WO2015069040A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2015069040A1
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signal
resource
subframe
transmission
signal transmission
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PCT/KR2014/010619
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이승민
서한별
이지현
채혁진
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엘지전자 주식회사
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
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    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a signal using direct communication between terminals in a wireless communication system.
  • LTE 3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion
  • E-UMTS Evolved Universal Mobility Telecommunicat ions System
  • UMTS UMTSCUniversal Mobile Telecommunication ions System
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolut ion
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and is connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • Sal is set to one of the bandwidths of 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple UEs. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of UEs.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest (related information), etc.
  • the base station transmits uplink scheduling information to the corresponding UE for uplink (UL) data and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • the core network may be configured with a network node for user registration of the AG and the UE.
  • the AG manages mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple architecture and open interfaces, and adequate power consumption of the UE.
  • the present invention proposes a method for transmitting a signal using direct communication between terminals in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method for setting a resource for direct communication between terminals by a terminal may include: a terminal in a resource set including a plurality of resource units reserved for direct communication between the terminals; Selecting a resource for transmission of an inter-direct communication signal, wherein the selecting step is performed under the assumption that the plurality of resource units included in the resource set are available resource units for direct communication between the terminals. And selecting a resource unit for direct communication between terminals.
  • the method may further include dropping transmission of a direct communication signal between terminals when a signal transmission and reception with a base station is reserved in the selected resource unit.
  • the method may further include: reselecting the resource unit in the resource set to transmit the dropped communication between the terminals directly; And performing the transmission of the direct communication signal between the terminals in the reselected resource unit.
  • the method may further include selecting one of a signal transmitted and received with the base station and a direct communication signal between the terminal when the selected resource unit is reserved for signal transmission and reception with a base station based on the priority of the corresponding signals. ; And transmitting, at the selected resource unit, a signal selected from a signal transmitted and received with the base station and a direct communication signal between the terminals.
  • a terminal for performing direct communication between terminals includes: a wireless communication module for transmitting and receiving a signal with a base station or a counterpart terminal of the direct communication between the terminals; And a processor for processing the signal, wherein the processor comprises: a plurality of resource units included in the resource set in the resource set including a plurality of resource units reserved for direct communication between the terminals; Assuming that the resource unit for direct communication between the terminal, it is characterized in that for selecting a resource for the transmission of the direct communication signal between terminals.
  • the processor may drop all transmissions of the direct communication signal between the terminals.
  • the processor reselects the resource unit in the resource set and transmits the direct communication signal between the terminals in the reselected resource unit in order to transmit the dramped direct communication signal between the terminals.
  • the wireless communication module may be controlled to be.
  • the processor selects one of a signal transmitted and received with the base station and a direct communication signal between the terminals based on the priority of the corresponding signals, The signal selected from among the signal transmitted and received with the base station and the direct communication signal between the terminal is selected. It may be characterized by controlling the radio communication modules to transmit from a resource unit.
  • the direct communication signal between the terminals is a discovery signal for detecting a counterpart terminal of the direct communication between the terminals.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in the 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a radio frame in an LTE TDD system.
  • 7 is a conceptual diagram of direct communication between terminals.
  • FIG. 8 is a diagram conceptually illustrating a situation to which the present invention is applied.
  • 9 illustrates a general resource pattern in which WAN uplink signal transmission and D2D signal transmission and reception are performed. 10 illustrates an example of resolving collision between WAN uplink signal transmission and D2D signal transmission and reception according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows an example of resource allocation for transmitting D2D discovery type 1.
  • FIG. 11 shows an example of resource allocation for transmitting D2D discovery type 1.
  • FIG. 12 illustrates an example of resolving a layer of WAN uplink signal transmission and D2D discovery type 1 transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates another example of resolving collision between WAN uplink signal transmission and D2D discovery type 1 transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a case of transmitting a D2D signal using two consecutive subframes.
  • FIG. 15 illustrates a case in which one WAN uplink subframe scheduling affects two D2D subframes in D2D between asynchronous cells.
  • Figure 16 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, this is an example embodiment of the present invention may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of the frequency division duplex (FDD) method, which is an exemplary embodiment of the present invention by way of example, a hybrid id-FDD (H-FDD) method or a time division duplex (TDD) method. lex) method can be easily modified and applied.
  • FDD frequency division duplex
  • H-FDD hybrid id-FDD
  • TDD time division duplex
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane means a path through which control messages used by the UE and the network to manage a call are transmitted.
  • 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 Informat ion Transfer Service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transmission channel (trans antenna port channel). Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transmission channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is in the downlink
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme
  • 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 function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth air interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer 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, transmission channels, and physical channels in connection with the configuration (Ref igurat ion), reconfiguration (Re-conf igurat ion), and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transfer between the UE and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in the RRC Connected Mode, otherwise it is in the RRC Idle Mode.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer which is located above the RRC layer, performs the functions of session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station has a bandwidth of 1.4, 3 5 10, 15 20 MHz, etc. It is set to one to provide a downlink or uplink transmission service to multiple UEs. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a UE includes a BOKBroadcast channel for transmitting system information, a paging channel for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the UE 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.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transmission channel which is mapped to the transmission channel, includes BCCH (Broadcast Control Channe 1), PCCH (Pag ng Cont ro 1 Channe 1), CCCH (Common Control 1 Channe 1) , MCCHC Multicast Control Channel (MTCH), and Multicast Traffic Channel (MTCH).
  • BCCH Broadcast Control Channe 1
  • PCCH Pag ng Cont ro 1 Channe 1
  • CCCH Common Control 1 Channe 1
  • MTCH MCCHC Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station when the power is turned on or newly enters a cell (S301).
  • the UE may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a sal ID. have.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the UE may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH for a more specific system. Information can be obtained (S302).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the UE may perform a random access procedure (RACH) with respect to the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a content ion resolver procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical uplink ink control channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the UE, and the format is different depending on the purpose of use.
  • the control information transmitted by the UE to the base station through the uplink or received by the UE from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a CQKChannel Qual i indicator, a PMKPrecoding Matrix Index, and a RI. Indicators).
  • the UE may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 0FDM symbols.
  • the first 1 to 3 0FDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 0FDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RSs) or Pi lot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in the subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • the control channel allocated to the control region is a physical control format indicator (PCFICH).
  • CHannel CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downl Ink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in a control region based on a cell ID (Cel IDENT i ty).
  • One REG consists of four resource elements (REs).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shifting Keying (QPS).
  • QPS Quadrature Phase Shifting Keying
  • PHICH is a physical HARQ indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for uplink HARQ is transmitted.
  • the PHICH is composed of one REG and is scrambled to be cell-specific.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated with binary phase shifting keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shifting keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n 0FDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH is composed of one or more CCEs.
  • the PDCCH includes information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink ink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and an HARQ information list. Inform Paging cha (el) and DL-SCH (DownHnk—shared channel) are transmitted via PDSCH. Accordingly, the base station and the UE generally transmit data through the PDSCH except for specific control information or specific service data. Send and receive.
  • Data of PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, and a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a transmission type information of Assume that information about data to be transmitted using (eg, transmission block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the UE in the sal monitors the PDCCH using its own RNTI information, and if there is one or more UEs having an "A" RNTI, the UEs receive the PDCCH, and through the information of the received PDCCH, Receive PDSCH indicated by [beta] 'and "C".
  • the basic resource unit of the downlink control channel is a resource element group (REG).
  • the REG is composed of four neighboring resource elements (REs) in the state of RS.
  • PCFICH and PHICH include 4 REGs and 3 REGs, respectively.
  • the PDCCH is composed of CCE (Control Channel Elements) units, and one CCE includes nine REGs.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe is divided into a region in which a physical caloric ink control channel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region in which a physical upl ink shared channel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes an ACK / NACK used for HARQ, a CQKChannel Quality Indicator indicating a downlink channel state, a RKRank Indicator for MIM0, and a scheduling request (SR), which is an uplink resource allocation request. have.
  • PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • a radio frame in an LTE TDD system, consists of two half frames, each of which is composed of four general subframes including two slots, Down Ink Pi Lot Time Slot (DwPTS), and a guard interval (DwPTS). Special subframe including Guard Per iod (GP) and UpPTSOJpl ink Pi lot Time Slot).
  • DwPTS Down Ink Pi Lot Time Slot
  • DwPTS Guard interval
  • Special subframe including Guard Per iod (GP) and UpPTSOJpl ink Pi lot Time Slot).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the UE.
  • UpPTS is used to synchronize channel estimation at the base station with uplink transmission synchronization of the UE. 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 period for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • uplink / downlink subframe configuration (UL / DL conf igurat ion) in the LTE TDD system is shown in Table 1 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 1 also shows downlink-to-upl ink switch-point per iodici ty in uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • 7 is a conceptual diagram of direct communication between terminals.
  • the eNB may transmit a scheduling message for instructing D2D transmission and reception. Can be.
  • the UE participating in the D2D communication is sent from the eNB to the D2D.
  • the UE means a terminal of a user, but when a network entity such as an eNB transmits and receives a signal according to a communication method between the UEs, it may also be regarded as a kind of UE.
  • a link directly connected between UEs is referred to as a D2D link
  • a link through which the UE communicates with an eNB is referred to as a NU link.
  • the UE In order to perform the D2D operation, the UE first performs a discovery process of determining whether a counterpart UE to which the D2D communication is to be located is in a proximity area capable of D2D communication.
  • the discovery process is performed in a form in which each UE transmits its own D2D discovery signal that can identify itself, and when the neighboring UE detects the UE, the UE transmitting the D2D discovery signal is located in an adjacent position. That is, each UE checks whether a counterpart UE to which it intends to perform D2D communication exists in an adjacent location through a discovery process, and then performs D2D communication for transmitting and receiving actual user data.
  • the D2D discovery signal includes various signals defined for existing Salla communication, for example, a UE to acquire a DM-RS or a CSKchannel state informat ion for PRACH preamble or PUSCH demodulation in a 3GPP LTE system.
  • the transmitting SRS can be reused, and black can use a new type of signal that is more optimized for the purpose of discovery.
  • a resource to which the D2D discovery signal can be transmitted is previously designated.
  • an eNB reserves a specific time / frequency resource and broadcasts it to UEs, and each UE transmits and receives a D2D discovery signal using the reserved time / frequency resource in a region of the corresponding eNB cell.
  • transmission and reception between the existing eNB-UEs are excluded so that interference does not occur.
  • Each UE transmits a D2D discovery signal determined by a predetermined rule using the reserved resource, and when a plurality of UEs simultaneously transmit a D2D discovery signal, each UE transmits a D2D discovery signal to distinguish each UE.
  • the rule for determining the signal may be determined by a parameter such as a UE ID. For example, determined according to the UE ID Based on a predetermined rule, a position in the reserved resource occupied by the D2D discovery signal transmitted by each UE, a signature of the D2D discovery signal, and the like may be determined.
  • the present invention defines a UE operation in a subframe in which a collision between a D2D signal transmission / reception operation of a UE and a wide area network (WAN) uplink transmission operation occurs.
  • the present invention is characterized in that the operation is defined differently according to the property of the signal transmitted using the D2D link and WAN uplink.
  • a subframe in which a collision between the D2D signal transmission and reception operation and the WAN uplink transmission operation occurs is a subframe having a limitation in transmitting the WAN uplink signal due to the D2D signal transmission and reception operation or vice versa.
  • D2D it may comprise a sub-frame is set to receive.
  • UE2 located in coverage of the salarer network performs a D2D operation with the neighboring UE1 and performs a WAN uplink transmission operation with the eNB.
  • FIG. 9 illustrates a general resource pattern in which WAN uplink signal transmission and D2D signal transmission and reception are performed.
  • WAN uplink signal transmission and D2D signal transmission and reception are supported in a time division multiplexed state.
  • the UE cannot perform WAN uplink signal transmission in a subframe performing D2D signal reception due to a half-duplex restriction, and in the subframe performing D2D signal transmission, a limitation of transmission power, a timing problem, and the like. Due to this, WAN uplink signal transmission may not be performed. That is, transmission and reception of D2D signals and transmission of WAN uplink signals cannot occur simultaneously. However, when multi-cluster transmission is used, simultaneous D2D signal transmission and N uplink signal transmission may be performed.
  • the D2D signal transmission and reception scheduling may be dynamically allocated by an eNB or the like, or may be allocated semi-statically, or may be predetermined. It may also be scheduling for a specific UE or scheduling for a specific UE group or scheduling for any UE. In addition, the timing of scheduling may also be scheduled after the WAN uplink preference transmission after the D2D signal transmission and reception is scheduled, or may be scheduled after the WAN uplink signal transmission is scheduled.
  • delamination may occur in the D2D subframe #n in the following cases.
  • subframe # ⁇ belongs to a subframe that transmits (periodic) SRS: SRS and D2D layer collision occurs in subframe # ⁇
  • the eNB may avoid subframes requiring uplink signal transmission in scheduling or allocating D2D resources. Similarly, the eNB may avoid the D2D allocated subframe in scheduling uplink signal transmission. Even when the D2D scheduler is not an eNB, the corresponding scheduler may avoid subframes requiring uplink signal transmission in scheduling or allocating D2D resources.
  • a method of dropping or shifting WAN uplink signal transmission may be considered in a manner of giving priority to D2D.
  • the dropping method may include: when WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in a subframe configured for D2D signal transmission, black D2D signal transmission is configured for a subframe reserved or reserved for WAN uplink signal transmission. Applicable In the subframe, this means performing a D2D operation without transmitting a WAN uplink signal transmission.
  • the shifting method may include: when a WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in a subframe configured for D2D signal transmission, or when a D2D signal transmission is indicated for a subframe in which the WAN uplink signal transmission is indicated or reserved. When set, this means that the subframe performs D2D operation without transmitting WAN uplink signal transmission.
  • the shifted WAN uplink signal transmission may then be transmitted in the first valid uplink subframe. At this time, if there is a WAN uplink signal transmission indicated or reserved for the corresponding uplink subframe, the corresponding WAN uplink signal transmission is merged with the shifted or shifted WAN uplink signal transmission to the next valid uplink subframe. Can be sent.
  • a method of giving priority to the transmission of the WAN uplink signal may also be considered.
  • the D2D signal may be dropped or shifted. Specifically, if a WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in a subframe set for D2D signal transmission purpose, if a D2D signal transmission is configured for a subframe in which a WAN uplink signal transmission is indicated or reserved, a D2D in the corresponding subframe Transmit WAN uplink signal without performing.
  • the corresponding subframe Does not perform D2D and transmits a WAN uplink signal.
  • D2D transmission and reception is then transmitted in the first valid D2D subframe.
  • the operation on the D2D subframe is transmitted by being merged with the D2D signal shifted to the next valid subframe or shifted to the corresponding subframe. May be received.
  • the above-described methods for solving the problem may be applied differently according to the properties of the D2D signal in which the collision occurs and the properties of the WAN uplink signal, and the UE operation at the time of the collision may also be defined differently.
  • the D2D signal According to the property, it can be classified into n signal groups (that is, each signal group can be composed of one or more signals having the same property). Can be. That is, when the WAN uplink signal transmission and the layer collision occurs for the D2D signal group # 1, the UE may follow the method of B and the method of the C for the D2D signal group # 2. The same applies to the WAN uplink signal transmission.
  • the D2D discovery signal may be divided into two types according to attributes.
  • D2D discovery type 1 is a discovery process in which signal transmission resources are not allocated on a UE-specific basis
  • D2D discovery type 2 is a discovery process in which signal transmission resources are allocated on a UE-specific basis.
  • D2D discovery type 2 can be subdivided into type 2A and type 2B
  • type 2A is a discovery process in which signal transmission resources are allocated to every transmission instance
  • type 2B is a semi-permanent discovery signal transmission resource. -persistent discovery process.
  • the operation of the UE in the D2D subframe in which collision with uplink signal transmission occurs may be defined as follows.
  • the prioritized WAN uplink signal transmission is performed according to the method C to perform the indicated or reserved WAN uplink signal transmission without performing the D2D. Afterwards, a D2D discovery signal can be transmitted in a valid D2D subframe.
  • the D2D discovery signal transmission and / black without prioritizing D2D signal transmission according to the method B without performing the WAN uplink signal transmission Perform the reception.
  • a WAN uplink signal transmission that has not been performed in a valid WAN uplink subframe that appears later may be attempted in a valid WAN uplink subframe that appears later.
  • FIG. 10 illustrates an example of resolving a layer of WAN uplink signal transmission and D2D signal transmission and reception according to an embodiment of the present invention.
  • a WAN uplink signal is an ACK / NACK signal for convenience of description, and assumes that subframe #n and subframe # (n + 2) are allocated for D2D discovery signal transmission.
  • the corresponding D2D discovery signal is type 1, as shown in FIG. 10 (a), ACK / NACK transmission has priority over D2D discovery signal transmission, and D2D discovery signal transmission is It can be seen that it is performed by shifting to frame # (n + 2).
  • the ACK / NACK transmission is shifted to subframe # (n + l).
  • the same resource region is allocated to the D2D regardless of the D2D discovery type for convenience of comparison.
  • the present invention is not limited thereto.
  • D2D discovery type 1 is a common resource given to a group or all UEs, and a UE may select a resource region and whether to transmit a D2D discovery signal randomly with respect to the corresponding resource region. That is, for D2D discovery type 1, it is not necessarily expected that D2D discovery signal transmission of a specific UE is performed in a specific resource period (region). That is, shifting the D2D discovery signal transmission to the next valid subframe does not cause any special performance degradation.
  • the operation method of the UE may vary depending on how the UE performs random transmission on the entire resource region allocated by the D2D discovery type 1.
  • a resource unit for performing random transmission on all resource regions may be defined as a resource group.
  • FIG. 11 shows an example of resource allocation for transmitting D2D discovery type 1.
  • the UE may randomly select one subframe in each resource group and transmit a D2D discovery signal in the corresponding subframe.
  • one subframe may be divided into one or more resource units again, and the UE may randomly select one resource unit.
  • the method D the method of giving priority to the transmission of the WAN uplink signal may be considered, which may be specifically divided as shown in a) to c). That is, the method D may be regarded as a modification in which the method C is applied to the D2D discovery type 1.
  • the UE randomly selects a subframe in which the D2D discovery signal is to be transmitted in the D2D resource group and then transmits a WAN uplink signal in some subframes of the D2D resource group, the selected subframe. If the frame is a WAN uplink subframe, the WAN uplink signal is transmitted in the corresponding subframe. If the selected subframe is not a WAN uplink subframe, the WAN uplink signal is transmitted. The WAN uplink signal is transmitted in the designated subframe, and the D2D discovery signal is transmitted in the subframe selected for the D2D discovery signal transmission.
  • FIG. 12 illustrates an example of resolving a layer of WAN uplink signal transmission and D2D discovery type 1 transmission according to an embodiment of the present invention.
  • the UE selects subframe # 5 as a subframe to transmit the D2D discvery signal, since the corresponding subframe is an N uplink subframe, the D2D discovery signal is dropped and the WAN uplink is performed. It can be seen that the signal is transmitted. On the other hand, when the UE selects subframe # 2, since the subframe is not a WAN uplink subframe, it can be seen that the D2D discovery signal is transmitted.
  • a WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in some subframes of the D2D resource group. If the selected subframe is a WAN uplink subframe, the WAN uplink signal is transmitted in the corresponding subframe. Thereafter, the UE may randomly select a subframe to perform D2D discovery signal transmission for the remaining subframes not designated for WAN uplink signal transmission.
  • the time point at which the WAN uplink signal transmission is designated is located in the D2D resource group section.
  • subframes before the WAN uplink signal transmission designation point may be included in or excluded from the reselection.
  • the D2D discovery signal transmission is dropped as in the previous dropping method. Will be.
  • all subframes before the WAN uplink signal transmission designation point are not excluded from the reselection. It is also possible to include silver. That is, when WAN uplink signal transmission subframes appear after more than K predetermined subframes from the time point of receiving N uplink signal scheduling, some k (K> k> 0) before the WAN uplink signal transmission designation point appear. Subframes can be included in the reselection.
  • FIG. 13 illustrates another example of resolving stratums of WAN uplink signal transmission and D2D discovery type 1 transmission according to an embodiment of the present invention.
  • subframe # 6 is randomly selected as a D2D discovery signal transmission subframe.
  • subframe # 6 is randomly selected as a D2D discovery signal transmission subframe
  • the UE is scheduled. Transmits the uplink signal ⁇ in subframe # 6. Subsequently, the UE shows an example of reselecting subframe # 7 for D2D discovery signal transmission. Further, if subframe # 7 is also designated as a subframe for WAN uplink signal transmission, the UE further shows an example of reselecting subframe # 9 for the D2D discovery signal.
  • the UE may randomly select whether to transmit a D2D discovery signal for each resource group.
  • the probability p may be selected whether or not to transmit the D2D discovery signal for each resource group, or the probability p may be determined whether or not to actually transmit the selected subframe.
  • the D2D discovery signal transmission may be attempted with a higher probability in a subsequent resource group.
  • a D2D discovery signal transmission attempt has a probability of 1/2 for each resource group, and if a drop is made despite the UE attempting to transmit a D2D discovery signal from a previous resource group, l.
  • This method may be similarly applied to a method of determining whether to transmit one subframe as one resource group and whether or not to transmit with a probability p for each subframe.
  • the D2D subframe is designated as a WAN uplink subframe
  • the UE transmits a WAN uplink signal transmission in the corresponding subframe but attempts to transmit the D2D signal with a higher probability in the next D2D subframe.
  • the UE may randomly select a subframe to transmit the D2D discovery signal in the D2D resource group.
  • 1) if a WAN uplink subframe is selected, dropping may occur, and then a reselection method or a method of adjusting a random transmission probability may be additionally applied.
  • D2D signals may be classified according to their properties as shown in Table 2 below, and at this time, the method B or method C may be defined to be applied to D2D communication.
  • the attributes of the D2D communication may be further subdivided so that one of the methods B or C may be applied according to the transmission / reception data type or service.
  • different stratification solutions may be applied depending on the nature of the WAN uplink signal transmission signal. For example, different methods are applied depending on which WAN uplink signal collides with the same D2D discovery type 1 signal, whereas N uplink signal transmission has priority for ACK / NACK or CSI feedback.
  • Method C A PUSCH or an SRS may be defined such that D2D signal transmission has priority (method B).
  • another combination may be applied to different WAN uplink signal transmission attributes for D2D discovery type 2 or D2D communication according to the D2D signal attributes.
  • priority will be determined to minimize overall performance degradation. In general, it is better to give priority to WAN uplink signal transmission for D2D communication and D2D discovery type 2, and it can be avoided through scheduling such as PUSCH or SRS (method 1), or transmission failure and influence of transmission delay
  • scheduling such as PUSCH or SRS (method 1), or transmission failure and influence of transmission delay
  • WAN uplink signal groups are summarized in Table 3 below. If two WAN uplink signals are transmitted at the same time, follow the higher priority one. For example, when the UCI is piggybacked on the PUSCH, it can be seen that the periodic CSKRI or PMI, CQI) and the PUSCH are transmitted together, and the signal group is regarded as the periodic CSI. Can be. In particular, RI has a longer transmission period than PMI or CQI and has a significant influence on link adaptation (l ink adaptat ion), so that priority can be given high priority.
  • Periodic CSI CQI, PMI
  • Table 4 For the signal groups of Tables 2 and 3, an operation method in which a stratification occurs in the same subframe may be defined as shown in Table 4 below.
  • Tables 2 to 4 may define signal groups in various ways in one embodiment, and other combinations may be possible for the priority of each signal group in the stratified situation. It is also possible to set different priorities depending on whether the method B or method C is dropped or shifted.
  • the WAN uplink signal transmission and the D2D discovery type 2A, etc., which can be avoided by scheduling, are not specifically defined in the stratified situation, but the WAN uplink signal transmission or the D2D discovery type such as PUSCH and SRS are not defined.
  • each WAN uplink signal group may be defined in an operating manner in a doldol state for the D2D discovery type 2A signal group. For example, the stratification situation for a signal group that can be avoided by scheduling is interpreted as being intentionally scheduled. If the WAN uplink signal of the PUSCH and SRS is using a predetermined or reserved D2D subframe, D2D signal transmission is dropped (Method C), and the reserved WAN uplink is designated as the D2D discovery type 2B signal. In case of collision with the link signals, it may be defined to drop the WAN uplink signal (method B). It is of course also possible to define the manner of operation of the UE by alternatively from Method A to Method C for each possible stratified case.
  • two or more subframes may be set as a resource unit for D2D signal transmission.
  • the D2D discovery signal may be defined to be transmitted in two consecutive subframes in a case where the available resources for transmitting the D2D signal are limited, such as when the AGC interval becomes a plurality of symbols. .
  • WAN uplink signal transmission may be indicated or reserved only for some of the D2D scheduled subframes. It demonstrates with reference to drawings.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a case of transmitting a D2D signal using two consecutive subframes. In the situation as shown in FIG. 14, it is possible to consider a case where WAN uplink signal transmission scheduling is performed only for the second subframe of one resource unit and not for the first subframe.
  • a D2D discovery type 1 signal transmission uses a resource unit composed of multiple subframes, some of the resource units and the WAN uplink signal transmission collide with each other. It can work. This may be equally applicable when not only D2D discovery type 1 but a similar resource allocation scheme is used for D2D data and control signal transmission.
  • a method of prioritizing transmission of a WAN uplink signal may be considered.
  • the entire resource unit may be dropped or only a part thereof may be dropped.
  • the UE randomly selects a resource unit to transmit the D2D discovery signal in the D2D resource group, and then, if the WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in some subframes of the selected D2D resource unit, the corresponding resource. Drops D2D signal transmission using the unit. That is, the resource unit including the subframe in which the WAN uplink signal transmission is indicated or reserved transmits the WAN uplink signal.
  • the UE randomly selects a resource unit to transmit the D2D discovery signal in the D2D resource group, and if the WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in some subframes of the D2D resource unit, If one or more subframes belonging to the resource unit is a WAN uplink subframe, the WAN uplink signal transmission is performed in the corresponding subframe, and the D2D signal transmission is performed for the remaining subframes.
  • the reselection method described above may be applied together. That is, when D2D signal transmission is dropped in the previous D2D resource group, the transmission probability is adjusted in the later appearing D2D resource group, or in the other resource areas except the resource area in which the collision occurs in the same resource group or in the same resource group. You can reselect.
  • the reselection may be performed only for the dropped D2D signal transmission or may be performed for the entire D2D signal transmission. That is, when both of the two subframes are dripped, the remaining resource regions reselect two subframes, whereas when one of the two subframes is dripped, the remaining resource regions Similarly to reselecting one subframe or dropping the entire subframe, two subframes can be reselected. The same applies to reselecting the next resource group without reselecting the resource group.
  • the degree of transmission probability control may be different or the reselection may be determined differently for the case of dropping the whole and the case of dropping the part. That is, as more subframes are dropped compared to the size of the resource unit, transmission transmission can be increased to facilitate reselection.
  • the resource area used for the WAN uplink signal transmission may be stored in a resource region other than the other. Against the same transmission probability Since it is possible to select randomly with the resource resource problem may not occur. However, if all of the D2D signal transmission using the corresponding resource group due to WAN uplink signal transmission is to be randomly selected from the next resource group, it will be able to adjust the random transmission probability for the next resource group,
  • a scheduling method may be considered to avoid the collision. That is, the eNB may avoid subframes requiring uplink signal transmission in scheduling or allocating D2D resources. Similarly, the eNB may avoid the D2D allocated resource unit in scheduling uplink signal transmission. If the D2D scheduler than the eNB is possible to avoid a sub-frame requires a uplink signal, transmitting it as the scheduler is scheduling or assigning resources for D2D.
  • a WAN uplink signal transmission is indicated or reserved in a subframe configured for D2D signal transmission, (or a D2D signal for a subframe in which the WAN uplink signal transmission is indicated or reserved). If the transmission is configured), the subframe performs the D2D operation without transmitting the N uplink signal transmission. The WAN uplink signal transmission is then transmitted in the first valid uplink subframe. At this time, if there is a WAN uplink signal transmission indicated or reserved for the corresponding uplink subframe, the corresponding WAN uplink signal transmission is merged with the shifted or shifted WAN uplink signal transmission to the next valid uplink subframe. Can be sent.
  • the UE selects a resource unit and has already started transmitting the D2D signal and is scheduled to transmit the WAN uplink signal for the remaining D2D subframes
  • a priority is given to the transmission of the WAN uplink signal when a collision occurs
  • WAN uplink signal D2D signal is transmitted only for subframes that can be transmitted before transmission scheduling, and WAN uplink signal transmission is performed for the remaining WAN uplink signal transmission subframes. This corresponds to a case of partially dropping the D2D signal.
  • the D2D signal can be transmitted to the resource unit selected as the scheduling error. This corresponds to the case of dropping the WAN uplink signal transmission.
  • the front part may be transmitted when the WAN uplink signal transmission is scheduled in the rear subframe. That is, a subframe within a predetermined time from the time point at which the UE grasps the scheduling may transmit the D2D signal.
  • D2D signal transmission is selected for N consecutive subframes of subframe # (n + l) to subframe # (n + N), but subframe # ( ⁇ + ⁇ 1) ( ⁇ ⁇
  • the UE performs D2D signal transmission in subframe #n and subframe # (n + l) and D2D signal in subframe # (n + 2) and subframe # (n + 3). Drop the transmission. In this case, the WAN uplink signal transmission will be performed in subframe # (n + 3).
  • subframes used as D2D at once may not necessarily be selected continuously.
  • the WAN uplink signal transmission may be scheduled after the D2D signal transmission for some subframes and before the D2D signal transmission for the remaining subframes, and more D2D than the WAN uplink signal transmission for the remaining subframes. Priority may be given to signal transmission to perform D2D signal transmission.
  • one WAN uplink signal transmission scheduling may be for a plurality of consecutive subframes such as ACK / NACK repetition or TTI bundling.
  • some may be dropped or all may be dropped even when the WAN uplink signal transmission is dropped.
  • the corresponding WAN uplink signal transmission may be performed in the first WAN uplink signal transmission possible subframe.
  • the D2D signal transmission subframe may refer to a remaining valid subframe excluding all of the plurality of consecutive subframes scheduled for WAN uplink signal transmission.
  • the D2D may also have a transmission unit for a plurality of consecutive subframes, and when some of the plurality of consecutive subframes collide with some / all of the WAN uplink signal transmission, only the D2D subframes that are dropped are dropped. It may be possible to drop the entire D2D subframe, which may not be stratified.
  • the transmission attempt probability for the next D2D resource group may be increased by an offset value to compensate for the D2D signal transmission dropped in the previous D2D resource group.
  • subframe # 0 to subframe # 3 are D2D discovery.
  • a resource group or part of a resource group
  • D2D discovery signal transmission is assumed to be synchronized to the timing of eNB # 1. Or a third timing promised with UE # 1.
  • UE # 0 is scheduled to transmit a WAN uplink signal in WAN subframe # 1
  • collision may occur at the same time in D2D subframe # 1 and subframe # 2.
  • the UE In the case where one WAN uplink subframe schedule overlaps with one or more D2D subframes due to the inconsistency between the WAN uplink subframe boundary and the D2D subframe boundary, the UE subframes a part of the D2D subframe layer. This can be considered the same as a masonry stone. Accordingly, the UE may transmit the WAN uplink signal by omitting the D2D signal transmission in all D2D subframes that collide with some or all of the WAN uplink signal transmission scheduling. This is the same as the case where the WAN uplink subframe boundary and the D2D subframe boundary coincide with each other and the WAN uplink signal transmission is scheduled in a plurality of consecutive subframes. Reselect to compensate for the transmission. The methods can be used together.
  • the UE that selected subframe # 1 in the D2D resource group of FIG. 15 may perform random reselection of the remaining D2D signal transmission subframes when WAN uplink signal transmission scheduling and stratification occur.
  • the D2D signal transmission subframe may refer to the remaining valid subframe except for all subframes in which the WAN uplink signal transmission and the layer collision occur. That is, except for subframe # 1 and subframe # 2, the remaining subframe # 0 and subframe # 3 or subframe # 3 are reselected.
  • the transmission attempt probability for the next D2D resource group may be increased by an offset value to compensate for the D2D signal transmission dropped in the previous D2D resource group.
  • D2D signal transmission in one subframe affects two or more WAN uplink subframes.
  • the UE considers some of the WAN uplink signal transmissions to be the same as the subframe hierarchy and drops the WAN uplink signal transmission, and upon reselection, the WAN uplink subframe overlapping with the corresponding D2D subframe. You can perform a reselect except for all of them.
  • a transmission notice of a WAN uplink signal transmission signal is determined by the D2D UE. This can be a reference when selecting a resource from. For example, considering a case where PDSCH scatter scheduling is performed in subframe # ⁇ , in general, the FDD system is defined to transmit ACK / NACK in subframe # (n + 4). If subframe # (n + l) to subframe # (n + K) is defined as a discovery resource pool, subframe # ( ⁇ + 4) may not be able to transmit a D2D signal.
  • the D2D signal transmission resource from the remaining pool except for the subframe in which the WAN uplink signal transmission is scheduled in the resource pool.
  • This may be regarded as another example of shifting or reselecting the aforementioned D2D signal, and transmitting a WAN uplink signal transmission in a corresponding subframe, and selecting and transmitting a D2D signal resource in a remaining pool except the subframe.
  • the corresponding D2D resource may be prepared in the D2D resource pool.
  • the above-described D2D resource pool setting operation is a method of selecting and transmitting another group when the D2D resource pool is divided into a plurality of groups into separate groups in the time / frequency domain and overlaps with the transmission of the WAN uplink signal in a specific group. It may be implemented.
  • the operation of referring to the WAN uplink signal transmission may also be indicated to the receiving UE through separate signaling.
  • This signaling allows the eNB to
  • the D2D receiving UE may be instructed through a physical layer or a higher layer signal, or the D2D transmitting UE may be instructed to a D2D receiving UE through a separate physical layer or higher layer signaling.
  • the UE that is supposed to receive the D2D signal of the corresponding UE transmits D2D.
  • the power consumption can be reduced by turning on the receiving circuit only in the D2D resource pool configured by the UE.
  • the D2D resource is divided into a plurality of groups. For example, if the D2D transmitting UE instructs the D2D receiving UE through separate signaling that the specific D2D UE transmits the WAN uplink signal in a specific group of the D2D resource pool, the group is excluded from the D2D transmission. Receiving UEs may perform a reception operation only in the remaining region except for the corresponding group in the D2D resource pool.
  • signaling may mean PDSCH scheduling and corresponding ACK / NACK transmission transmission fact (or fact that transmission is likely) in a corresponding resource, or may mean repetitive transmission of ACK / NACK signal for a specific PDSCH.
  • it may indicate that a transmission (or transmission possibility) set of a WAN uplink signal is signaled to the D2D signal transmitting UE as a separate physical layer / high layer signal.
  • the type of signaling may indicate a downlink subframe, or after identifying a WAN uplink subframe in consideration of an interworking relationship with ACK / NACK, and may indicate an uplink subframe.
  • the UE performs resource selection except for a subframe in which the WAN uplink signal is transmitted (or likely to be transmitted) from the D2D resource pool. Suggest to do.
  • the D2D resource pool is divided into a plurality of orthogonal groups, if a WAN uplink signal transmission occurs in a specific group, the group is excluded from the D2D resource pool.
  • the WAN uplink signal transmission (capable) subframe is allocated to the D2D resource.
  • a method of giving a penalty when selecting a subframe of D2D signal transmission may be applied to the corresponding subframe without being excluded from the pool. That is, it is not necessarily to exclude the WAN uplink signal transmission (possible) subframe when selecting a resource, but to reduce the probability that the WAN uplink signal transmission (capable) subframe is selected as compared to the subframes other than the WAN uplink signal transmission (capable) subframe.
  • UEs transmit resources are distributed based on energy detect ion, it is possible to select a corresponding subframe only when the measured energy level is higher than a specific threshold value, or to determine the measured energy level.
  • a method of giving a specific offset so that the effective energy level has a lower value may be applied.
  • the transmission possibility of the WAN uplink signal may also be divided into subframes or groups capable of transmission (or high transmission) and subframes or groups having no transmission (or low transmission) as described above. It may be possible, but may be divided into more steps, and the specific subframe black may be set differentially according to which step the group corresponds to.
  • the WAN uplink signal transmission (possible) subframe set and its signaling may be common to all D2D UEs or may be different for each UE and for each UE group.
  • a resource region (or a resource region that is likely to be transmitted) on which a WAN uplink signal is transmitted may be included in a scheduling assignment (SA) or implicitly reflected.
  • SA scheduling assignment
  • the D2D signal transmitting UE may select a set of resources that it does not select and a set of resources that it may select.
  • the UE which receives the signal, transmits the circuit stably to the sleep mode when the set of resources are not selected, and the circuit is turned on in the set of resources that are likely to transmit the D2D signal. (on) to perform D2D signal reception.
  • the D2D signal transmitting UE selects a WAN uplink when it selects a resource for transmitting (or likely to transmit) the D2D signal. Except for resource areas where link signals are sent To choose.
  • an SA When an SA is defined as less than one subframe, for example, when one SA is defined in one slot as a time domain, multiple SAs may not be transmitted by transmitting one WAN uplink signal. have.
  • the SA may be prioritized or the WAN uplink signal may be prioritized.
  • the uplink signal When the uplink signal is prioritized, a plurality of SAs may be dropped, shifted, or other subframes. Subframe transmission may be performed in the SA resource set.
  • the SA when the transmission timing of the WAN uplink signal and the SA are different, the SA may be excluded from the dropping / shifting / resource pool. All the SAs included in the entire frame can be excluded from the dropping / shifting / resource pool or only the SA units overlapping with the WAN uplink signal can be excluded from the dramping / shifting / resource pool.
  • D2D signal transmission / reception operations and / or WAN signal transmission (and / or reception) operations may be defined to be performed based on some (or all) rules below.
  • a D2D DRU Resource Unit
  • RBs on two (continuous or discontinuous) subframes as shown in FIG. And / or receiving) operation is assumed.
  • the base station assumes that the D2D UE performs a D2D signal transmission (and / or reception) operation in the DRU # M, and the base station causes the D2D UE to transmit a D2D signal (and / black reception) on the corresponding DRU # M. Unless the intention is not to perform an operation (all), WAN uplink signal related control information (e.g., uplink grant) and / black data transmission (e.g. PDSCH) on some subframes related to that DRU # M ) Does not perform transmission.
  • WAN uplink signal related control information e.g., uplink grant
  • / black data transmission e.g. PDSCH
  • the D2D UE performs a D2D signal transmission (and / or reception) operation in the DRU # M, and control information related to WAN uplink signal on some subframe related to the DRU # M (eg, Uplink grant) and / black data transmission (E.g., PDSCH), the base station is intended to prevent the D2D UE from performing (all) the D2D signal transmission (and / or reception) operation on the DRU # M, so that the D2D UE Do not perform (all) D2D signal transmission (and / or reception) on #M.
  • control information related to WAN uplink signal on some subframe related to the DRU # M eg, Uplink grant
  • / black data transmission E.g., PDSCH
  • the base station is a case where the D2D UE receives WAN uplink signal related control information (eg, uplink grant) and / or data transmission (eg, PDSCH) on some subframes related to DRU # M. It is assumed that the D2D signal transmission (and / or reception) operation is performed on the remaining subframes except for some of the subframes. I can send it.
  • WAN uplink signal related control information eg, uplink grant
  • / or data transmission eg, PDSCH
  • the D2D UE receives WAN uplink signal related control information (eg, uplink grant) and / or data transmission (eg, PDSCH) on some subframes related to DRU # M, A D2D signal transmission (and / or reception) operation is performed on the remaining subframes except the corresponding subframe.
  • WAN uplink signal related control information eg, uplink grant
  • PDSCH data transmission
  • the base station when the D2D transmitting UE receives the WAN uplink signal-related control information (e.g., uplink grant) and / or data transmission (e.g. PDSCH) on the DRU # M-related subframe. It is assumed that D2D signal transmission on the corresponding DRU # M is not performed (all).
  • the base station when the D2D receiving UE receives the WAN uplink signal-related control information (and / black data transmission) on the DRU # M-related subframes, D2D signal on the remaining subframes other than the corresponding subframe Assume that a receive operation is performed. Under this assumption, the base station may transmit WAN uplink signal related control information (and / or data transmission) on some subframes related to DRU # M.
  • a D2D transmitting UE When a D2D transmitting UE receives WAN uplink signal related control information (eg, uplink grant) and / or data transmission (eg, PDSCH) on some subframes related to DRU # M, D2D signal transmission operation on DRU # M (all) Do not perform. However, when the D2D receiving UE receives WAN uplink signal related control information (and / or data transmission) on some subframes related to DRU # M, the D2D receiving UE performs a D2D signal receiving operation on the remaining subframes except for the corresponding subframe. do.
  • WAN uplink signal related control information eg, uplink grant
  • PDSCH data transmission
  • a D2D UE having one receiver circuit (Single e Receiver Chain (Ci rcui t)) on an FDD system may perform some (or all) rules of D2D signal reception operation and / or WAN signal reception operation. Can be defined to be performed based on.
  • a D2D signal transmission (and / or reception) operation is performed based on the DRU under a situation in which a DRU is defined by grouping RBs on two (continuous or discontinuous) subframes as shown in FIG. 14. It was.
  • Non-DRX subframes are not configured on some subframes related to DRU # M for the D2D UE. That is, the DRX subframe is configured on all subframes related to the corresponding DRU # M for the D2D UE.
  • the base station assumes that the D2D UE performs the D2D signal reception operation on the remaining subframes except for the some subframes when some subframes related to DRU # M and non-DRX subframes overlap each other, and some DRU # M related parts Non-DRX subframe can be configured on the subframe.
  • the D2D UE performs a D2D signal reception operation on the remaining subframes except for the corresponding subframe when some subframes related to DRU # M and the Non-DRX subframe overlap.
  • the communication device 1600 includes a processor 1610, a memory 1620, an RF module 1630, a display module 1640, and a user interface module 1650.
  • the communication device 1600 is shown for convenience of description and some models may be omitted.
  • the communication device 1600 may further include the necessary modules.
  • some modules in the communication device 1600 may be divided into more granular modules.
  • the processor 1610 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 1610 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 15.
  • the memory 1620 is connected to the processor 1610 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 1630 are connected to the processor 1610 and perform a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF modules 1630 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion or their reverse processes.
  • Display modules 1640 are connected to the processor 1610 and display various information.
  • the display module 1640 may use well-known elements such as, but not limited to, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED), and a zero light emitting diode (0LED).
  • the user interface models 1650 are connected to the processor 1610 and can be configured with a combination of well known user interfaces such as a keypad, touch screen, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, and functions that perform the functions or operations described above.
  • the 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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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 단말 간 직접 통신을 위한 자원을 설정하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 상기 단말 간 직접 통신을 위하여 예약된 복수의 자원 유닛들을 포함하는 자원 집합에서, 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 위한 자원을 선택하는 단계를 포함하고 상기 선택하는 단계는, 상기 자원 집합에 포함된 상기 복수의 자원 유닛들이 상기 단말 간 직접 통신을 위한 가용 자원 유닛이라는 가정하에, 상기 단말 간 직접 통신을 위한 자원 유닛을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무산 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
[기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E一 UMTS (Evolved Universal Mobi le Telecommunicat ions System) 시스템은 기존 UMTSCUniversal Mobi le Telecommunicat ions System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolut ion) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical speci f i cat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generat ion Partnership Project; Technical Speci f icat ion 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment ; 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 동시에 송신할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 샐이 존재한다. 샐은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 UE에게 하향 또는 상향 송신 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 UE에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크 (Downl ink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 송신하여 해당 UE에게 데이터가 송신될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ Hybrid Automat ic Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한 상향링크 (Upl ink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 UE에게 송신하여 해당 UE가 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 송신을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 UE의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 UE의 이동성을 관리한다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위하여는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, UE의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명의 실시예에 따른 무선 통산 시스템에서 단말이 단말 간 직접 통신을 위한 자원을 설정하는 방법은, 상기 단말 간 직접 통신을 위하여 예약된 복수의 자원 유닛들을 포함하는 자원 집합에서, 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 위한 자원을 선택하는 단계를 포함하고, 상기 선택하는 단계는, 상기 자원 집합에 포함된 상기 복수의 자원 유닛들이 상기 단말 간 직접 통신을 위한 가용 자원 유닛이라는 가정하에, 상기 단말 간 직접 통신을 위한 자원 유닛을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. [9] 바람직하게는, 상기 방법은, 상기 선택된 자원 유닛에서 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우, 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 드랍핑 (dropping)하는 단계를 더 포함할 수 있다. 추가적으로, 상기 방법은, 상기 드랍핑된 상기 단말 간 직접 통신 신호를 송신하기 위하여, 상기 자원 집합에서 상기 자원 유닛을 재선택하는 단계; 및 상기 재선택된 자원 유닛에서, 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 수행하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
[ 10] 또한, 상기 방법은, 상기 선택된 자원 유닛에서 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우 상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 하나를 해당 신호들의 우선 순위에 기반하여 선택하는 단계; 및 상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 선택된 신호를 상기 선택된 자원 유닛에서 송신하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
[ 11] 한편 본 발명의 다른 실시예인 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 수행하는 단말은, 기지국 또는 상기 단말 간 직접 통신의 상대 단말과 신호를 송수신하기 위한 무선 통신 모들; 및 상기 신호를 처리하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 단말 간 직접 통신을 위하여 예약된 복수의 자원 유닛들을 포함하는 자원 집합에서, 상기 자원 집합에 포함된 상기 복수의 자원 유닛들이 상기 단말 간 직접 통신을 위한 가용 자원 유닛이라는 가정하에, 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 위한 자원을 선택하는 것을 특징으로 한다.
[ 12] 여기서, 상기 프로세서는, 상기 선택된 자원 유닛에서 상기 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우, 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신올 드랍핑 (dropping)하는 것을 특징으로 할 수 있다. 이 경우, 상기 프로세서는, 상기 드람핑된 상기 단말 간 직접 통신 신호를 송신하기 위하여, 상기 자원 집합에서 상기 자원 유닛을 재선택하고, 상기 재선택된 자원 유닛에서 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 수행하도록 상기 무선 통신 모듈을 제어할 수도 있다.
[13] 또는, 상기 프로세서는 상기 선택된 자원 유닛에서 상기 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우 상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 하나를 해당 신호들의 우선 순위에 기반하여 선택하고, 상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 선택된 신호를 상기 선택된 자원 유닛에서 송신하도록 상기 무산통신 모들을 제어하는 것을 특징으로 할 수도 있다.
[14] 보다 바람직하게는, 상기 실시예들에서, 상기 단말 간 직접 통신 신호는 상기 단말 간 직접 통신의 상대 단말을 검출하기 위한 디스커버리 신호인 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[15] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 보다 효율적으로 송수신할 수 있다.
[16] 본 발명에서 얻을 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.
【도면의 간단한 설명】
[17] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[18] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 UE과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
[19] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[20] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[21] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[22] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[23] 도 7은 단말 간 직접 통신의 개념도이다.
[24] 도 8은 본 발명이 적용되는 상황을 개념적으로 도시한 도면이다.
[25] 도 9는 WAN 상향링크 신호 송신과 D2D 신호 송수신이 수행되는 일반적인 자원 패턴을 도시한다. [26] 도 10은 본 발명의 실시예에 따라 WAN 상향링크 신호 송신과 D2D 신호 송수신의 충돌을 해결하는 예를 도시한다.
[27] 도 11는 D2D 디스커버리 타입 1을 송신하기 위한 자원 할당의 예를 도시한다.
[28] 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 WAN상향링크 신호 송신과 D2D 디스커버리 타입 1의 송신의 층돌을 해결하는 예를 도시한다.
[29] 도 13은 본 발명의 실시예에 따라 WAN상향링크 신호 송신과 D2D 디스커버리 타입 1의 송신의 충돌을 해결하는 다른 예를 도시한다.
[30] 도 14는 2개의 연속한 서브프레임을 사용하여 D2D 신호를 송신하는 경우를 예시하는 도면이다.
[31] 도 15는 비 동기 셀 간 D2D에서 한 개의 WAN 상향링크 서브프레임 스케줄링이 두 개의 D2D 서브프레임에 영향을 미치는 경우를 예시한다
[32] 도 16은 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[33] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
[34] 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD (Frequency Division Duplex)방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD (Hybr id-FDD) 방식 또는 TDD (Time Division Du lex) 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
[35] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 UE과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 UE 과 네트워크가 호를 관리하기 위하여 이용하는 제어 메시지들이 송신되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 송신되는 통로를 의미한다. [36] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel )을 이용하여 상위 계층에게 정보 송신 서비스 ( Informat ion Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control ) 계층과는 송신채널 (Trans안테나 포트 Channel )을 통해 연결되어 있다. 상기 송신채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서
0FDMA( Orthogonal Frequency Divi sion Mult iple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Mul t iple Access) 방식으로 변조된다.
[37] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel )을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control ; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 송신을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol ) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 송신하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을수행한다.
[38] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control ; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer ; RB)들의 설정 (Conf igurat ion) , 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 송신채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 UE과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, UE과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. UE과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, UE는 RRC 연결 모드 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 모드 ( Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non— Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management )와 이동성 관리 (Mobi 1 ity Management ) 둥의 기능을 수행한다.
[39] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3 5 10, 15 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 UE에게 하향 또는 상향 송신 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다.
[40] 네트워크에서 UE로 데이터를 송신하는 하향 송신채널은 시스템 정보를 송신하는 BOKBroadcast Channel), 페이징 메시지를 송신하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 송신될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Cha皿 el)을 통해 송신될 수도 있다. 한편, UE에서 네트워크로 데이터를 송신하는 상향 송신채널로는 초기 제어 메시지를 송신하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 송신채널의 상위에 있으며, 송신채널에 매-핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channe 1 ), PCCH ( Pag i ng Cont r o 1 Channe 1 ) , CCCH ( Common Cont r o 1 Channe 1 ) , MCCHCMulticast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[41] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[42] UE는 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, UE는 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 샐 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, UE는 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, UE는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[43] 초기 셀 탐색을 마친 UE는 물리 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
[44] 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 UE는 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure ; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306) . 이를 위해, UE는 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고 (S303 및 S305) , PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306) . 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Content ion Resolut ion Procedure)를 수행할 수 있다.
[45] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 UE는 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Upl ink Shared Channel ; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널 (Physical Upl ink Control Channel ; PUCCH) 송신 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 UE는 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downl ink Control Informat ion; DCI )를 수신한다. 여기서 DCI는 UE에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
[46] 한편, UE가 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 UE가 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQKChannel Qual i ty Indicator) , PMKPrecoding Matrix Index) , RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, UE는 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
[47] 도 4는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[48] 도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 0FDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 참조 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pi lot Signal )를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 테이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel ) , PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel ) , PDCCH(Physical Downl ink Control CHannel ) 등이 있다.
[49] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 UE에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element 그룹)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cel l IDent i ty)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element )로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPS (Quadrature Phase 시프팅 Keying)로 변조된다.
[50] PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automat ic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향링크 송신에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 상향링크 HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 송신되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 샐 특정 (cel l-speci f ic)하게 스크램블 (scrambl ing) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase 시프팅 keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산 인자 (Spreading Factor ; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repet i t ion)된다.
[51] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 0FDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element )로 구성된다. PDCCH는 송신 채널인 PCH( Paging channel ) 및 DL-SCH(Downl ink-shared channel )의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케즐링 그랜트 (Upl ink Schedul ing Grant ) , HARQ 정보 둥을 각 UE 또는 UE 그룹에게 알려준다. PCH(Paging cha皿 el ) 및 DL-SCH(DownHnk— shared channel )는 PDSCH를 통해 송신된다. 따라서, 기지국과 UE는 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통하여 데이터를 각각 송신 및 수신한다.
[52] PDSCH의 데이터가 어떤 UE (하나 또는 복수의 UE)에게 송신되는 것이며, 상기 UE들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 송신된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Ident ity)로 CRC(cycl ic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고 "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 라는 송신형식정보 (예ᅳ 송신 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 송신되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 송신된다고 가정한다. 이 경우, 샐 내의 UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 UE가 있다면, 상기 UE들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "Β' '와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[53] 하향링크 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG(Resource Element Group)이다. REG는 RS를 제의한 상태에서 4개의 이웃한 자원 요소 (RE)로 구성된다. PCFICH 및 PHICH는 각각 4개의 REG 및 3개의 REG를 포함한다. PDCCH는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되며 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다.
[54] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[55] 도 5를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physi cal Upl ink Control CHannel )가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Upl ink Shared CHannel )가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 송신되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Qual i ty Indicator) , MIM0를 위한 RKRank Indicator) , 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Schedul ing Request ) 등이 있다. 한 UE에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히, 도 5는 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다. -
[56] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다. LTE TDD 시스템에서 무선 프레임은 2개의 하프 프레밈 (hal f frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downl ink Pi lot Time Slot ) , 보호구간 (Guard Per iod, GP) 및 UpPTSOJpl ink Pi lot Time Slot )을 포함하는 특별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[57] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS는 UE에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 UE의 상향링크 송신 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 송신으로, UpPTS는 상향링크 송신으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 송신의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[58] 한편, LTE TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 (UL/DL conf igurat ion)은 아래의 표 1과 같다.
[59] 【표 1】
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[60] 상기 표 1에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 1에서는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 (Downl ink-to-Upl ink Switch-point per iodici ty) 역시 나타나있다.
[61] 도 7은 단말 간 직접 통신의 개념도이다.
[62] 도 7을 참조하면, UE가 다른 UE와 직접 무선 통신을 수행하는 D2D(device- to-device) 통신, 즉, 단말 간 직접 통신에서는 eNB가 D2D 송수신을 지시하기 위한 스케줄링 메시지를 송신할 수 있다. D2D 통신에 참여하는 UE는 eNB로부터 D2D 스케줄링 메시지를 수신하고, D2D 스케줄링 메시지가 지시하는 송수신 동작을 수행한다. 여기서 UE는 사용자의 단말을 의미하지만 eNB와 같은 네트워크 엔티티가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송수신하는 경우에는 역시 일종의 UE로 간주될 수 있다. 이하에서는 UE 사이에 직접 연결된 링크를 D2D 링크로, UE가 eNB와 통신하는 링크를 NU링크로 지칭한다.
[63] D2D 동작의 수행을 위하여, UE는 우선 자신이 D2D 통신을 수행하고자 하는 상대 UE가 D2D 통신이 가능한 근접 영역에 위치하는지를 파악하는 디스커버리 (di scovery) 과정올 수행한다. 이러한 디스커버리 과정은 각 UE가 자신을 식별할 수 있는 고유의 D2D 디스커버리 신호를 송신하고, 인접한 UE가 이를 ,검출하는 경우에 D2D 디스커버리 신호를 송신한 UE가 인접한 위치에 있다는 것을 파악하는 형태로 이루어진다. 즉, 각 UE는 자신이 D2D 통신을 수행하고자 하는 상대 UE가 인접한 위치에 존재하는지를 디스커버리 과정을 거쳐서 확인한 후, 실제 사용자 데이터를 송수신하는 D2D 통신을 수행한다.
[64] 이러한 D2D 디스커버리 신호는 기존의 샐를라 통신을 위하여 정의된 각종 신호, 예를 들어 3GPP LTE 시스템에서 PRACH 프리앰블이나 PUSCH 복조를 위한 DM- RS , 흑은 CSKchannel state informat ion) 획득을 위해 UE가 송신하는 SRS 등을 재사용할 수 있으며, 흑은 디스커버리의 목적에 보다 최적화된 새로운 형태의 신호를 사용할 수도 있다.
[65] 본 발명에서는 상기 D2D 디스커버리 신호가 송신될 수 있는 자원은 사전에 지정된 것으로 가정한다. 일례로 eNB는 특정 시간 /주파수 자원을 예약해 두고 이를 UE들에게 브로드캐스트하며, 각 UE는 해당 eNB 샐의 영역 내에서는 상기 예약된 시간 /주파수 자원을 사용하여 D2D 디스커버리 신호를 송수신한다. 바람직하게 D2D 디스커버리 신호 송수신 자원에서는 기존의 eNB-UE 사이의 송수신을 배제하여 상호간의 간섭이 발생하지 않도록 한다.
[66] 각 UE는 일정한 규칙에 의해서 결정된 D2D 디스커버리 신호를 상기 예약된 자원을 이용하여 송신하며, 여러 UE가 동시에 D2D 디스커버리 신호를 송신하는 경우에 각 UE를 구분하기 위하여 각 UE가 송신하는 D2D 디스커버리 신호를 정하는 규칙은 UE ID등의 파라미터로 결정될 수 있다. 일례로 UE ID에 따라서 결정되는 사전에 정해진 규칙에 의거하여 각 UE가 송신하는 D2D 디스커버리 신호가 차지하는 상기 예약 자원 내에서의 위치, D2D 디스커버리 신호의 시그네쳐 ( s ignature) 등이 결정될 수 있다.
[67] 본 발명은 UE의 D2D 신호 송수신 동작과 WAN(Wide Area Network) 상향링크 송신 동작의 충돌이 발생하는 서브프레임에서 UE 동작을 정의한다. 특히, 본 발명은 D2D 링크와 WAN 상향링크를 사용하여 송신되는 신호의 속성에 따라 그 동작이 다르게 정의되는 것을 특징으로 한다. 여기서, D2D 신호 송수신 동작과 WAN 상향링크 송신 동작의 충돌이 발생하는 서브프레임이란, D2D 신호 송수신 동작으로 인하여 WAN 상향링크 신호 송신에 제약이 있는 서브프레임들 혹은 역으로 WAN 상향링크 신호 송신으로 인해 D2D 신호 송신에 제약이 있는 서브프레임들을 말하는 것으로, UE가 다른 UE에게 D2D 신호 송신하도록 설정된 서브프레임 그리고 /혹은
D2D 수신하도록 설정된 서브프레임을 포함할수 있다.
[68] 도 8은 본 발명이 적용되는 상황을 개념적으로 도시한 도면이다.
[69] 도 8을 참조하면, 샐를러 네트워크의 커버리지 안에 위치한 UE2가 다론 인접 UE1과는 D2D동작을 수행하고, eNB와는 WAN 상향링크 송신 동작을 수행하는 것을 알 수 있다.
[70] 도 9는 WAN 상향링크 신호 송신과 D2D 신호 송수신이 수행되는 일반적인 자원 패턴을 도시한다.
[71] 도 9를 참조하면, WAN 상향링크 신호 송신과 D2D 신호 송수신은 시분할 다중화된 상태로 지원되는 것을 알 수 있다. UE는 D2D 신호 수신을 수행하는 서브프레임에서는 반 -이중 (hal f duplex) 제한으로 인하여 WAN 상향링크 신호 송신을 수행할 수 없으며, D2D 신호 송신을 수행하는 서브프레임에서는 송신 전력의 제한, 타이밍 문제 등으로 인하여 WAN 상향링크 신호 송신을 수행할 수 없을 수 있다 즉, D2D 신호 송수신과 WAN 상향링크 신호 송신은 동시적으로 발생할 수 없게 된다. 단, 다중 클러스터 (mut i c luster ) 송신 등이 사용되는 경우 D2D 신호 송신과 N상향링크 신호 송신의 동시 수행이 가능할 수도 있다.
[72] 따라서 D2D 신호 송수신이 스케줄링 된 서브프레임에 대하여 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되어 있거나 예약되어 있는 경우에는, D2D신호 송수신동작과 WAN 상향링크 신호 송신 간의 층돌이 발생하게 된다. 이때, D2D 신호 송수신 스케줄링은 eNB등 에 의하여 동적으로 할당되거나, 반 정적 (semi— stat ic)으로 할당될 수 있으며, 미리 정해진 것일 수도 있다. 또한 특정 UE에 대한 스케줄링이거나 특정 UE 그룹에 대한 스케줄링일 수도 있으며, 임의의 UE에 대한 스케줄링일 수 있다. 추가적으로, 스케줄링의 시점 역시 D2D신호 송수신이 스케줄링 된 이후 WAN 상향링크 선호 송신이 스케줄링되거나, WAN 상향링크 신호 송신이 스케줄링 된 이후 D2D가 스케줄링 될 수 있다.
[73] 예를 들면 다음과 같은 경우 D2D서브프레임 #n에서 층돌이 발생할 수 있다.
[74] 1) 하향링크 서브프레임 #(n-4)에서 PUSCH가 스케줄링 된 경우: 서브프레임 #n에서 PUSCH와 D2D 층돌 발생
[75] 2) 하향링크 서브프레임 #(n-4)에서 PDSCH를 수신한 경우: 서브프레임 #n에서 HARQ ACK/NACK과 D2D 층돌 발생
[76] 3) 서브프레임 # 1이 (주기적) CSI를 보고하는 서브프레임에 속하는 경우: 서브프레임 #η에서 CSI와 D2D충돌 발생
[77] 4) 서브프레임 #η이 (주기적) SRS를 송신하는 서브프레임에 속하는 경우: 서브프레임 #η에서 SRS와 D2D층돌 발생
[78] 이러한 문제를 해결하기 위하여 다음과 같은 방법이 사용될 수 있다.
[79] Α. 층돌을 회피하여 스케줄링 학는 방식을 고려할 수 있다. eNB는 D2D자원을 스케줄링하거나 할당함에 있어 상향링크 신호 송신이 필요한 서브프레임을 회피할 수 있다. 마찬가지로, eNB는 상향링크 신호 송신을 스케줄링함에 있어서 D2D 할당된 서브프레임을 회피할 수 있다. D2D 스케줄러가 eNB가 아닌 경우에도 해당 스케줄러가 D2D자원을 스케줄링하거나 할당함에 있어 상향링크 신호 송산이 필요한 서브프레임을 회피할 수 있다.
[80] B . 층돌 발생 시, D2D에 우선순위를 두는 방식으로, WAN 상향링크 신호 송신을 드랍핑 (Dropping)하거나 시프팅 (Shi ft ing)하는 방안을 고려할 수도 있다. 여기서, 드랍핑하는 방식은, D2D 신호 송신 목적으로 설정된 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약되면, 흑은 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신이 설정되면 해당 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 송신하지 않고 D2D 동작을 수행하는 것을 의미한다.
[81] 또한, 시프팅하는 방식은, D2D 신호 송신 목적으로 설정된 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약되면, 혹은 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신이 설정되면 해당 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 송신하지 않고 D2D 동작을 수행하는 것을 의미한다. 시프팅된 WAN 상향링크 신호 송신은 이후 최초로 출연하는 유효 상향링크 서브프레임에서 송신될 수 있다. 이때, 해당 상향링크 서브프레임에 대해 지시되거나 예약된 WAN 상향링크 신호 송신이 존재하는 경우, 해당 WAN 상향링크 신호 송신은 다음 유효 상향링크 서브프레임으로 시프팅되거나 시프팅된 WAN 상향링크 신호 송신과 병합되어 송신될 수 있다.
[82] C . 층돌 발생 시, WAN 상향링크 신호 송신에 우선 순위를 부여하는 방법도 고려할 수 있으몌 이 경우 D2D 신호를 드랍핑하거나 시프팅할 수 있다. 구체적으로, D2D 신호 송신 목적으로 설정된 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약되면, 흑은 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신이 설정되면 해당 서브프레임에서는 D2D를 수행하지 않고, WAN상향링크 신호 송신한다.
[83] 또한, D2D 신호 송신 목적으로 설정된 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약되면, 혹은 WAN 상향랑크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신이 설정되면, 해당 서브프레임에서는 D2D를 수행하지 않고, WAN 상향링크 신호 송신한다. D2D 송수신은 이후 최초로 출연하는 유효 D2D 서브프레임에서 송신된다. 이때, 해당 서브프레임에 대해 지시되거나 예약된 D2D 신호 송신 등이 존재하는 경우, 해당 D2D 서브프레임에 대한 동작은 다음 유효 서브프레임으로 시프팅되거나 해당 서브프레임으로 시프팅된 D2D 신호 송신 등과 병합되어 송신, 수신될 수 있다.
[84] 한편, 충돌이 발생하는 D2D 신호의 속성과 WAN상향링크 신호의 속성에 따라 이를 해결하기 위한 상술한 방식들이 서로 다르게 적용될 수 있으며, 충돌 발생 시의 UE 동작 역시 상이하게 정의 될 수 있다. 보다 구체적으로, D2D신호를 그 속성에 따라 n개의 신호군으로 분류할 수 있으며 (즉, 각 신호군은 동일 속성을 가지는 한 개 이상의 신호로 구성될 수 있다) , 각 신호군에 따라 독립적으로 충돌 발생 시 UE의 동작을 정의할 수 있다. 즉, D2D 신호군 #1에 대해서는 WAN 상향링크 신호 송신과 층돌이 발생하면 UE는 상기 B의 방식을 따르고 D2D 신호군 #2에 대해서는 상기 C의 방식을 따르도록 할 수 있다. WAN 상향링크 신호 송신에 대해서도 마찬가지로 적용할 수 있다.
[85] 예를 들어 D2D 디스커버리 신호는 속성에 따라 두 가지로 구분하여 정의될 수 있다. D2D 디스커버리 타입 1는 신호 송신 자원이 UE 특정 기반으로 할당되지 않는 디스커버리 과정이며, D2D 디스커버리 타입 2는 신호 송신 자원이 UE 특정 기반으로 할당되는 디스커버리 과정이다. 여기서, D2D 디스커버리 타입 2는 타입 2A와 타입 2B로 세분화가 가능하며, 타입 2A는 신호 송신 자원이 매 송신 인스턴스 ( instance)마다 할당되는 디스커버리 과정이고, 타입 2B는 디스커버리 신호 송신 자원이 반 영구적 (semi -pers i stent ly)으로 할당되는 디스커버리 과정이다. 이때, 飄 상향링크 신호 송신과의 충돌이 발생하는 D2D 서브프레임에서의 UE의 동작은 다음과 같이 정의할 수 있다.
[86] 층돌이 발생한 D2D 서브프레임이 D2D 디스커버리 타입 1를 위한 것일 때는 상기 방법 C에 따라서 WAN 상향링크 신호 송신에 우선 순위를 두어 D2D를 수행하지 않고 지시되거나 예약된 WAN 상향링크 신호 송신을 수행한다, 이후 출연하는 유효한 D2D서브프레임에서 D2D 디스커버리 신호 송신을 시도할 수 있다.
[87] 또한, 층돌이 발생한 D2D 서브프레임이 D2D 디스커버리 타입 2를 위한 것일 때는 상기 방법 B에 따라서 D2D 신호 송신에 우선 순위를 두어 WAN 상향링크 신호 송신을 수행하지 않고 D2D 디스커버리 신호 송신 및 /흑은 수신을 수행한다. 이후 출연하는 유효한 WAN 상향링크 서브프레임에서 수행하지 못했던 WAN 상향링크 신호 송신은 이후 출연하는 유효한 WAN상향링크 서브프레임에서 시도될 수 있다.
[88] 도 10은 본 발명의 실시예에 따라 WAN 상향링크 신호 송신과 D2D 신호 송수신의 층돌을 해결하는 예를 도시한다. 특히, 도 10은 설명의 편의를 위하여 WAN 상향링크 신호가 ACK/NACK 신호인 것으로 가정하고, 서브프레임 #n과 서브프레임 #(n+2) 가 D2D 디스커버리 신호 송신을 위하여 할당된 것으로 가정한다. [89] 도 10을 참조하면, 해당 D2D 디스커버리 신호가 타입 1인 경우에는 도 10의 (a)와 같이 ACK/NACK 송신이 D2D 디스커버리 신호 송신에 대하여 우선 순위를 가지게 되어, D2D 디스커버리 신호 송신이 서브프레임 #(n+2)로 시프팅되어 수행되는 것을 알 수 있다. 그러나, D2D 디스커버리 타입 2인 경우에는 도 10의 (b)와 같이 D2D 디스커버리 신호 송신이 ACK/NACK송신에 우선 순위를 가지므로 ACK/NACK송신이 서브프레임 #(n+l)로 시프팅되어 수행되는 것을 알 수 있다 다만, 도 10의 경우, 비교의 편리를 위하여 D2D 디스커버리 타입에 무관하게 동일한 자원 영역이 D2D에 할당된 것으로 도시하였으나, 반드시 이에 한정되는 것이 아님은 자명하다.
[90] 한편, D2D 디스커버리 타입 1에 대해서 상대적으로 낮은 우선 순위를 부여하는 것은 그 송신 특성에 기인한다. D2D 디스커버리 타입 1은 상술한 바와 같이 그룹 혹은 모든 UE에게 주어진 공용자원으로 UE는 해당 자원 영역에 대하여 랜덤하게 D2D 디스커버리 신호를 송신할 자원 영역과 송신 여부를 선택할 수 있다. 즉, D2D 디스커버리 타입 1에 대하여는 본질적으로 특정 자원 구간 (영역)에서 반드시 특정 UE의 D2D 디스커버리 신호 송신이 수행될 것으로 기대되지 않는다. 즉, D2D 디스커버리 신호 송신이 다음 유효 서브프레임으로 시프팅되는 것이 특별한 성능의 열화를 야기하지 않는다.
[91] 한편, D2D 디스커버리 타입 1 에 대하여는 D2D 디스커버리 타입 1에 의해 할당된 전체 자원 영역에 대해 UE가 어떤 방식을 사용하여 랜덤 송신을 수행하는지에 따라 UE의 동작 방식이 달라질 수 있다. 여기서, 전체 자원 영역에 대해 랜덤 송신을 수행하는 자원 단위를 자원 그룹으로 정의할 수 있다.
[92] 도 11는 D2D 디스커버리 타입 1을 송신하기 위한 자원 할당의 예를 도시한다. 특히, 도 11은 연속한 L개의 서브프레임이 D2D 디스커버리 신호 송신 자원 그룹으로 정의되고, 이러한 자원 그룹들이 P개의 서브프레임 간격으로 주기적으로 할당된 경우에 대한 예를 도시이며, L=l으 P=1000에 해당한다. 이때 UE는 각각의 자원 그룹에서 하나의 서브프레임을 랜덤하게 선택한 후 해당 서브프레임에서 D2D 디스커버리 신호를 송신할 수 있다. 추가적으로, 하나의 서브프레임이 다시 하나 이상의 자원 단위로 구분되고 UE는 하나의 자원 단위를 랜덤하게 선택할 수도 있다. [93] 디스커버리 타입 1 송신 관련 자원 (그룹) 설정, 송신 자원 선택 및 송신 방법 및 절차가 위와 같은 경우, D2D 디스커버리 타입 1 신호 송신 자원 그룹에 속하는 서브프레임 중 일부가 WAN 상향링크 신호 송신과 층돌한다면, 방법 D로서 WAN 상향링크 신호 송신에 우선순위를 부여하는 상기 방법을 고려할 수 있으며, 이는 구체적으로 a) 내지 c)와 같이 세분화될 수 있다. 즉, 방법 D는 상기 방법 C가 D2D 디스커버리 타입 1에 적용되는 변형 예라 볼 수 있다.
[94] a-드랍핑) UE가 D2D자원 그룹에서 D2D 디스커버리 신호를 송신할 서브프레임을 랜덤하게 선택한 후, D2D 자원 그룹의 일부 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 경우, 선택한 서브프레임이 WAN 상향링크 서브프레임이라면 해당 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호를 송신한다. 선택한 서브프레임이 WAN 상향링크 서브프레임이 아닌 경우에는 WAN 상향링크 신호 송신 지정된 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을, D2D 디스커버리 신호 송신을 위해 선택한 서브프레임에서는 D2D 디스커버리 신호 송신을 수행한다.
[95] 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 WAN상향링크 신호 송신과 D2D 디스커버리 타입 1의 송신의 층돌을 해결하는 예를 도시한다.
[96] 도 12를 참조하면, 만약 UE가 서브프레임 #5를 D2D 디스크버리 신호를 송신할 서브프레임으로 선택한 경우, 해당 서브프레임은 N 상향링크 서브프레임이므로 D2D 디스커버리 신호는 드랍핑하고 WAN 상향링크 신호를 송신하는 것을 알 수 있다. 반면에, UE가 서브프레임 #2를 선택한 경우, 해당 서브프레임은 WAN 상향링크 서브프레임이 아니므로, D2D 디스커버리 신호를 송신하는 것을 알 수 있다
[97] b-재선택) 다음으로, UE가 D2D자원 그룹에서 D2D 디스커버리 신호를 송신할 서브프레임을 랜덤하게 선택한 후, D2D 자원 그룹의 일부 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 경우 선택한 서브프레임이 WAN 상향링크 서브프레임이라면, 해당 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호를 송신한다. 이후, UE는 WAN 상향링크 신호 송신에 지정되지 않은 나머지 서브프레임에 대하여 D2D 디스커버리 신호 송신을 수행할 서브프레임을 다시 랜덤하게 선택할 수 있다.
[98] 이때, WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점이 D2D자원 그룹 구간에 위치하는 경우, WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점 이전의 서브프레임들을 재선택에 포함하도록 할 수도 있고 제외하도록 할 수도 있다. 재선택 시에 N 상향링크 신호 송신 지정 시점 이전의 서브프레임을 포함시키는 경우, 랜덤하게 선택한 서브프레임이 WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점 이전의 것이라면 앞서 드랍핑하는 방식과 마찬가지로 D2D 디스커버리 신호 송신이 드랍핑될 것이다. 재선택 시에 WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점 이전의 서브프레임을 제외하는 경우에도, WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점 이후에 자원 그룹에 속하는 서브프레임이 모두 WAN 상향링크 신호 송신으로 지정된다면 상술한 a-드람핑)과 동일하다. 다만, 후술할 c)와 같이 다음 자원 그룹에서 D2D 디스커버리 신호 송신 확률을 높여줌으로써 WAN 상향링크 신호 송신으로 인한 블록킹을 보상해주도록 할 수 있다.
[99] 또한, WAN 상향링크 신호 스케줄링의 수신 시점과 스케줄링된 WAN 상향링크 서브프레임간의 시간 간격이 있는 경우, WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점 이전의 서브프레임들을 모두 재선택에서 제외하지 않고 일부 서브프레임은 포함시키는 방식도 가능하다. 즉, N 상향링크 신호 스케줄링 수신 시점으로부터 미리 정해진 K개보다 많은 서브프레임 이후에 WAN 상향링크 신호 송신 서브프레임이 나타나는 경우, WAN 상향링크 신호 송신 지정 시점 이전의 일부 k개 (K>k>0) 서브프레임을 재선택에 포함 시킬 수 있다.
[ 100] 도 13은 본 발명의 실시예에 따라 WAN상향링크 신호 송신과 D2D 디스커버리 타입 1 송신의 층돌을 해결하는 다른 예를 도시한다. 특히, 도 13의 경우, 서브프레임 #6이 랜덤하게 D2D 디스커버리 신호 송신 서브프레임으로 선택된 것으로 가정한다.
[ 101] 도 13을 참조하면, 서브프레임 #6이 랜덤하게 D2D 디스커버리 신호 송신 서브프레임으로 선택되었음에도 불구하고, 서브프레임 #2에서 서브프레임 #6에서의 WAN 상향링크 신호 송신이 스케줄링된 경우, UE는 서브프레임 #6에서 画 상향링크 신호를 송신한다. 이후, UE는 D2D디스커버리 신호 송신을 위하여 서브프레임 #7을 재선택한 예를 도시하고 있다. 또한, 서브프레임 #7 역시 WAN 상향링크 신호 송신을 위한 서브프레임으로 지정되었다면, UE는 D2D 디스커버리 신호을 위하여 서브프레임 #9을 재선택한 예를 추가적으로 도시하고 있다. [ 102] c-확률 조절 방식) UE는 각 자원 그룹에 대하여 D2D 디스커버리 신호를 송신할 것인지 여부를 랜덤하게 선택할 수 있다. 즉, 각 자원 그룹에 대하여 D2D 디스커버리 신호를 송신할지 여부를 확률 p로 선택하도록 하거나 선택한 서브프레임에 대하여 실제로 송신을 수행할 지 여부를 확률 p로 결정하도록 할 수 있다. 이때 임의의 자원 그룹에 대하여 WAN 상향링크 신호 송신으로 인해 D2D 디스커버리 신호가 드랍핑된 경우에는 이후 출연하는 자원 그룹에서 더 높은 확률로 D2D 디스커버리 신호 송신을 시도하도록 할 수 있다.
[ 103] 예를 들어, 각 자원 그룹에 대하여 1/2의 확률로 D2D 디스커버리 신호 송신을 시도한다고 할 때ᅳ UE가 이전 자원 그룹에서 D2D 디스커버리 신호 송신을 시도하였음에도 불구하고 드랍핑이 된 경우에는 l/(2-z) , 2>z>0의 확률로 송신 시도를 결정할 수 있으며 드랍핑된 횟수에 비례하여 그 송신 시도 확률이 점점 증가되도록 할 수도 있다. 연속한 n개의 자원 그룹에 대하여 송신에 실패한 경우 (드랍핑된 경우), 한번 송신에 실패할 때마다 정해진 오프셋값이 송신 시도 확률에 더해지도록 할 수 있다. 즉, 연속 n 자원 그룹에 대하여 드랍핑된 경우 , p = p + n*오프셋 으로 정의될 수 있다.
[ 104] 이 방식은 하나의 서브프레임을 하나의 자원 그룹으로 보면, 각 서브프레임에 대하여 확률 p로 송신 여부를 결정하는 방식에 유사하게 적용될 수 있다. 이러한 경우, UE는 D2D 서브프레임이 WAN 상향링크 서브프레임으로 지정되면 해당 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 송신하되 다음 D2D 서브프레임에서 더 높은 확률로 D2D신호 송신을 시도하게 된다.
[ 105] 한편, D2D 자원 그룹의 일부 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 후 UE가 D2D자원 그룹에서 D2D디스커버리 신호를 송신할 서브프레임을 랜덤하게 선택하게 될 수도 있다. 이 경우에는, 상술한 바와 유사하게 1) WAN 상향링크 신호 송신 여부에 관계없이 자원 그룹에 속하는 모든 서브프레임을 대상으로 랜덤하게 선택하거나, 2) WAN 상향링크 신호 송신이 지시된 서브프레임을 제외한 서브프레임에 대하여 선택 할 수 있다. 만약 1)의 경우 WAN 상향링크 서브프레임을 선택하게 되면 드랍핑이 발생하게 되고, 사후적으로 상기 재선택방식이나 랜덤 송신 확률을 조절하는 방식을 추가적으로 적용할 수 있다. [ 106] 나아가 D2D 신호는 그 속성에 따라 다음 표 2와 같이 구분될 수도 있으며, 이 때 D2D 통신에 대해서도 상기 방법 B나 방법 C가 적용되도록 정의할 수 있다. 이때 D2D 통신에 적용되는 방법을 결정함에 있어서도 D2D 통신의 속성을 보다 세분화하여 송신 /수신 데이터 종류나 서비스에 따라 다른 방식, 즉 상기 방법 B나 방법 C 중 하나가 적용되도록 할 수도 있을 것이다.
[ 107] 【표 2】
D2D통신
D2D디스케 리 타입 1
D2D디스거버리 타¾ 2
[108] 한편, WAN상향링크 신호 송신 신호의 속성에 따라서도 서로 다른 층돌 해결 방법이 적용되도록 할 수 있다. 예를 들면 동일한 D2D 디스커버리 타입 1 신호에 대해서도 어떤 WAN 상향링크 신호와 충돌이 일어나는지에 따라서 다른 방식을 적용하는 것으로서 , ACK/NACK 혹은 CSI 피드백 등에 대해서는 N 상향링크 신호 송신이 우선순위를 가지는 반면 (상기 방법 C) PUSCH나 SRS에 대해서는 D2D 신호 송신이 우선순위를 가지도록 정의할 수도 있다 (상기 방법 B) . 이때, D2D 신호 속성에 따라 D2D 디스커버리 타입 2 나 D2D 통신에 대해서는 서로 다른 WAN 상향링크 신호 송신 속성에 대하여 또 다른 조합이 적용될 수 있다.
[ 109] 바람직하게는 전체 성능 열화를 최소화 할 수 있도톡 우선순위가 결정될 것이다. 일반적으로 D2D 통신과 D2D 디스커버리 타입 2에 대해서는 WAN 상향링크 신호 송신에 대하여 우선순위를 두는 것이 좋을 것이며, PUSCH나 SRS와 같이 스케줄링을 통하여 회피 가능 (상기 방법 1)하거나 송신 실패, 송신 지연의 영향이 전체 성능에 미치는 영향이 작을수록 우선 순위는 낮게 설정될 것이다. 특히 SRS의 경우 넓은 대역으로 송신되므로 그 순위가 가장 낮게 설정될 수 있다.
[ 110] 몇 가지 WAN 상향링크 신호군을 정리하면 아래와 표 3과 같다. 두 가지 WAN 상향링크 신호가 동시에 송신되는 경우에는 높은 우선순위의 것을 따르도록 한다. 예를 들어, PUSCH에 UCI가 피기백 (piggyback)되는 경우 주기적 CSKRI 혹은 PMI , CQI )와 PUSCH가 함께 송신되는 것으로 볼 수 있고, 이때 신호군은 주기적 CSI로 볼 수 있다. 특히 RI의 경우, PMI나 CQI 대비 긴 송신 주기를 가지고 링크 적응 ( l ink adaptat ion)에 중요한 영향을 미치므로 우선 순위를 높게 부여할 수 있다.
[111] 【표 3]
A/
주기!적 CSI: RI
주기적 CSI: CQI, PMI
비주기적 CSI
SRS PUSCH
[112] 표 2와 표 3의 신호군에 대하여 동일 서브프레임에서 층돌이 발생한 경우의 동작 방식을 표 4와 같이 정의할 수 있다. 단, 표 2 내지 표 4는 하나의 실시 예로 얼마든지 다른 방식으로 신호군을 정의할 수도 있으며 각 신호군의 층돌 상황에서의 우선 순위에 대해서도 다른 조합이 가능할 수 있다. 또한 방법 B 및 방법 C에 대하여 드랍핑을 하는지 시프팅을 하는지에 따라서도 다른 우선순위를 설정할 수 있다.
[113] 【표 4】
Figure imgf000023_0001
[114] 표 4에서는 스케줄링으로 회피 가능한 WAN 상향링크 신호 송신이나 D2D 디스커버리 타입 2A등에 대하여 특별히 층돌 상황에서의 동작 방식을 정의하지 않았으나, PUSCH, SRS와 같은 WAN 상향링크 신호 송신이나 D2D 디스커버리 타입
2A에 대해서도 각 WAN 상향링크 신호군에 대하여 D2D 디스커버리 타입 2A신호군에 대하여 층돌 상황에서의 동작 방식을 정의할 수 있다. 일례로, 스케줄링으로 회피 가능한 신호군에 대한 층돌 상황은 의도적으로 스케줄링 된 것으로 해석하여, PUSCH , SRS둥의 WAN 상향링크 신호가 미리 지정된 혹은 예약된 D2D 서브프레임을 사용하는 경우에는 D2D 신호 송신을 드랍핑하고 (상기 방법 C) , D2D 디스커버리 타입 2B 신호가 미리 지정된 흑은 예약된 WAN 상향링크 신호들과 충돌하는 경우에는 WAN 상향링크 신호를 드랍핑하도록 (상기 방법 B) 정의할 수도 있다. 물론 각각의 가능한 층돌 경우에 대하여 방법 A 내지 방법 C 중 택일하여 UE의 동작 방식을 정의하는 것도 가능하다.
[ 115] 한편, 상기 D2D 신호 송신에 있어 둘 이상의 서브프레임을 D2D 신호 송신을 위한 자원 유닛으로 설정할 수도 있다. 예를 들면, AGC (automat i c gain control ) 구간이 복수개의 심볼이 되는 경우와 같이 D2D 신호 송신 가용 자원이 한정적인 경우 등에 있어서 2개의 연속한 서브프레임에서 D2D 디스커버리 신호가 송신되도록 정의될 수 있을 것이다.
[ 116] 이러한 경우, D2D 스케줄링 된 서브프레임 중 일부에 대하여만 WAN상향링크 신호 송신이 지시되어 있거나 예약되는 경우가 발생할 수 있다. 도면을 참조하여 설명한다.
[117] 도 14는 2개의 연속한 서브프레임을 사용하여 D2D 신호를 송신하는 경우를 예시하는 도면이다. 도 14와 같은 상황에서, 하나의 자원 유닛 중 두 번째 서브프레임에 대해서만 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링이 되고, 첫 번째 서브프레임에 대해서는 그러하지 않는 경우를 생각할 수 있다.
[ 118] 따라서, D2D 디스커버리 타입 1 신호 송신이 다중 서브프레임으로 구성된 자원 유닛 (resource uni t )을 사용할 때, 해당 자원 유닛의 일부와 WAN 상향링크 신호 송신이 층돌하게 되는 경우, UE는 다음과 같이 동작할 수 있다. 이는 D2D 디스커버리 타입 1뿐만 아니라, 유사한 자원 할당 방식이 D2D 데이터 및 제어 신호 송신에 사용될 때에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
[ 119] 우선, 층돌 발생 시, WAN 상향링크 신호 송신에 우선순위를 두는 방식을 고려할 수 있으며, 이 경우 전체 자원 유닛을 드랍핑하거나 일부만을 드랍핑할 수도 있다. 전체를 드람핑한다면, UE가 D2D자원 그룹에서 D2D 디스커버리 신호를 송신할 자원 유닛을 랜덤하게 선택한 후, 선택한 D2D 자원 유닛의 일부 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 경우 해당 자원 유닛을 사용하는 D2D 신호 송신을 드랍핑한다. 즉, WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임을 포함하는 자원 유닛에서는 WAN 상향링크 신호 송신한다.
[ 120] 일부가 드랍핑된다면, UE가 D2D자원 그룹에서 D2D 디스커버리 신호를 송신할 자원 유닛을 랜덤하게 선택한 후, D2D 자원 유닛의 일부 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 경우, 선택한 자원 유닛에 속하는 하나 이상의 서브프레임이 WAN 상향링크 서브프레임인 경우에는 해당 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 수행하고 나머지 서브프레임에 대해서는 D2D 신호 송신을 수행한다.
[ 121] 다음으로, D2D 신호 송신의 전체를 드랍핑하거나 일부를 드랍핑한 경우, 앞서 설명한 재선택방식을 함께 적용할 수 있다. 즉, 이전 D2D 자원 그룹에서 D2D 신호 송신이 드랍핑된 경우에는 이후 출연하는 D2D 자원 그룹에서 송신 확률을 조절한다거나, 같은 자원 그룹 안에서, 혹은 같은 자원 그룹 안에서 충돌이 발생한 자원 영역을 제외한 나머지 자원 영역에서 재 선택을 하도록 할 수 있다.
[ 122] 이 경우ᅳ 재 선택은 드랍핑된 D2D 신호 송신에 대해서만 수행되거나 전제 D2D 신호 송신에 대해 수행될 수 있다. 즉, 2개의 서브프레임 중 2개의 서브프레임 모두가 드람핑된 경우 나머지 자원 영역에서는 2개의 서브프레임을 재 선택하는 반면, 2개의 서브프레임 중 1개의 서브프레임이 드람핑된 경우에는 나머지 자원 영역에서 1개의 서브프레임을 재 선택하거나 전체 드랍핑하는 방식과 마찬가지로 2개의 서브프레임을 재 선택하도록 할 수 있다. 해당 자원 그룹에 대한 재 선택을 수행하지 않고 다음 자원 그룹에 대하여 재선택을 하는 경우도 마찬가지이다.
[ 123] 다음 자원 그룹에 대하여 재 선택을 하는 경우 전체를 드랍핑하는 경우와 일부를 드랍핑하는 경우에 대하여 송신 확률 조절 정도를 다르게 하거나 재 선택 여부를 다르게 결정하도록 할 수도 있다. 즉, 자원 유닛 크기 대비 드랍핑된 서브프레임이 많을수록 재 선택이 용이하도록 송신 확를을 증가시켜 줄 수 있다.
[ 124] WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 이후 UE가 D2D 자원 그룹에서 D2D디스커버리 신호를 송신할 자원 유닛을 선택하는 경우에는, WAN 상향링크 신호 송신에 사용되는 자원 영역을 쩨외한 자원 영역에 대하여 동일한 송신 확률을 가지고 랜덤하게 선택하는 것이 가능하므로 리소스 층돌 문제는 발생하지 않을 수 있다. 다만, WAN 상향링크 신호 송신으로 인하여 해당 자원 그룹을 사용한 D2D 신호 송신이 모두 블톡된다면 다음 자원 그룹에서 랜덤하게 선택하여야 할 것이고, 이때 다음 자원 그룹에 대한 랜덤 송신 확률을 조정해 줄 수 있을 것이다,
[125] 물론, 층돌을 회피하여 스케줄링 하는 방식도 고려할 수 있다. 즉, eNB는 D2D자원을 스케줄링하거나 할당함에 있어 상향링크 신호 송신이 필요한 서브프레임을 회피할 수 있다. 마찬가지로 eNB는 상향링크 신호 송신을 스케줄링 함에 있어서 D2D 할당된 자원 유닛을 회피할 수 있다. D2D 스케줄러가 eNB가 아닌 경우에는 해당 스케줄러가 D2D자원을 스케줄링 하거나 할당함에 있어 상향링크 신호'송신이 필요한 서브프레임을 회피할 수 있다.
[126] 추가적으로, 충돌 발생 시, D2D에 우선 순위를 부여한다면, WAN 상향링크 신호 송신을 드랍핑하거나 시프팅하여야 할 것이다. 이 경우, 드람핑하는 경우라면ᅳ D2D 신호 송신 목적으로 설정된 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약되면, (혹은 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신이 설정되면) 해당 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 송신하지 않고 D2D 동작을 수행한다.
[127] 시프팅하는 방식이 적용되는 경우, D2D 신호 송신 목적으로 설정된 서브프레임에서 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약되면, (혹은 WAN 상향링크 신호 송신이 지시되거나 예약된 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신이 설정되면) 해당 서브프레임에서는 N 상향링크 신호 송신을 송신하지 않고 D2D 동작을 수행한다. WAN 상향링크 신호 송신은 이후 최초로 출연하는 유효 상향링크 서브프레임에서 송신된다. 이때, 해당 상향링크 서브프레임에 대해 지시되거나 예약된 WAN 상향링크 신호 송신이 존재하는 경우, 해당 WAN 상향링크 신호 송신은 다음 유효 상향링크 서브프레임으로 시프팅되거나 시프팅된 WAN 상향링크 신호 송신과 병합되어 송신될 수 있다.
[128] 특히, UE가 자원 유닛을 선택하여 D2D 신호 송신을 이미 시작한 이후 나머지 D2D 서브프레임에 대하여 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링 되는 경우에는 충돌 발생 시, WAN 상향링크 신호 송신에 우선순위를 부여한다면, WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링 전에 송신 가능한 서브프레임에 대해서만 D2D신호를 송신하고 나머지 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링 된 서브프레임에 대해서는 WAN 상향링크 신호 송신을 수행한다. 이는 앞서 D2D신호를 일부 드랍핑하는 경우에 해당한다. 그러나, 층돌 발생 시, D2D신호 송신에 우선 순위를 부여한다면, 스케줄링 에러로 보고 선택한 자원 유닛에 대하여 D2D 신호를 송신할 수 있다. 앞서 WAN 상향링크 신호 송신을 드랍핑하는 경우에 해당한다.
[ 129] 특히 여러 서브프레임이 한꺼번에 D2D신호 송신 용도로 사용되는 경우에 뒤쪽 서브프레임에 WAN 상향링크 신호 송신이 스케줄되는 경우, 앞쪽 일부는 송신되도록 할 수 있다. 즉, UE가 스케줄링을 파악한 시점으로부터 일정 시간 내의 서브프레임은 D2D 신호를 송신하도록 할 수 있다.
[ 130] 예를 들어, 서브프레임 #(n+l) 내지 서브프레임 #(n+N)의 연속한 N개 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신을 선택하였는데 서브프레임 #(η+Κ1) (Κ<Κ1<=Ν)에서 WAN 상향링크 신호 송신이 스케줄링된 경우, UE는 서브프레임 #(n+l) 내지 서브프레임 #(n+k) (k<=K)에 대하여 D2D 신호 송신을 수행하도록 할 수 있을 것이다. 보다 구체적으로, 서브프레임 #(n+l) 내지 서브프레임 #(n+4)의 서브프레임에 대해 D2D 신호 송신을 선택하였지만, 서브프레임 #n에서 PDSCH를 수신하는 경우, 이에 대한 ACK/NACK 송신이 서브프레임 #(n+4)에서 스케줄링 되게 된다. ( l=4) . 이때 k=l로 설정하면 UE는 서브프레임 #n , 서브프레임 #(n+l)에서는 D2D 신호 송신을 수행하고 나머지 서브프레임 #(n+2) , 서브프레임 #(n+3)에서는 D2D 신호 송신을 드랍핑하게 된다. 이때, 서브프레임 #(n+3)에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 수행할 것이다.
[ 131] 물론, TDD시스템의 경우와 같이 연속한 서브프레임을 한꺼번에 사용하는 것이 어려운 경우와 같이, 한꺼번에 D2D로 사용되는 서브프레임은 반드시 연속적으로 선택되지 않을 수 있다. 특히, D2D 디스커버리 신호 송신이 아닌 D2D 데이터 및 D2D 제어 신호 송신의 경우라면 반드시 연속적으로 선택되지 않을 수 있다. 이러한 경우, 일부 서브프레임에 대한 D2D 신호 송신 이후와 나머지 서브프레임에 대한 D2D 신호 송신 이전 시점에 WAN 상향링크 신호 송신이 스케줄링될 수 있고, 나머지 서브프레임에 대하여 WAN 상향링크 신호 송신보다 D2D 신호 송신에 우선권을 부여하여 D2D신호 송신을 수행하도록 할 수도 있다.
[ 132] 마찬가지로 한번의 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링은 ACK/NACK 반복 (repet i t ion)이나 TTI 번들링 (bundl ing) 등과 같이 복수 개의 연속한 서브프레임에 대한 것일 수 있다. 이 경우, 복수 개의 WAN 상향링크 서브프레임의 일부와 D2D 신호 송신 서브프레임이 층돌한다면, WAN 상향링크 신호 송신을 드랍핑할 때에도 일부를 드랍핑하도록 할 수도 있고 전체를 드랍핑하도록 할 수도 있다. 드랍핑된 WAN 상향링크 신호 송신에 대하여는, 이후 최초로 출연하는 WAN 상향링크 신호 송신 가능 서브프레임에서 해당 WAN 상향링크 신호 송신이 수행되도록 할 수도 있다.
[ 133] WAN 상향링크 신호 송신에 우선 순위를 두어 D2D 신호 송신을 드랍핑하는 것도 가능한데, 이 때 UE는 D2D 신호 송신 서브프레임을 재 선택함에 있어, 나머지 D2D 신호 송신 가능 서브프레임 중 랜덤하게 재 선택을 수행한다. 이때, D2D 신호 송신 가능 서브프레임은 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄된 상기 연속한 복수 개의 서브프레임을 모두 제외한 남은 유효 서브프레임을 의미할 수 있다. 이 때 D2D 역시 연속한 복수 개의 서브프레임에 대한 송신 단위를 가질 수도 있으며, 연속한 복수 개의 서브프레임들 중 일부가 WAN 상향링크 신호 송신의 일부 /전체와 층돌하게 되면 층돌한 D2D 서브프레임 만을 드랍핑할 수도 있고 층돌하지 않는 D2D 서브프레임까지 전체를 드랍핑하도록 할 수도 있다. 물론, 다음 D2D 자원 그룹에 대한 송신 시도 확률은 이전 D2D 자원 그룹에서 드랍핑된 D2D 신호 송신을 보상하기 위하여 오프셋 값만큼 증가될 수도 있다.
[ 134] 한편 , 한편, n개의 서브프레임에 걸친 WAN 상향링크 신호 송신 (혹은 D2D 신호 송신)은 n+1개의 D2D 신호 송신 (혹은 WAN 상향링크 신호 송신) 서브프레임과 층돌 할 수 있다 (η>=1) . 이는 D2D 신호 송신의 서브프레임 경계와 WAN 상향링크 신호 송신의 서브프레임 경계가 동기화 되어 있지 않은 경우에 발생하게 된다. 도면을 참조하여 설명한다.
[ 135] 도 15는 비 동기 셀 간 D2D에서 한 개의 WAN 상향링크 서브프레임 스케줄링이 두 개의 D2D 서브프레임에 영향을 미치는 경우를 예시한다.
[ 136] 특히, 도 15의 경우 서브프레임 #0 내지 서브프레임 #3이 D2D 디스커버리 자원 그룹 (또는 자원 그룹의 일부)이며, D2D 디스커버리 신호 송신은 eNB #1의 타이밍에 동기화되어 있다고 가정한 것이다. 혹은 UE #1과 약속된 제 3의 타이밍일 수 있다. 이 때, UE #0가 WAN 서브프레임 #1에서 WAN 상향링크 신호 송신이 스케줄링 되면, D2D 서브프레임 #1과 서브프레임 #2에서 한꺼번에 충돌이 발생할 수 있게 된다.
[ 137] 이와 같이 WAN 상향링크 서브프레임의 경계와 D2D 서브프레임 경계의 불일치로 인하여 하나의 WAN 상향링크 서브프레임 스케줄이 하나 이상의 D2D 서브프레임과 겹치는 경우, UE는 D2D 서브프레임 일부의 층돌을 서브프레임 층돌과 동일하게 간주하게 하도록 할 수 있다. 따라서 UE는 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링과 일부 및 전체에 대해 충돌하는 모든 D2D 서브프레임에서 D2D 신호 송신을 생략하고 WAN 상향링크 신호 송신할 수 있다. 이는 WAN 상향링크 서브프레임의 경계와 D2D 서브프레임 경계가 일치하는 경우, WAN 상향링크 신호 송신이 복수 개의 연속한 서브프레임에 스케줄링된 경우와 마찬가지이몌 상기 여타 드랍핑 방식과 동일하게 드랍핑된 D2D 신호 송신을 보상하기 위하여 재 선택. 방식을 함께 사용할 수 있다.
[ 138] 예를 들면, 상기 도 15 의 D2D 자원 그룹에서 서브프레임 #1을 선택한 UE는 WAN 상향링크 신호 송신 스케줄링과 층돌이 발생하게 되면 나머지 D2D 신호 송신 가능 서브프레임 증 랜덤하게 재 선택을 수행할 수 있다. 이때, D2D 신호 송신 가능 서브프레임은 상기 WAN 상향링크 신호 송신과 층돌이 발생하게 되는 서브프레임을 모두 제외하고 남은 유효 서브프레임을 의미할 수 있다. 즉 서브프레임 #1과 서브프레임 #2는 제외하고 남은 서브프레임 #0과 서브프레임 #3 혹은 서브프레임 #3에 대하여 재 선택을 한다. 물론, 다음 D2D 자원 그룹에 대한 송신 시도 확률은 이전 D2D 자원 그룹에서 드랍핑된 D2D 신호 송신을 보상하기 위하여 오프셋 값만큼 증가될 수도 있다.
[ 139] 한편 D2D신호 송신에 우선순위를 두고 N 상향링크 신호 송신을 드랍핑하거나 시프팅하는 것도 가능할 수 있다. 이는 WAN 상향링크 신호 송신에 우선순위를 두고 D2D를 드랍핑하는 경우와 마찬가지로, 하나의 서브프레임에서의 D2D 신호 송신이 둘 이상의 WAN 상향링크 서브프레임에 영향을 미치게 된다. 이때 UE는 WAN 상향링크 신호 송신의 일부 층돌을 서브프레임 층돌과 동일하게 간주하여 WAN 상향링크 신호 송신을 드랍핑하며, 재 선택 시에는 해당 D2D 서브프레임과 오버랩 (over l ap)되는 WAN 상향링크 서브프레임을 모두 제외하고 재 선택을 수행할 수 있다.
[ 140] 한편 WAN 상향링크 신호 신호가 송신되거나 송신되기로 예약된 서브프레임이 D2D신호 송신 자원 풀 (Pool )의 일부와 겹치는 상황에서 WAN 상향링크 신호 송신 신호의 송신 예고는 D2D UE가 해당 자원 풀에서 자원을 선택할 시 참고가 될 수 있다. 예를 들어 서브프레임 #η에서 PDSCH흩 스케줄링 받는 경우를 고려하면, 일반적으로 FDD 시스템에서는 서브프레임 #(n+4)에서 ACK/NACK을 송신하도록 정의되어 있다. 만약 서브프레임 #(n+l)부터 서브프레임 #(n+K)까지 디스커버리 자원 풀로 정의될 경우 서브프레임 #(η+4)은 D2D 신호 송신이 불가능할 수 있다. 이러한 경우, 해당 자원 풀에서 WAN 상향링크 신호 송신이 예정되어 있는 서브프레임은 제외한 나머지 풀에서 D2D 신호 송신 자원을 선택하는 것이 바람직하다. 이는 상기 언급한 D2D 신호를 시프팅 혹은 재선택 동작의 다른 예로 간주될 수 있으며 , 해당 서브프레임에서는 WAN 상향링크 신호 송신을 송신하고, 그 서브프레임을 제외한 나머지 풀에서 D2D신호 자원을 선택하여 송신하는 것이다.
[ 141] 이때 D2D신호와 WAN 상향링크 신호의 타이밍 차이에 의해, 薩 상향링크 신호가 송신되기로 한 서브프레임뿐만 아니라 이전 서브프레임 또한 D2D 신호 송신 자원 풀에서 제외될 수 있다. 예를 들어 WAN 상향링크 신호를 송신을 송신하는 TA가 특정 임계를 초과할 경우 서브프레임 #(n+3) 또한 D2D신호 송신 자원 풀에서 제외될 수 있다. 만약 하나의 D2D신호 자원이 여러 개의 연속된 서브프레임이 모여서 정의 되는 경우, D2D 신호 송신 자원이 WAN 상향링크 신호 송신과 일부라도 겹친다면, 해당 D2D자원은 D2D 자원 풀에서 제꾀할 수 있다. 상기 언급한 D2D 자원 풀 설정 동작은, D2D 자원 풀이 시간 /주파수 영역에서 분리된 그룹으로 다수개의 그룹으로 나누어 지고 특정 그룹에서 WAN 상향링크 신호 송신과 겹칠 경우, 다른 그룹을 선택하여 송신하는 동작으로 달리 구현될 수도 있다.
[ 142] 상술한 D2D 자원 선택에서 WAN 상향링크 신호 송신을 참고하는 동작은 수신 UE에게도 별도의 시그널링을 통해 지시될 수 있다. 이러한 시그널링은 eNB가 물리계층 혹은 상위 계층 신호를 통해 D2D 수신 UE에게 지시하거나, D2D송신 UE가 D2D수신 UE에게 별도의 물리계층 혹은 상위계층 시그널링을 통해 지시할 수 있다. 예를 들어 특정 UE가 WAN 상향링크 신호를 D2D 자원 풀 내에서 송신할 예정이며 이에 관심이 있는 UE가 그 사실을 별도의 시그널링을 통해 알고 있다면, 해당 UE의 D2D 신호를 수신할 예정인 UE는 D2D송신 UE가 설정한 D2D 자원 풀에서만 수신 회로를 온 (on)시켜서 전력 소모를 줄일 수 있다.
[ 143] 이는 D2D자원이 다수개의 그룹으로 나뉘어진 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어 D2D 송신 UE가 D2D자원 풀 중 특정 그룹에서는 특정 D2D UE가 WAN 상향링크 신호를 송신하기 때문에 해당 그룹은 D2D 송신에서 제외하였다는 사실을 별도의 시그널링을 통해 D2D수신 UE에게 지시한다면, D2D 수신 UE들은 D2D 자원 풀에서 해당 그룹을 제외하고 나머지 영역에서만 수신 동작을 수행할 수 있다.
[ 144] 이를 보다 일반적으로 설명하면, eNB에 의해 WAN 상향링크 신호가 송신될 혹은 송신될 가능성이 높은 자원의 집합에 대한 정보가 UE로 시그널링된다. 이때 시그널링은 해당 자원에서의 PDSCH 스케줄링 및 이에 따른 ACK/NACK송신 송신 사실 (혹은 송신 가능성이 높다는 사실)을 의미하는 것일 수도 있고, 특정 PDSCH에 대한 ACK/NACK 신호 반복 송신을 의미하는 것일 수도 있으며, 혹은 별도의 물리계층 /상위계층 신호로 WAN 상향링크 신호의 송신 (혹은 송신 가능성이 높은) 집합이 D2D 신호 송신 UE에게 시그널링 되는 것을 나타낼 수도 있다. 시그널링의 형태는 하향링크 서브프레임을 지시할 수도 있고, ACK/NACK 과의 연동 관계 등을 고려하여 WAN 상향링크 서브프레임을 파악한 후, 상향링크 서브프레임을 지시할 수도 있다.
[ 145] 이때 D2D 자원 풀과 WAN 상향링크 신호 송신이 겹치는 서브프레임에 대해서는 해당 UE는 WAN 상향링크 신호가 송신될 (혹은 송신될 가능성이 높은) 서브프레임은 D2D 자원 풀에서 제외하고 자원 선택을 수행하는 것을 제안한다. 이때 D2D자원 풀이 다수개의 직교하는 (orthogonal ) 그룹으로 나뉘어진다면, 특정 그룹에서 WAN 상향링크 신호 송신이 일어날 경우 해당 그룹은 D2D 자원 풀에서 제외하는 것이다.
[ 146] 이와 같은 경우, WAN 상향링크 신호 송신 (가능) 서브프레임을 D2D 자원 풀에서 제외하지 않고 해당 서브프레임에 대하여 D2D 신호 송신 서브프레임 선택 시 패널티 (penal ty)를 주는 방식을 적용할 수도 있다. 즉, 반드시 WAN 상향링크 신호 송신 (가능) 서브프레임이 자원 선택 시 배제되도록 하는 것이 아니라, 여타 WAN 상향링크 신호 송신 (가능) 서브프레임이 아닌 서브프레임에 비해 선택될 확률을 감소시키는 것이다. 예를 들어 에너지 검출 (energy detect ion) 기반으로 UE들이 분산적으로 송신 자원을 결정하는 경우, 측정한 에너지 레벨이 특정 임계 값보다 높을 때만 해당 서브프레임의 선택이 가능하도록 하거나, 측정한 에너지 레벨에 특정 오프셋을 주어 실효 에너지 레벨은 더 낮은 값을 가지도록 하는 방법 등을 적용할 수도 있다.
[ 147] 또한 WAN 상향링크 신호의 송신 가능성 역시 앞서 설명한 바와 같이 송신 가능성이 있는 (또는 송신 가능성이 높은) 서브프레임 혹은 그룹과 송신 가능성이 없는 (또는 송신 가능성이 낮은) 서브프레임 혹은 그룹으로 구분될 수도 있지만, 보다 많은 단계로 구분되도톡 할 수도 있고 특정 서브프레임 흑은 그룹이 어떤 단계에 해당하는지에 따라 그 선택 확를 역시 차등적으로 설정되도록 할 수 있을 것이다. 이때, 상기 WAN 상향링크 신호 송신 (가능) 서브프레임 집합 및 그 시그널링은 모든 D2D UE에 대하여 공통적일 수도 있고 UE별, UE 그룹 별로 다를 수도 있다.
[ 148] 한편, WAN상향링크 신호가 송신되는 자원 영역 (혹은 송신될 가능성이 높은 자원 영역)은 SA (schedul ing assignment )에 포함되어 혹은 묵시적으로 반영되어 송신될 수 있다. 예를 들어, WAN 상향링크 신호가 송신되는 자원 영역에 대한 정보가 명시적으로 포함되어 송신되는 경우, D2D신호 송신 UE는 자신이 선택하지 않을 자원의 집합과 자신이 선택할 가능성이 있는 자원의 집합을 SA에 포함하여 송신하고, 이를 수신한 UE는 선택하지 않을 자원의 집합에서는 안정적으로 회로를 오프 (of f )시키고 휴면 모드 (sleep mode)로 전환하며, D2D신호 송신 가능성이 높은 자원의 집합에서는 회로을 온 (on)시켜서 D2D 신호 수신을 수행하는 것이다. 만약 WAN 상향링크 신호가 송신되는 자원 영역에 대한 정보가 명시적으로 SA에 포함되지 않는 경우에는, D2D 신호 송신 UE는 자신이 D2D신호를 송신할 (혹은 송신 가능성이 높은) 자원을 선택할 때 WAN 상향링크 신호가 송신되는 자원 영역은 제외하고 선택하는 것이다.
[149] SA가 한 서브프레임 미만으로 정의될 경우, 예를 들어 시간 영역으로 한 슬롯으로 하나의 SA가 정의되는 경우, 하나의 WAN 상향링크 신호의 송신에 의해 다수개의 SA가 송신이 불가능해질 수 있다. 이때에는 상기 언급한 방식과 마찬가지로 SA를 우선시하거나, WAN 상향링크 신호를 우선시 할 수 있는데, 薩 상향링크 신호가 우선시 될 경우 다수개의 SA가 드랍핑되거나, 시프팅되거나, 해당 서브프레임은 제외하고 나머지 SA 자원 집합에서 서브프레임송신이 수행될 수 있다, 이때 WAN 상향링크 신호와 SA의 송신 타이밍이 상이 할 경우 SA를 드랍핑 /시프팅 /자원 풀에서 제외할 수 있는데, WAN 상향링크 신호와 겹치는 서브프레임 전체에 포함된 SA를 모두 드랍핑 /시프팅 /자원 풀에서 제외하거나, WAN 상향링크 신호와 겹치는 SA 단위에 대해서만 드람핑 /시프팅 /자원 풀에서 제외할 수 있다.
[150] 추가적으로, D2D 신호 송 /수신 동작 그리고 /혹은 WAN 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작은 하기의 일부 (혹은 모든) 규칙들을 기반으로 수행되도톡 정의될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해서, 도 14과 같이 D2D DRU(Resource Uni t )가 두 개의 (연속적인 혹은 비연속적) 서브프레임들 상의 RB들을 묶어서 정의되는 상황 하에서, 해당 DRU를 기반으로 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작이 수행되는 경우를 가정하였다.
[151] <규칙 A>
[152] 기지국은 D2D UE가 DRU#M에서 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작을 수행한다고 가정하고, 기지국이 D2D UE로 하여금 해당 DRU#M 상에서의 D2D 신호 송신 (그리고 /흑은 수신) 동작을 (모두) 수행하지 않도록 하는 의도가 아니라면, 해당 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (예를 들어, 상향링크 그랜트) 그리고 /흑은 데이터 송신 (예를 들어, PDSCH) 송신을 수행하지 않는다.
[153] 그러나, D2D UE는 DRU#M에서 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작을 수행한다고 가정하고, 해당 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (예를 들어, 상향링크 그랜트) 그리고 /흑은 데이터 송신 (예를 들어, PDSCH)를 수신할 경우, 기지국이 D2D UE로 하여금 해당 DRU#M 상에서의 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작을 (모두) 수행하지 않도록 하는 의도이므로, D2D UE는 해당 DRU#M 상에서의 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작을 (모두) 수행하지 않는다.
[ 154] <규칙 B>
[ 155] 기지국은 D2D UE가 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN상향링크 신호 관련 제어 정보 (예를 들어, 상향링크 그랜트) 그리고 /혹은 데이터 송신 (예를 들어, PDSCH)를 수신할 경우에 해당 일부 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임 상에서 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작을 수행한다고 가정하고, DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (그리고 /혹은 데이터 송신)를 송신할 수 있다.
[ 156] 따라서, D2D UE는 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (예를 들어, 상향링크 그랜트) 그리고 /혹은 데이터 송신 (예를 들어, PDSCH)를 수신할 경우, 해당 일부 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임 상에서 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작을 수행한다.
[ 157] <규칙 O
[ 158] 기지국은 D2D 송신 UE가 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (예를 들어, 상향링크 그랜트) 그리고 /혹은 데이터 송신 (예를 들어, PDSCH)를 수신할 경우에 해당 DRU#M 상에서의 D2D 신호 송신을 (모두) 수행하지 않는다고 가정한다. 반면에 기지국은, D2D 수신 UE가 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (그리고 /흑은 데이터 송신)를 수신할 경우에 해당 일부 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임 상에서 D2D 신호 수신 동작을 수행한다고 가정한다. 이와 같은 가정 하에서, 기지국은 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (그리고 /혹은 데이터 송신)를 송신할 수 있다.
[ 159] D2D 송신 UE는 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (예를 들어, 상향링크 그랜트) 그리고 /혹은 데이터 송신 (예를 들어, PDSCH)를 수신할 경우에 해당 DRU#M 상에서의 D2D 신호 송신 동작을 (모두) 수행하지 않는다. 하지만, D2D 수신 UE는 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에서의 WAN 상향링크 신호 관련 제어 정보 (그리고 /혹은 데이터 송신)를 수신할 경우에 해당 일부 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임 상에서 D2D 신호 수신 동작을 수행한다.
[ 160] 한편, FDD 시스템 상에서 하나의 수신 회로 (Singl e Receiver Chain (Ci rcui t ) )를 구비한 D2D UE는 D2D 신호 수신 동작 그리고 /혹은 WAN 시그널 수신 동작을 하기의 일부 (혹은 모든) 규칙들을 기반으로 수행되도록 정의될 수 있다. 마찬가지로, 도 14과 같이 DRU가 두 개의 (연속적인 혹은 비연속적) 서브프레임들 상의 RB들을 묶어서 정의되는 상황 하에서, 해당 DRU를 기반으로 D2D 신호 송신 (그리고 /혹은 수신) 동작이 수행되는 경우를 가정하였다.
[ 161] <규칙 D>
[ 162] 기지국은 D2D UE가 DRU#M에서 D2D 신호 수신 동작을 수행한다고 가정하고, 기지국이 D2D UE로 하여금 해당 DRU#M 상에서의 D2D 신호 수신 동작을 (모두) 수행하지 않도록 하는 의도가 아니라면, D2D UE에 대하여 해당 DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에 Non-DRX 서브프레임을 설정해주지 않는다. 즉, D2D UE에 대하여 해당 DRU#M 관련 모든 서브프레임 상에 DRX서브프레임을 설정한다.
[ 163] D2D UE는 DRU#M에서 D2D 신호 수신 동작을 수행한다고 가정하고 , 해당 DRU#M 관련 일부 서브프레임과 Non DRX 서브프레임이 겹치는 경우, D2D UE는 해당 DRU#M 상에서의 D2D신호 수신 동작을 (모두) 수행하지 않는다.
[ 164] <규칙 E>
[ 165] 기지국은 D2D UE가 DRU#M 관련 일부 서브프레임과 Non-DRX 서브프레임이 겹치는 경우에 해당 일부 서브프레임올 제외한 나머지 서브프레임 상에서 D2D 신호 수신 동작을 수행한다고 가정하고, DRU#M 관련 일부 서브프레임 상에 Non-DRX 서브프레임을 설정해줄 수 있다.
[ 166] D2D UE는 DRU#M 관련 일부 서브프레임과 Non-DRX 서브프레임이 겹치는 경우 해당 일부 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임 상에서 D2D 신호 수신 동작을 수행한다.
[ 167] 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. [168] 도 16을 참조하면, 통신 장치 (1600)는 프로세서 (1610), 메모리 (1620), RF 모들 (1630), 디스플레이 모들 (1640) 및 사용자 인터페이스 모들 (1650)을 포함한다.
[169] 통신 장치 (1600)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (1600)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (1600)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (1610)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (1610)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 15에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
[170] 메모리 (1620)는 프로세서 (1610)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템 , 어플리케이션, 프로그램 코드, 테이터 등을 저장한다. RF 모들 (1630)은 프로세서 (1610)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (1630)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (1640)은 프로세서 (1610)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모듈 (1640)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), 0LED(0rganic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (1650)은 프로세서 (1610)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
[171] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 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 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 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 .
[172] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (finnware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl ication specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[173] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 둥의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[174] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성]
[175] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 단말 간 직접 통신올 위한 자원을 설정하는 방법으로서,
상기 단말 간 직접 통신을 위하여 예약된 복수의 자원 유닛들을 포함하는 자원 집합에서, 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 위한 자원을 선택하는 단계를 포함하고,
상기 선택하는 단계는,
상기 자원 집합에 포함된 상기 복수의 자원 유닛들이 상기 단말 간 직접 '통신을 위한 가용 자원 유닛이라는 가정하에, 상기 단말 간 직접 통신을 위한 자원 유닛을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
자원 설정 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 선택된 자원 유닛에서 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우, 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 드람핑 (dropping)하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
자원 설정 방법 .
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 드랍핑된 상기 단말 간 직접 통신 신호를 송신하기 위.하여, 상기 자원 집합에서 상기 자원 유닛을 재선택하는 단계; 및
상기 재선택된 자원 유닛에서, 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 수행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
자원 설정 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 선택된 자원 유닛에서 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우 상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 하나를 해당 신호들의 우선 순위에 기반하여 선택하는 단계; 및
상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 선택된 신호를 상기 선택된 자원 유닛에서 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
자원 설장 방법 . '
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 단말 간 직접 통신 신호는,
상기 단말 간 직접 통신의 상대 단말을 검출하기 위한 디스커버리 신호인 것을 특징으로 하는,
자원 설정 방법 .
【청구항 6】
무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 수행하는 단말로서,
기지국 또는 상기 단말 간 직접 통신의 상대 단말과 신호를 송수신하기 위한 무선 통신 모들; 및
상기 신호를 처리하기 위한프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 단말 간 직접 통신을 위하여 예약된 복수의 자원 유닛들을 포함하는 자원 집합에서, 상기 자원 집합에 포함된 상기 복수의 자원 유닛들이 상기 단말 간 직접 통신을 위한 가용 자원 유닛이라는 가정하에, 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 위한 자원을 선택하는 것을 특징으로 하는,
단말.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서
상기 프로세서는,
상기 선택된 자원 유닛에서 상기 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우, 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 드랍핑 (dropping)하는 것을 특징으로 하는, 단말.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 드랍핑된 상기 단말 간 직접 통신 신호를 송신하기 위하여, 상기 자원 집합에서 상기 자원 유닛을 재선택하고,
상기 재선택된 자원 유닛에서 상기 단말 간 직접 통신 신호의 송신을 수행하도록 상기 무선 통신 모들을 제어하는 것을 특징으로 하는,
단말.
【청구항 9】
제 6 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 선택된 자원 유닛에서 상기 기지국과의 신호 송수신이 예약된 경우 상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 하나를 해당 신호들의 우선 순위에 기반하여 선택하고,
상기 기지국과 송수신하는 신호와 상기 단말 간 직접 통신 신호 중 선택된 신호를 상기 선택된 자원 유닛에서 송신하도록 상기 무선 통신 모들을 제어하는 것올 특징으로 하는,
단말.
【청구항 10】
제 6 항에 있어서,
상기 단말 간 직접 통신 신호는,
상기 상대 단말을 검출하기 위한 디스커버리 신호인 것을 특징으로 하는, 단말.
PCT/KR2014/010619 2013-11-08 2014-11-06 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용하여 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2015069040A1 (ko)

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US61/939,686 2014-02-13
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US62/002,242 2014-05-23

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