신호 송신 관련 자원 정보 혹은 c)WAN UL Data (PUSCH) 송신 관련 자원 정보 로 해석되도록 설정될 수 있다.
[153] <제 4실시예 > '
[154] 본 발명의 제 4 실시예에 따르면, ProSe 관련 자원 (예, D2D 서브프레임 개수 /위치)이 반정적 혹은 정적으로 설정된 상황 하에서, D2D 신호 (예, D2D 탐 색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 목적이나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 목적으로, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위 해 사용되었던 특정 DCI 포맷을 재이용할 경우, i )특정 DCI 포맷 상에서 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정된 값으로 설정 된 일부 필드들의 값들 (즉, 표 3 내지 표 5 참조)이 동일하게 유지되도록 설정 (즉, Vi rtual CRC 용도로 이용될 수 있을 뿐만 아니라 기존 SPS 의 활성화와 비 활성화를 의미하는 필드 값 설정들은, 각각 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화와 비활성화를 의미하는 것으로 재해 석 (재이용) 될 수 가 있음) 되거나, 혹은 i i )특정 DCI 포맷이 D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주 기 위한 목적이나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송 신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 목적으로 이용될 경우에는, 예외적으로 기 존 SPS 의 활성화 /비활성화를 의미하는 (일부 혹은 모든) 필드 값 설정들이 재 정의되도록 설정될 수 도 있다.
[155] 여기서, 예를 들어 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 목적이나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위 한 목적으로, 기존 SPS의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 DCI 포맷 0가 재 이용된다고 가정한다. 이러한 경우에, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 고정된 값( '000' 값 (즉, 표 3 내지 표 5 참조) )으로 설정된 DCI 포맷 0 의 순환 이동 DM-RS(Cyc l i c shi ft DM-RS) 필드 (여기서, 이는 하나의 예시 일뿐 이며 다른 필드로 확장 가능함)가 재정의 (혹은 재해석 )되어 이용될 수 가 있다.
[156] 구체적인 일례로, 순환 이동 DM— RSCCyc l i c shi ft DM-RS) 필드가 '001' 의 값으로 설정되면 해당 DCI 포맷 0가 기존 SPS의 활성화 /비활성화 (그리고 /혹 은 기존 SPS 관련 자원 정보)를 알려주기 위한 용도로 이용되는 것으로 간주되 고, 반면에 순환 이동 DM-RS(Cyc l i c shi ft DM-RS) 필드가 '010' 의 값으로 설 정되면 해당 DCI 포맷 0 가 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 용도나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 용도로 이용되는 것으로 간주되도록 설정될 수 가 있다.
[157] 추가적으로 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 ϋ리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송 신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 목적이나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 목적으 로, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포맷이 재이용될 경우에, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정 된 값 (즉, 표 3 내지 표 5 참조)으로 설정된 해당 DCI 포맷 상의 필드들 중에 일부 (혹은 조합)가 재정의 (혹은 재해석)될 수 있다.
[158] 표 8 은 SPS 활성화 (그리고 /혹은 SPS 활성화 관련 자원 정보)를 지시하 는 (이하, Case A) 특정 필드 혹은 D2D 탐색 신호 /통신 신호 전송의 활성화 (그리 고 /혹은 D2D 탐색 신호 /통신 신호 전송 관련 자원 활성화 정보)를 지시하는 (이 하, Case B) 특정 필드를 포함하는 PDCCH/EPDCCH 확인을 위한 필드의 일 예를 나타낸다.
[159] 【표 8】
Figure imgf000032_0001
[ 160] 표 9 는 SPS 비활성화 (그리고 /혹은 SPS 비활성화 관련 자원 정보)를 지 시 (이하, Case A)하는 특정 필드 혹은 D2D 탐색 신호 /통신 신호 전송의 비활성 화 (그리고 /혹은 D2D 탐색 신호 /통신 신호 전송 관련 자원 비활성화 정보)를 지 시 (이하, Case B)하는 특정 필드를 포함하는 PDCCH/EPDCCH 확인을 위한 필드의 일 예를 나타낸다.
[161] 【표 9】
Figure imgf000033_0001
[162] 따라서, 도 8 및 도 9상에서, 해당 DCI 포맷이 a)기존 SPS의 활성화 /비 활성화 (그리고 /혹은 기존 SPS관련 자원 정보) 용도로 이용되는 것 (즉, CASE #A) 인지, 혹은 b)해당 DCI 포맷이 D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통 신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 용도나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위 한 용도로 이용되는 것 (즉, CASE #B) 인지를 알려즐 수 있도록 설정될 수 가 있 다.
[163] 여기서, 상기 표 8 와 표 9 상에 나열된 일부 (혹은 모든) 필드들의 조합 만으로도 a)특정 DCI 포맷이 기존 SPS 의 활성화 /비활성화 (그리고 /흑은 기존 SPS 관련 자원 정보) 용도로 이용되는 것 (즉, CASE #A) 인지 혹은 b)특정 DCI 포맷이 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 용도나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 / 혹은 D2D통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 용도로 이용되는 것 (즉, CASE #B) 인지를 알려줄 수 있다. 또는, 상기 표 8 와 표 9 상에 나열된 각각의 필드는 독립적으로 a)특정 DCI 포맷이 기존 SPS 의 활성화 /비활성화 (그 리고 /혹은 기존 SPS 관련 자원 정보) 용도로 이용되는 것 (즉, CASE #A) 인지 혹 은 b)특정 E 포맷이 D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 용도나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 용도로 이용되는 것 (즉, CASE #B) 인지를 알려주는 목적으로 이용 (혹은 해석) 될 수도 있다.
[164] 여기서, Case #B 의 방안은 간단한 제어 절차 기반의 D2D ProSe 구현을 고려하였을 때에 요구되는 비트들의 양이 많지 않을 것이므로, 특정 DCI 포맷 상에서 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 (일부 혹은 모두) 고정된 값으로 설정된 일부 필드들뿐만 아니라사전에 정의된 (다른 혹은 동일) 필드들 의 (일부 흑은 모두 혹은 나머지) 값들도 고정된 값으로 추가적으로 설정될 수 가 있다.
[165] 또한, 일례로 D2D 단말은 사전에 설정되거나 흑은 시그널링된 자신의 SPS C-RNTI /C-RNTI /Temporary C-RNTI/D2D 용도로 새롭게 설정되거나 혹은 시그 널링된 D2D— RNTI 중 하나를 기반으로, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷의 검출을 수행하거나, 그리고 /혹은 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해서 전송되는 DCI 포맷 의 검출을 수행하도록 설정될 수 가 있다.
[166] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들 (즉 제 1 실시예 내지 제 4 실시예) 는, D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성 화 /비활성화를 알려주기 위한 목적이나 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹 은 D2D 통신 신호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 목적으로, 기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 위해 사용되었던 특정 DCI 포맷 아닌 다른 DCI 포맷 (예, DCI 포맷 IB , DCI 포맷 1C, DCI 포맷 3, DCI 포맷 3A, DCI 포맷 4)이 재이용되 거나, 혹은 다른 DCI 포맷의 일부 필드들이 수정 /병합 /재해석되어 이용되는 경 우에도 확장 적용될 수 있다. [167] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들 상에서 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위한 목 적의 DCI 포맷 전송 혹은 D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D통신 신 호) 송신 관련 자원 정보를 알려주기 위한 목적의 DCI 포맷 전송은, D2D 단말의 서빙 기지국이 수행하는 것으로 해석되거나 혹은 D2D 클러스터 해드 (D2D Cluster Head)가수행하는 것으로도 해석될 수 가 있다.
[168] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 ProSe 관련 자원 (예, D2D 서브프레 임 개수 /위치)이 사전에 정의된 물리 계층 채널 (예, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) 혹 은 상위 계층 시그널을 통해서 동적으로 재 변경되는 경우에도 확장 적용될 수 있다.
[169] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들은, D2D ProSe 에 참여하는 D2D 단말 들이 모두 네트워크의 커버리지 밖에서 D2D 통신을 수행하는 경우 (D2D Communicat ion Outside Network Cove rage ( for Publ ic Safety Only) )에도 '확장 적용이 가능하다.
[170] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들에서 특정 DCI 포맷 상의 전체 비트들 중에 OD2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /흑은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 이용되는 비트들, i i )D2D 신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹은 D2D 통신 신호) 송신 개시의 활성화 /비활성화를 알려주기 위 해 고정된 값으로 설정되는 비트들, i i i )D2D신호 (예, D2D 탐색 신호 그리고 /혹 은 D2D통신 신호) 송신 관련 자원 정보 (예, 탐색 자원 단위 인덱스 (혹은 위치) 정보, 탐색 서브프레임 인덱스 (혹은 위치) 정보 등)를 알려주기 위해 이용되는 비트들, iv)기존 SPS 의 활성화 /비활성화를 알려주기 위해 고정된 값으로 설정 되는 비트들 중 적어도 하나를 제외한 나머지 비트들은 사전에 정의된 값 (즉, 0) 으로 패딩되도록 설정되거나 혹은 예약 (Reservat ion)해두도록 설정될 수 도 있 디" .
[171]
[172] 상술한 본 발명의 실시예들 (즉, 제 1 실시예 내지 제 4 실시예 중에 적 어도 하나의 (즉, 일부 흑은 모든) 방법들)은 사전에 정의된 일부 상황에서만 한 정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다. 예를 들어, 상술한 실시예들은 i )D2D ProSe 모드 (Mode)가 설정된 경우, i i )SPS모드와 D2D ProSe 모드가 동시에 설정 된 경우, i i i )D2D ProSe 의 특정 서비스 타입 (예, 공공 안전 관련 D2D 서비스, 상업 D2D 서비스, 그룹캐스트 D2D 서비스, 유니캐스트 D2D 서비스, 브로드캐스 트 D2D서비스, 멀티 캐스트 D2D 서비스 등)이 수행되는 경우, iv)D2D 디스커버 리 동작이 수행되는 경우, V)D2D 통신 동작이 수행되는 경우, vi )D2D 탐색 신호 (D2D Di scovery Signal )의 디코딩 동작이 수행되는 경우, vi i )D2D 통신 데이터 (D2D Communi cat i on Data)의 디코딩 동작이 수행되는 경우, vi i i )D2D 단말이 관 심 있는 D2D 단말들의 식별자 정보들을 알고 있는 경우, ix)D2D 단말이 관심 있 는 D2D 단말들의 식별자 정보들을 모르는 경우 중 적어도 하나의 경우에만 한정 적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다.
[173] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하 나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실 이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다.
[174] 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들은 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 환경 하에서 D2D ProSe가수행되는 경우에도 확장 적용 가능하다.
[175] 또한, 상술한 본 발명의 실시예 상의 규칙 /설정들에 대한 정보 흑은 해 당 규칙 /설정들의 적용 여부에 대한 정보 등은 사전에 정의된 시그널 (예, 물리 계층 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 D2D 단말이 수신할 수 가 있다.
[176] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은, 예를 들어, 특정 D2D 단말이 관심 있는 D2D 단말들의 DS 전송 자원 위치들을 알고 있는 경우에만 한정적으로 적용 되도록 설정될 수 있으나, 혹은 특정 D2D 단말이 관심 있는 D2D 단말들의 DS 전 송 자원 위치들을 모르는 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 특정 D2D 단말이 관심 있는 D2D 단말들의 DS 전송 자원 위치들을 안다 는 것 혹은 특정 D2D 단말이 관심 있는 D2D 단말들의 DS 전송 자원 위치들을 모 른다라는 것은, i )특정 D2D 단말이 관심있는 D2D 단말들의 식별자들을 알고 사 전에 정의된 함수 (예, D2D 단말의 DS 전송 자원 위치가 단말 식별자의 함수로 정의)를 통해서 해당 관심 있는 D2D 단말들의 DS 전송 자원 위치들도 알게 되는 경우, 혹은 i i )D2D 단말의 DS 전송 자원 위치가 해당 D2D 단말의 식별자 외에 다른 요소들 (혹은 파라미터들)에 의해서 영향을 받음으로써 특정 D2D단말이 관 심 있는 D2D 단말들의 식별자들을 알지만 해당 관심 있는 D2D 단말들의 DS 전송 자원 위치들은 모르는 경우, 혹은 iii)특정 D2D 단말이 관심 있는 D2D 단말들의 식별자들을 모르지만 사전에 설계된 탐색 어플리케이션 (Discovery Application) 이 해당 특정 D2D 단말 주변에 어떠한 D2D 단말들이 있는지를 적절히 발견 및 정리하여 알려주는 경우 등을 의미할 수 가 있다.
[177] 추가적으로 상기 제안 방법들은 탐색 절차 (Discovery Procedure)가 "비 -단말 특정 기반으로 할당된 탐색 신호 전송을 위한 자원들 상의 탐색 절차 (예 를 들어, 자원은 모든 UE 또는 단말들의 그룹을 위할 수 있다) (A Discovery Procedure Where Resources for Discovery Signal Transmission Are Al located on A Non-UE Specific Basis(e.g. , Resources Can Be for All UEs or Group of UEs))" 흑은 "단말 특정 기반으로 할당된 탐색 신호 전송을 위한 자원들 상의 탐색 절차 (예를 들어, 특정한 탐색 신호 전송 구간 각각에 대하여 할당된 자원 혹은 탐색 신호 전송올 위하여 반 -지속적으로 할당된 자원) (A Discovery Procedure Where Resources for Discovery Signal Transmission Are Al located on A Per UE Specific Basis(e.g. , Resources Are Al located for Each Specific Transmission Instance of Discovery Signals or Resources Are Semiᅳ Persistently Al located for Discovery Signal Transmission))" 로 정의된 경우 에도 확장 적용이 가능하다.
[178] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은, D2D 단말이 자신이 관심 있는 D2D 단말들의 탐색 신호들만을 검출하는 경우 (즉, Closed Discovery Procedure) 혹 은 D2D 단말이 자신의 관심 여부에 상관없이 검출 가능한 다른 D2D 단말들의 DS 들을 모두 검출하는 경우 (즉, Open Discovery Procedure)에도 확장 적용이 가능 하다.
[179] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
[180] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기 지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대 체될 수 있다.
[181] 도 11 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), '메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 ( 116)을 포함한다. 프로세서 ( 112)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 ( 114)는 프로세 서 ( 112)와 연결되고 프로세서 ( 112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 ( 116)은 프로세서 ( 112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 ( 120)은 프로세서 ( 122), 메모리 ( 124) 및 RF 유닛 ( 126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 (124)는 프로세서 ( 122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 ( 126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[182] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
[183] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라 서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워 크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B, eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point ) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[184] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (f innware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits)', DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , FlDs( programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러 , 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[185] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다.
[186] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[187] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
[188] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스 템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의범위】
【청구항 II
무선 통신 시스템에서 D2D(Devi ce-to— Devi ce) ProSe 를 위한 단말와 제 어 정보 수신 방법에 있어서,
D2D ProSe (Devi ce-to-Devi ce Proximi ty Servi ce)를 위하여 반—정적
(semi— stat i c)하게 설정되는 무선 자원들에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 무선 자원들 중 특정 무선 자원상에서의 상기 D2D ProSe 의 활성화 여부를 지시하는 하향링크 제어 정보 (Downl ink Control Informat ion, DCI )를 수 신하는 단계를 포함하며,
상기 하향링크 제어 정보는,
단말 특정적으로 탐색 신호 전송을 위한 자원이 할당된 탐색 절차에서 만 유효한 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 정보와 연관된 DCI 포맷 (DCI format )의 길이는, 미리 결정된 길이 이하인 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 정보와 연관된 DCI 포맷 (DCI format )의 길이는, 상기 D2D ProSe 를 위하여 설정된 대역폭에 따라 결정되는 것을 특징으 로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 D2D ProSe의 활성화 여부는 ,
반-지속적 스케즐링 (Semi-persi stent schedul ing)의 활성화 여부를 위 한 DCI 포맷의 자원 블록 할당 (Resource Block Assignment ) 필드를 이용하여 지 시되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법 .
【청구항 51
제 4 항에 있어서,
상기 특정 무선 자원은,
상기 자원 블록 할당 필드를 이용하여 D2D 자원 단위 (D2D resource uni t )의 인덱스로 지시되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법.
【청구항 6】
제 4 항에 있어서,
상기 자원 블록 할당 필드의 크기 (si ze)는,
시스템 대역폭 (system bandwidth)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보수신 방법.
【청구항 7]
제 4 항에 있어서,
상기 자원 블록 할당 필드는,
제 1 비트들 및 제 2 비트들로 구성되며,
상기 제 1 비트들은, D2D 자원 단위 (D2D resource uni t )의 인덱스를 지 시하기 위하여 사용되며'
상기 제 2 비트들은,
D2D 탐색 서브프레임을 지시하기 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법 .
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 특정 무선 자원의 위치에 따라,
D2D 탐색 신호 송수신 절차인지 D2D 통신 신호 송수신 절차인지 여부가 결정되는 것을 특징으로 하는,
제어 정보 수신 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서, 상기 D2D.ProSe의 활성화 여부는,
반一자속적 스케쥴링 (Semi -per si stent scheduling)의 활성화 여부를 위 한 DCI 포맷의 필드 중 특정 필드가 재정의되어 지시되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
【청구항 10】
무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) ProSe 를 위한 제어 정보 를 수신하는 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, D2D ProSe(Device-t으 Device Proximity Service)를 위하여 반 -정적 (semiᅳ static)하게 설정되는 무선 자원들에 대한 정보를 수신하 고, 상기 무선 자원들 중 특정 무선 자원상에서의 상기 D2D ProSe 의 활성화 여 부를 지시하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI)를 수신 하도록 구성되며,
상기 하향링크 제어 정보는,
단말 특정적으로 탐색 신호 전송을 위한 자원이 할당된 탐색 절차에서 만 유효한 것을 특징으로 하는,
단말.
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