WO2015088287A1 - 단말 간 직접 통신에서 탐색 자원 할당을 위한 단말 간 스케줄링 방법 및 그 장치 - Google Patents

단말 간 직접 통신에서 탐색 자원 할당을 위한 단말 간 스케줄링 방법 및 그 장치 Download PDF

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WO2015088287A1
WO2015088287A1 PCT/KR2014/012290 KR2014012290W WO2015088287A1 WO 2015088287 A1 WO2015088287 A1 WO 2015088287A1 KR 2014012290 W KR2014012290 W KR 2014012290W WO 2015088287 A1 WO2015088287 A1 WO 2015088287A1
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WO
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terminal
search
resource
index
signal
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PCT/KR2014/012290
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English (en)
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Inventor
박승훈
류현석
임치우
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals

Definitions

  • the present invention relates to an inter-terminal scheduling method and apparatus for allocating discovery resources in direct-to-terminal communication.
  • D2D Called device-to-device
  • D2D communication When D2D communication is fused to mobile communication, it has an advantageous effect in that it can increase the traffic capacity of the base station and reduce the overload. That is, in D2D communication, since UEs in a same cell or adjacent cells establish a D2D link with each other and directly exchange data via a D2D link without going through an evolved Node B (eNB), You can reduce two links to one link.
  • eNB evolved Node B
  • D2D communication in the unlicensed band is designed to prevent unnecessary waste of radio resources by recognizing the demands of communication between people, communication between people and things, and to determine appropriately local traffic.
  • the purpose is. Accordingly, in the unlicensed band, D2D communication focuses on a method in which a plurality of devices efficiently operate a process of broadcasting and receiving information about a service and content around.
  • devices in D2D communication first synchronize synchronization between devices, and then perform discovery, pairing, and scheduling operations.
  • devices performing D2D communication can more efficiently transmit and receive data or control signals in subsequent operations, and can configure an efficient protocol even in a scheduling method.
  • it was difficult to create an efficient distributed protocol for controlling a network without a master node in the D2D communication, it is possible to efficiently transmit and receive control signals between distributed devices by synchronizing synchronization, which makes it difficult to try before. May be considered.
  • Proximate discovery has been implemented in various ways in D2D communication.
  • proximity search has been implemented in methods using over-the-top (OTT) or near field communication.
  • OTT collects the location and service related information of the application on the user terminal by the ASP-Application Service Provider server based on the existing Internet network, and checks whether the relevant user terminal is a serviceable distance location. By performing a matching procedure, each user terminal is informed of the matching result, thereby allowing the terminal to perform a search.
  • the method of using short-range communication such as Wi-Fi or Bluetooth is a method of performing a proximity search because the terminal is equipped with a service discovery protocol without being controlled by the network, and has been mainly used to establish a short-range connection.
  • OTT method of the prior art is a suitable method for finding the information fixed position.
  • mobile terminals need to periodically send location information and user / service recognition information to a server and receive related matching results in order to check each other's location and find related services, it consumes a lot of network resources.
  • the terminal needs to send the measured value of its own location to the server, a lot of power may be consumed in the location recognition process using a second device such as GPS or Wi-Fi.
  • search intervals 105 and 113 having a predetermined size are allocated to each search period 101 and 103, and a plurality of search slots 107 having the same size are allocated to resources in the search intervals 105 and 113. , 109, 111).
  • the UE In order to select a discovery slot to be used for proximity discovery, the UE first observes the transmit / receive signal energy states of the discovery slots 107, 109, and 111 during one discovery interval 105, and then selects a discovery slot having a relatively small energy.
  • the search signal is transmitted in the search period 113.
  • all terminals must transmit a discovery signal in a discovery interval so that a newly entering terminal can select energy slots having low interference by determining energy states of discovery slots. Since the discovery signal may not be transmitted in the interval, a loss due to an interference prediction error may occur.
  • the present invention provides a method of selecting resources with low interference by reusing resources without periodicity in a network in which aperiodic discovery service or various periodic discovery services are mixed.
  • the present invention provides a method for determining discovery resources by performing a specified scheduling operation between terminals.
  • the present invention since the discovery signal is transmitted after the discovery resource is determined, the present invention can be applied to various broadcast based services without being limited to the discovery service.
  • the discovery resource allocation method of a terminal performing device to device (D2D) communication comprises the steps of transmitting and receiving a signal through a radio resource determined to transmit or receive a contention index of the terminal explicitly or implicitly. And when a response signal is received through the radio resource, selecting a search resource based on the response signal and performing a search for the D2D communication using the selected search resource.
  • D2D device to device
  • the discovery resource allocation method of a terminal performing device to device (D2D) communication includes receiving signals transmitted by a plurality of other terminals through a radio resource selected based on a scheduling identifier received from a base station. The method may further include transmitting a response signal to at least one other terminal of the plurality of terminals based on the information included in the received signal, and using the discovery resource corresponding to the radio resource. And performing a discovery for the D2D communication with at least one other terminal.
  • D2D device to device
  • a terminal performing device-to-device (D2D) communication includes a communication unit performing data communication with a base station and another terminal and a radio resource determined to explicitly or implicitly transmit and receive a contention index rule of the terminal.
  • the communication unit controls the communication unit to transmit and receive a signal through the controller, and when a response signal is received through the radio resource, selects a search resource based on the response signal and performs a search for the D2D communication using the selected search resource. It characterized in that it comprises a control unit for controlling the communication unit to.
  • a terminal performing device-to-device (D2D) communication includes a communication unit performing data communication with a base station and another terminal, and a plurality of other terminals through a radio resource selected based on a scheduling identifier received from the base station. Receiving a signal transmitted from a terminal, transmitting a response signal to at least one other terminal of the plurality of terminals based on the information included in the received signal, and corresponding to the radio resource; And a controller for controlling the communication unit to perform a search for the D2D communication with the at least one other terminal using a discovery resource.
  • D2D device-to-device
  • the base station according to the present invention may be replaced with a terminal that assumes a coordinator role in an environment without a base station.
  • each terminal determines the discovery resources by performing distributed scheduling between terminals without centralized control, thereby efficiently searching resources even in a network having periodic / aperiodic discovery operations and various discovery periods. You can decide.
  • the present invention enables to efficiently determine the discovery resource even when the transmitting and receiving terminals are not determined, only when the transmitting terminal is determined or when both the transmitting and receiving terminals are determined.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a proximity search method according to the prior art.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource allocation method for proximity discovery according to the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a resource allocation method for proximity discovery according to the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of a terminal operating as a transmitting terminal according to the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a terminal operating as a receiving terminal according to the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of dynamic discovery resource allocation according to the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a semi-persistent discovery resource allocation according to the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a two-stage search operation according to the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the structure of a terminal according to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for describing in more detail an example of a request signal 309 and a response signal 311 transmission procedure illustrated in FIG. 3.
  • 11 and 12 are diagrams illustrating a resource structure to which an inter-terminal scheduling operation is applied according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention may be applied for the proximity search of the above-described D2D communication, but is not limited thereto, and may be modified and applied within an allowable range for resource allocation in wireless communication.
  • the present invention can be implemented through a terminal and a base station.
  • the terminal may operate as a transmitting terminal or a receiving terminal for proximity discovery. Whether a terminal operates as a transmitting terminal or a receiving terminal may be determined through a base station or according to a predetermined rule.
  • the transmitting terminal and the receiving terminal may be used interchangeably under the names of some terminals, the remaining terminals, the terminals and other terminals, or the first group terminal and the second group terminal.
  • the base station may control and support proximity discovery of the terminal.
  • the base station may specify a terminal to participate in the discovery resource allocation operation among the terminals.
  • the base station may specify at least one of the remaining terminals that do not operate as a transmitting terminal.
  • the base station may specify a terminal to participate in the discovery resource allocation operation among the receiving terminals.
  • a terminal specified as a terminal to participate in a search resource allocation operation is called a receiving terminal, it is specified that not all receiving terminals are specified as terminals to participate in the search resource allocation operation.
  • a terminal that is not specified as a terminal to participate in the discovery resource allocation operation may operate as a receiving terminal in proximity discovery.
  • the base station according to the present invention may be replaced with a terminal taking the role of coordinator in an environment without a base station.
  • the present invention since the discovery signal is transmitted after the discovery resource is determined, the present invention can be applied to various broadcast based services without being limited to the discovery service.
  • a radio resource frame for proximity discovery may be a discovery frame 201 (which may be referred to as a scheduling interval, a scheduling region, etc.) and a discovery frame 203 ( Search section, search region, etc.).
  • the discovery scheduling frame 201 may include a request channel (205) (referred to as a request interval, a request region, a transmission interval, etc.) and a response channel (207) (response interval, response region, It may be referred to as a reception section, etc.).
  • the request channel 205 and the response channel 207 may be configured with at least one control resource (radio resources, transmission resources, reception resources, slots, subslots, mini slots, etc.).
  • the request channel 205 and the response channel 207 is composed of K control resources, respectively.
  • At least one terminal transmits a request signal in the request channel, and at least one terminal transmits a response signal in the response channel.
  • a terminal operating as a transmitting terminal can transmit a request signal, and a receiving terminal can listen to the request signal.
  • the receiving terminal transmits a response signal, and the terminal operating as the transmitting terminal hears the response signal. This will be described in more detail below.
  • the discovery frame 203 is composed of at least one discovery resource block (DRBs).
  • the number of DRBs may correspond to the number of control resources, and each DRB may correspond to each control resource constituting the request channel 205 and the response channel 207.
  • the discovery frame 203 is composed of K resource blocks.
  • a transmitting terminal selected to use the DRB transmits a discovery message for discovery of a neighboring terminal.
  • the terminal may transmit a discovery resource allocation request to the base station in order to be allocated discovery resources for proximity discovery.
  • the base station may receive a discovery resource allocation request from at least one terminal and transmit a response including control information to the at least one terminal.
  • the base station may allocate a scheduling ID of the transmitting terminal to the transmitting terminal and transmit the scheduling ID to the transmitting terminal.
  • the scheduling ID may be assigned through a downlink control channel (PDCCH).
  • the scheduling ID may correspond to the C-RNTI of the terminal or may be determined using the C-RNTI.
  • the C-RNTI may be a C-RNTI for D2D communication, and the C-RNTI for D2D communication may be predefined by a network operator.
  • the base station may assign a scheduling ID such that one transmitting terminal and at least one receiving terminal transmit and receive signals in one control resource.
  • the base station may allocate a scheduling ID such that any number of transmitting terminals and receiving terminals transmit and receive signals in one control resource.
  • the scheduling ID may be differently called a discovery or communication resource ID, a control channel ID, a link ID, a group ID, a broadcast ID, and the like.
  • the base station may transmit information on the contention index of the transmitting terminal in the search resource allocation operation to the transmitting terminal.
  • the contention index may be determined based on at least one of a type of a terminal, a type of data to be transmitted and received, a channel state of a terminal, a power state of a terminal, and a quality of service (QoS) class.
  • QoS quality of service
  • the base station includes information on a frame for proximity discovery to a transmitting terminal (eg, a frame index to perform resource allocation, a frame index to transmit a request signal, a frame index to receive a response signal, etc.), terminals participating in the proximity search.
  • Information about at least one terminal (receiving terminal and / or receiving terminal specified to participate in the discovery resource allocation among the receiving terminals) to participate in the discovery resource allocation, information on whether to allow participation in the discovery resource allocation, and control Information about the number of channels and DRBs may be transmitted.
  • the base station allocates sch_ID1 to sch_ID7 as scheduling IDs for UEs 1 to 7, which are transmitting terminals, and transmits them to respective terminals.
  • UE1 may determine a contention index for scheduling based on sch_ID1 or priority information or a frame index participating in scheduling.
  • the base station is information about a frame for proximity discovery to a receiving terminal (for example, a frame index to perform resource allocation, a frame index to receive a request signal, a frame index to transmit a response signal, etc.), terminals participating in the proximity search.
  • Information about at least one terminal (receiving terminal and / or receiving terminal specified to participate in the discovery resource allocation among the receiving terminals) to participate in the discovery resource allocation, information on whether to allow participation in the discovery resource allocation, and control Information about the number of channels and DRBs may be transmitted. According to various embodiments of the present disclosure, some of the above-described information may be broadcasted through a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the base station may transmit a scheduling ID assigned to transmitting terminals to at least one receiving terminal that will participate in discovery resource allocation.
  • the base station may transmit a scheduling ID for at least one transmitting terminal to use the specific control resource to the receiving terminal, such that the receiving terminal transmits and receives a signal with at least one transmitting terminal to use the specific control resource.
  • the transmission / reception operation in the request channel 205 includes an operation in which at least one transmitting terminal transmits a request signal corresponding to the contention index through a control resource, and the at least one receiving terminal receives the request signal.
  • the receiving terminal may be a receiving terminal specified by the base station to participate in the discovery resource allocation.
  • the transmitting terminal determines the contention index based on the scheduling ID or priority information assigned from the base station or the frame index participating in the scheduling.
  • the transmitting terminal selects a control resource in the request channel 205 corresponding to the determined contention index, and transmits a request signal through the selected control resource.
  • a transmitting terminal located outside the base station area generates the scheduling ID or priority information according to a predetermined rule.
  • the transmitting terminal selects the DRB to be used for the proximity search based on at least one of the information on the contention index, the scheduling ID, and the frame received from the base station.
  • the information about the frame is information on a radio resource for transmitting the request signal, and may be information about an index of the frame.
  • the transmitting terminal selects a control resource in the request channel 205 corresponding to the selected DRB.
  • UE 1 when UE 1 allocated to sch_ID1 performs a resource allocation operation in the first frame, UE 1 may select the first DRB based on at least one of sch_ID1 and information of the first frame. In addition, UE 1 may select a first control resource corresponding to the first DRB in the request channel 205.
  • the control resource selection may be implemented by inputting a scheduling ID and a search resource allocation operation to an arbitrary function, algorithm, etc., selecting a DRB corresponding to the output value, and selecting a control resource corresponding to the selected DRB.
  • a specific algorithm for selecting a control resource by the transmitting terminal may be preset by the base station and delivered to the terminal.
  • the transmitting terminal transmits a request signal through the selected control resource.
  • the request signal may be a sequence or tone signal or message with any energy level.
  • UE 1 and UE 3 may select a first resource and transmit a request signal through the selected first control resource.
  • the at least one transmitting terminal transmits the request signal
  • the at least one receiving terminal may listen to the request signal.
  • the receiving terminal determines whether to listen to the request channel 205 in this scheduling interval based on at least one of information directly informed by the base station or information about a search frame received from the base station.
  • the terminal that has decided to listen receives all request signals of the request channel.
  • the receiving terminal may ignore the request signal having an energy level smaller than the preset threshold.
  • the transmission / reception operation on the response channel 207 includes an operation in which at least one receiving terminal transmits a response signal including information on received request signals, and at least one transmitting terminal receives the response signal.
  • the receiving terminal may be a receiving terminal specified by the base station to participate in the discovery resource allocation.
  • the receiving terminal transmits the response signal through the control resource selected above, that is, the control resource receiving the request signal from at least one transmitting terminal.
  • the response signal may include information about the received request signal.
  • the response signal may include at least one of a scheduling ID, a reception power level, a priority of the transmission terminal, and a competition index of the transmission terminal corresponding to the at least one request signal.
  • the receiving terminal may compare the contention index in the request signal received from at least one transmitting terminal, and transmit a response signal only to the transmission terminal having the highest contention index. This will be described later with reference to FIG. 10.
  • At least one transmitting terminal may listen to the response signal.
  • the transmitting terminal may listen to the response signal transmitted through the response channel resource corresponding to the control resource which has previously transmitted the request signal.
  • the transmitting terminal when the transmission terminal selects the highest contention index among allocable contention indexes, the transmitting terminal may not listen to the response signal.
  • the UE 6 when UE 6 selects 50, which is the highest competition index, the UE 6 may not listen for a response signal on the response channel 207 as shown in FIG. 2.
  • the transmitting terminal selects a DRB to use for proximity discovery based on the received response signal.
  • the transmitting terminal may determine the contention index of the other transmitting terminals using the control resource selected by the transmitting terminal based on the received response signal.
  • the transmitting terminal does not select a DRB corresponding to the selected control resource when there is a transmitting terminal having a contention index higher than its contention index. If there is no transmission terminal having a contention index higher than its contention index, the transmission terminal selects to use the DRB corresponding to the selected control resource for the proximity search.
  • the transmitting terminal receiving the response signal selects a DRB for proximity discovery based on the response signal.
  • the transmitting terminal that has not received the response signal may not select the corresponding DRB. This will be described later with reference to FIG. 10.
  • a receiving terminal not specified to participate in the discovery resource allocation operation from the base station may not perform the above-described operations in the discovery scheduling frame 201.
  • the receiving terminal may also perform an operation for proximity search in the search frame 203.
  • the transmitting terminal may send a request signal, and then immediately transmits discovery data from the discovery resource indicated by the request signal without a response process.
  • the transmitting terminal can transmit discovery data only when the response signal indicates the transmitting terminal as described mainly in the present invention.
  • the transmitting terminal may indicate whether the one-way control or two-way control to the request signal to distinguish them.
  • the receiving terminal skips the response process when the receiving terminal is instructed in one-way control and receives the discovery data from the discovery resource indicated by the transmitting terminal arbitrarily or according to a predetermined rule.
  • the response procedure is performed as in the examples of the present invention, and the discovery data is received from the discovery resource indicated by the transmission terminal having the highest priority.
  • the transmitting terminal that finally selects a DRB to use for proximity discovery through the discovery scheduling frame 201 transmits a discovery message using the selected DRB.
  • a transmitting terminal that fails to select a DRB through the discovery scheduling frame 201 may select a DRB to be used for proximity discovery by performing the above-described operation in the next discovery frame and perform a proximity discovery.
  • the transmitting terminal having a high contention index may transmit a discovery message for proximity discovery without collision with neighboring transmitting terminals in the selected DRB.
  • UE 1, UE 2, UE 4, and UE 6 having a high contention index in each control resource each use a first DRB, a second DRB, a third DRB, and a fourth DRB.
  • the receiving terminal listens for a discovery message transmitted through the DRB corresponding to the selected control resource.
  • the receiving terminal may receive the discovery message transmitted through all the DRBs.
  • a terminal not specified to participate in a discovery resource allocation operation from a base station may receive discovery messages for all DRBs.
  • the transmitting terminal and the receiving terminal may perform operations for proximity search, including transmitting and listening to a discovery message.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a resource allocation method for proximity discovery according to the present invention.
  • the transmitting terminal 301 transmits a discovery resource allocation request to the base station 305 (309).
  • the discovery resource allocation request may correspond to a scheduling request, a D2D communication request, a proximity discovery request, and the like.
  • the base station 305 transmits the discovery resource allocation response to the transmitting terminal 301 (311).
  • the discovery resource allocation response may include a scheduling ID of the transmitting terminal 301.
  • the scheduling ID may be assigned through a downlink control channel (PDCCH).
  • the discovery resource allocation response may include information about the contention index of the transmitting terminal 301 in the discovery resource allocation operation. The contention index may be determined based on the type of the terminal, the type of data to be transmitted and received, the channel state of the terminal, and the power state of the terminal.
  • the discovery resource allocation response may include information on a discovery resource frame for proximity discovery (eg, a frame index, etc.), information on terminals participating in proximity discovery, at least one terminal (receiving terminal, and the like) to participate in discovery resource allocation. And / or information about a receiving terminal (or a receiving terminal specified to participate in discovery resource allocation) among the receiving terminals, information on whether to allow discovery resource allocation participation, information on the number of control channels and DRBs, and the like.
  • the transmitting terminal 301 selects a DRB and a control resource based on at least one of the information on the contention index received from the base station, the received scheduling ID and the frame (313).
  • the transmitting terminal 301 selects a DRB to use for proximity discovery based on at least one of information on a contention index received from the base station, a scheduling ID, and information on a frame to transmit a request signal. In addition, the transmitting terminal 301 selects a control resource in the request channel corresponding to the selected DRB.
  • the receiving terminals 303 and 307 transmit a discovery resource allocation request to the base station 305 (315 and 319).
  • the base station 305 transmits a discovery resource allocation response to the receiving terminals 303 and 307 (317 and 321).
  • the discovery resource allocation response may include information on a discovery resource frame for proximity discovery (eg, a frame index, etc.), information on terminals participating in proximity discovery, at least one terminal (receiving terminal, and the like) to participate in discovery resource allocation. And / or information about a receiving terminal (or a receiving terminal specified to participate in the discovery resource allocation) among the receiving terminals, information on whether to participate in the discovery resource allocation, information on the number of control channels and DRBs, and the like. According to various embodiments of the present disclosure, some of the above-described information may be broadcasted through a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the base station 305 may specify some of the receiving terminals 303 and 307 as terminals to participate in the discovery resource allocation operation. In this case, the base station 305 may transmit a discovery reception request message to the specified receiving terminal 303 (323).
  • the discovery reception request message may correspond to a scheduling request message, a discovery resource allocation participation request, and the like.
  • the discovery reception request message is a scheduling ID for at least one transmitting terminal 301 to use a specific control resource so that the specified receiving terminal 303 transmits and receives a signal with at least one transmitting terminal 301 to use a specific control resource. It may include.
  • the specified reception terminal 303 transmits a reception confirmation message to the base station 305 (325).
  • the acknowledgment message may correspond to a scheduling response message, a search resource allocation participation response message, and the like.
  • the specified receiving terminal 303 selects a control resource based on the information about the frame of the received transmitting terminal 301 (327).
  • the information about the frame is information on a radio resource to receive the request signal, and may include information about an index of the frame, the number of times the discovery resource allocation operation is performed, and the like. If the receiving terminal is not specified, steps 323, 325, and 327 are omitted, and the receiving terminal performs a receiving operation on all resources.
  • the transmitting terminal 301 transmits a request signal through the selected control resource in the request channel section (331).
  • the request signal may be a sequence or tone signal or message with any energy level.
  • the specified receiving terminal 303 may listen to a request signal transmitted through the selected control resource. In this case, the specified receiving terminal 303 may ignore the request signal having an energy level smaller than the preset threshold.
  • the specified receiving terminal 303 transmits a response signal through the selected control resource in the response channel section (333).
  • the response signal may include information about the received request signal.
  • the response signal may include at least one of a scheduling ID of the transmitting terminal 301 corresponding to the at least one request signal and a contention index of the transmitting terminal.
  • the specified receiving terminal 303 compares the contention indices included in the request signals, determines a request signal including the highest contention index, and uses the radio resource that received the determined request signal. As a result, the response signal may be transmitted to the transmitting terminal 301 which has transmitted the determined request signal.
  • the transmitting terminal 301 may listen to the response signal.
  • the transmitting terminal 301 may listen to the response signal transmitted through the control resource that has previously transmitted the request signal.
  • the transmitting terminal 301 selects the DRB based on the information on the contention index included in the response signal or the information on the contention index determined through the position of the response signal (335).
  • the transmitting terminal 301 may determine a contention index of other transmitting terminals using the control resource selected by the transmitting terminal 301 based on the received response signal.
  • the transmitting terminal 301 does not select a DRB corresponding to the selected control resource when there is a transmitting terminal having a contention index higher than its contention index. If there is no transmission terminal having a contention index higher than its contention index, the transmission terminal 301 selects to use the DRB corresponding to the selected control resource for the proximity search.
  • the transmission terminal 301 may select the DRB according to whether the response signal is received. .
  • the transmitting terminal 301 selects a DRB corresponding to the contention index.
  • the transmitting terminal 301 does not select the DRB corresponding to the contention index.
  • the transmitting terminal 301 When the transmitting terminal 301 selects the DRB according to the contention index, the transmitting terminal 301 transmits a discovery message to the receiving terminals 303 and 307 in the search frame period (337). The transmitting terminal 301 transmits a discovery message for both the specified receiving terminal 303 and the unspecified receiving terminal 307.
  • the discovery message may be broadcasted through a broadcast channel.
  • the transmitting terminal 301 may select the DRB to use for the proximity search by repeating the above-described operation in the next search frame and perform the proximity search.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of a terminal operating as a transmitting terminal according to the present invention.
  • the terminal transmits a discovery resource allocation request to the base station (401).
  • the terminal receives a scheduling ID in response to the discovery resource allocation request from the base station (403).
  • the terminal may receive information on the discovery frame from the base station.
  • the terminal may determine a DRB and a control resource corresponding to the DRB to be used for proximity discovery based on the scheduling ID (405). Thereafter, the terminal transmits a request signal through the selected control resource in the request channel section. In addition, the terminal receives a response signal received with the selected control resource in the response channel section (409). At this time, if resources used in the request channel section and the response channel section are identical in time, the terminal sending the request signal does not perform the response signal receiving operation 409.
  • the terminal determines whether the DRB can be finally selected (411).
  • the terminal compares its contention index with its contention index of other terminals included in the response signal, and selects a DRB corresponding to the control resource if its contention index is the highest.
  • the terminal transmits a discovery message to the selected DRB in the discovery frame period (413).
  • the UE may return to the request signal transmission step and repeat the above-described operation in the next scheduling frame.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a terminal operating as a receiving terminal according to the present invention.
  • the terminal transmits a discovery resource allocation request to the base station (501).
  • the terminal receives a response to the discovery resource allocation request from the base station (503).
  • the response received from the base station may include information about the search frame.
  • the terminal may determine whether a search reception request is received from the base station (505). That is, the terminal may determine whether it is specified that the base station is to participate in the discovery resource allocation process.
  • the terminal may receive a scheduling ID for at least one transmitting terminal from the base station (507).
  • the terminal selects a control resource based on the received scheduling ID and information on a frame to receive the request signal (509).
  • the terminal may transmit an acknowledgment message to the base station.
  • the terminal may receive the control resource of all scheduling frames without specifying the transmitting terminal. At this time, the terminal does not obtain a scheduling ID for a specific transmitting terminal from the base station.
  • the terminal receives a request signal transmitted to the selected control resource in the request channel section (511).
  • the terminal may determine the contention index of the terminals that have transmitted the request signal.
  • the terminal generates a response message for the terminal having the highest contention index among the terminals that have transmitted the request signal through the selected control resource in the response channel section and transmits the response signal (513).
  • the terminal receives a discovery message through the DRB corresponding to the selected control resource in the discovery frame period (515).
  • the terminal may receive the discovery message through the DRB without participating in the discovery resource allocation process described above (515). In this case, the terminal may receive a discovery message transmitted in all DRBs.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of dynamic discovery resource allocation according to the present invention.
  • the discovery resource allocation method according to the present invention may be applied to dynamic discovery resource allocation.
  • base stations and terminals that perform the discovery resource allocation method according to the present invention may allocate discovery resources dynamically by repeatedly performing a discovery scheduling frame interval and a discovery frame interval.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of repetitive discovery resource allocation according to the present invention.
  • the discovery resource allocation method according to the present invention may be applied as a semi-persistent discovery resource allocation.
  • base stations and terminals that perform a discovery resource allocation method according to the present invention may repeatedly perform a discovery search through a discovery frame section by using a discovery resource allocated through a discovery scheduling frame section.
  • the search resources repeatedly allocated may be resources that hop about frequency or time in some cases. This is to reduce the interference by changing the connection to the location of the actual resource, although the logical resource is fixed for a certain period of time.
  • DUE 2 operating as a receiving terminal acquires Scheduling_ID in a first discovery frame 801 that periodically arrives, and DUE 1 receives a discovery signal in a discovery scheduling frame 803 that comes second. After detecting the intention to send and the location of the discovery resource, a message is received from the discovery resource in the corresponding second discovery frame 805.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the structure of a terminal according to the present invention.
  • the terminal 10 includes a communication unit 11 and a control unit 13.
  • the communication unit 11 performs data communication with a base station or another terminal.
  • the controller 13 controls each component of the terminal 10 to perform an operation according to the present invention.
  • the specific control operation of the controller 13 is as described above.
  • FIG. 10 is a diagram for describing an example of a transmission procedure of the request signal 331 and the response signal 333 shown in FIG. 3 in more detail.
  • the data transmission terminal 1 1001 and the data transmission terminal 2 1005 determine the contention index and the data communication resource (1009 and 1011), respectively.
  • the contention index may be determined based on information on a scheduling ID and a frame allocated by the base station.
  • the data transmission terminal 1 1001 and the data communication terminal 2 1005 may determine a competition index by themselves. It may be.
  • the data communication resource may be allocated by the base station, or when the data transmission terminal 1 1001 and the data communication terminal 2 1005 operate in a network area where the base station is not found, the terminal may determine the data communication resource by itself.
  • the data transmitting terminal 1 1001 transmits a scheduling request message in a scheduling request frame to inform neighboring terminals of the determined data communication resource and the contention index for the corresponding resource (1013).
  • the data transmission terminal 2 1005 also transmits a scheduling request message in a scheduling request frame to inform neighboring terminals of the determined data communication resource and the contention index for the resource (1015). Steps 1013 and 1015 occur in the same scheduling request frame.
  • the scheduling request message may include a contention index value and a data communication resource location, or a contention index or data communication resource location may be predetermined according to a location of a resource for sending the scheduling request message.
  • the data transmission terminal winning the competition is determined as a response object by comparing the competition index values of each data transmission terminal (1017, 1019). For example, when the contention index value of the data transmission terminal is larger than the contention index value of the other data transmission terminals, the data transmission terminal wins the competition. In the embodiment of FIG. 10, it is assumed that data transmission terminal 1 1001 presents a competition index 10 and data transmission terminal 2 1005 presents a competition index 5 so that data transmission terminal 1 1001 wins.
  • the scheduling response message 1021, 1023
  • the scheduling request received from the transmitting terminal determined as the response target, for example, the data transmitting terminal 1 (1001).
  • the scheduling response message is sent in the scheduling response frame.
  • the resource for sending the scheduling response message in the scheduling response frame may be determined based on the scheduling request message from the data transmission terminal determined by the base station or the response target.
  • the data receiving terminal 1 1003 and the data receiving terminal 2 1007 may determine the resource index of the scheduling response message in the same manner as the resource index of the scheduling request message received from the data transmitting terminal determined as the response target.
  • the data receiving terminal 1 1003 and the data receiving terminal 2 1007 may determine the resource index of the scheduling response message according to the contention index obtained from the scheduling request message received from the data transmitting terminal determined as the response target. have.
  • the data receiving terminal 1 1003 and the data receiving terminal 2 1007 determine the resource index of the scheduling response message according to the data resource allocation index obtained from the scheduling request message received from the data transmitting terminal determined as the response target. Can be.
  • a plurality of data receiving terminals may send the scheduling response message on the same resource.
  • the data included in the scheduling response message should include the same content, and the data transmission terminal receiving the scheduling response message transmitted by overlapping the same resource, even if a plurality of scheduling response messages are received, causes interference. You can receive it.
  • the data transmitting terminal 1 1001 receives a scheduling response message sent from the data receiving terminal 1 1003 and the data receiving terminal 2 1007.
  • the data transmitting terminal 1 1001 when the data transmitting terminal 1 1001 receives the same message with the same resource by the data receiving terminal 1 1003 and the data receiving terminal 2 1007, the data transmitting terminal 1 1001 receives the same message. Learns that it has won the competition with the neighboring transmitting terminal.
  • the data transmitting terminal winning the competition determined by each receiving terminal may be different.
  • the data receiving terminal 1 1003 determines the data transmitting terminal 1 1001 as the terminal that has won the competition
  • the data receiving terminal 2 1007 determines the data transmitting terminal 2 1005 in the competition. It can be determined as a winning terminal and determined to be a response target.
  • the scheduling response is performed through different resources. Receive the message.
  • the data transmission terminal 1 (1001) and the data transmission terminal 2 (1005) also based on the contention index Determine whether to send.
  • Data transmission terminal 1 (1001) and data transmission terminal 2 (1005) abandon data transmission when a scheduling response message having a contention index equal to or higher than its contention index is discarded and is equal to or more than its contention index. If a scheduling response message with a high contention index has not been received, it is decided to send data.
  • the competition index of the data transmission terminal 1 1001 is 10 and the competition index of the data transmission terminal 2 1005 is 5, the data transmission terminal 1 1001 transmits data (1029). ).
  • FIGS. 11 and 12 are diagrams illustrating a resource structure to which an inter-terminal scheduling operation is applied according to an embodiment of the present invention. That is, FIG. 11 and FIG. 12 show in what resource structure the operation of scheduling between terminals is developed.
  • a UE is called a UE based on an LTE system, and it is assumed that a resource for message transmission operates in one subframe unit.
  • the following embodiments can be applied to all 3GPP wireless communication systems including the LTE system.
  • UE1, UE2, and UE4 which are data transmission terminals, transmit and receive a scheduling transmission message and / or a scheduling reception message in a resource region of a scheduling frame received from a base station or determined according to a scheduling ID determined by itself.
  • the resource location for data transmission and reception is determined according to the scheduling ID.
  • the scheduling ID (Sch_ID) is determined to be 0 for UE1 and UE2, which are data transmission terminals, and accordingly, UE1 and UE2 have one of the resource regions corresponding to 0 in the scheduling request frame. Select the control resource index and send the scheduling request message from the resource.
  • the scheduling request message may include a contention index value determined by the base station or randomly generated in each UE. According to an example, UE1 determines a contention index value as $ 10 and UE2 as a contention index value as $ 5, and transmits the determined contention index value in a scheduling request message.
  • UE3 is a terminal which does not have data to transmit in the current scheduling interval and wants to perform only data reception.
  • UE3 can know all contention index values of UE1 and UE2 by receiving all or part of control resources of a scheduling request frame.
  • the competition index ($ 10) of UE1 is greater than the competition index of UE2, so that UE3 has a control resource index associated with the control resource index transmitted by UE1 (same in the example) in a subsequent scheduling response frame. Select to send a scheduling response message.
  • UE3 determines that UE1 wins the competition because UE1 has a larger contention index value than UE2. Accordingly, UE3 transmits a scheduling response message including the contention index value ($ 10) of UE1 to neighboring data transmitting terminals.
  • UE1 sees the scheduling response message and decides to transmit the data, and UE2 sees the scheduling response message and decides to abandon the data transmission.
  • UE1 performs data transmission at the resource block location determined based on the scheduling ID 0.
  • a scheduling request message transmitted by UE4 and UE5 is received by UE6 and UE7.
  • UE6 and UE7 send a scheduling response message according to the determined result.
  • the UE6 may check only the signal of the UE4, and the signal of the UE5 may be confirmed.
  • UE7 can only confirm the signal of UE5, but cannot confirm the signal of UE4.
  • UE6 and UE7 send a scheduling response message at the same control resource index as the control resource index received from UE3 and UE4, respectively.
  • the UE4 and the UE5 receive all the scheduling response messages transmitted by the UE6 and the UE7, the UE4 and the UE5 compare the contention index values and determine whether to transmit data. If only one scheduling response message is received for its request, UE4 and UE5 decide to transmit data without contention.

Abstract

본 발명은 단말 간 직접 통신에 있어서 탐색 자원 할당을 위한 단말 간 스케줄링 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 이에 따른 본 발명은, 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말의 탐색 자원 할당 방법으로, 상기 단말의 경쟁 인덱스를 명시적 또는 암시적으로 송수신하기 위해 결정된 무선 자원을 통하여 신호를 송수신하는 단계, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 응답 신호를 기초로 탐색 자원을 선택하는 단계 및 상기 선택된 탐색 자원을 이용하여 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법 및 그 장치에 관한 것이다.

Description

단말 간 직접 통신에서 탐색 자원 할당을 위한 단말 간 스케줄링 방법 및 그 장치
본 발명은 단말 간 직접 통신에 있어서 탐색 자원 할당을 위한 단말 간 스케줄링 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
최근 스마트폰의 보급으로 인해 데이터 트래픽이 급격하게 증가하고 있다. 앞으로 스마트폰 사용자 수는 더욱 증가할 것이고 이를 이용한 SNS와 game과 같은 응용 서비스도 더욱 활성화될 것이기 때문에, 데이터 트래픽은 지금 보다 훨씬 더 증가할 것으로 예상된다. 특히 사람간의 통신을 넘어서 새로운 모바일 시장인 사람과 사물 간의 통신, 사물 간의 통신 등 사물을 활용하는 사물지능통신이 활성화될 경우에는 기지국으로 전송되는 트래픽은 감당하기 어려울 정도로 증가할 것으로 예상된다.
따라서 이러한 문제들을 해결할 수 있는 기술이 요구되고 있는데, 최근 장치 간 직접통신 기술이 주목받고 있다. D2D(Device to Device) 통신으로 불리는 이 기술은 이동통신의 허가 대역과 무선 랜과 같은 비허가 대역에서 모두 주목을 받고 있다.
D2D 통신이 이동통신에 융합되는 경우에는, 기지국의 트래픽 수용 능력을 증가시키고 과부하를 줄일 수 있다는 점에서 유리한 효과를 갖는다. 즉, D2D 통신에서는 동일한 셀 또는 서로 인접한 셀 내의 단말(User Equipment; UE)들이 서로 간에 D2D 링크를 설정한 뒤 기지국(evolved Node B, eNB)을 거치지 않고 D2D 링크를 통해서 데이터를 직접 주고받기 때문에, 2번의 링크를 1번의 링크로 줄일 수 있다.
비허가 대역에서의 D2D 통신에 관한 연구는 사람간의 통신, 사람과 사물 간의 통신, 사물 간의 통신이 발생하는 요구를 인지하여 불필요한 무선 자원 낭비를 막고, 적절하게 지역적으로 발생하는 트래픽을 판단하여 서비스하는데 그 목적이 있다. 따라서, 비허가 대역에서 D2D 통신은, 다수의 장치가 서비스, 콘텐츠에 대한 정보를 주변에 방송하고 수신하는 과정을 효율적으로 운용하는 방법에 초점을 맞추고 있다.
D2D 통신에서 장치들은 기존 ad-hoc/sensor 네트워크와 달리, 먼저 장치 간 동기를 동일하게 맞추고, 이후에 탐색, 페어링, 스케줄링 동작 등을 수행한다. 이와 같이 장치 간 동기를 맞추는 동작에 의하여, D2D 통신을 수행하는 장치들은 이후의 동작에서 데이터나 제어신호의 송수신을 더 효율적으로 할 수 있으며, 스케줄링 방식에 있어서도 효율적인 프로토콜을 구성할 수가 있다. 즉, 기존에는 마스터 노드 없이 네트워크를 제어하는 효율적인 분산 프로토콜을 만들기 어려웠음에 반해, D2D 통신에서는 동기를 일치시킴으로 인해서 분산 장치 간 제어 신호를 효율적으로 주고받을 수 있게 되므로, 이전에 시도하기 어려웠던 분산 프로토콜을 고려할 수 있다.
하지만, 분산 스케줄링은 하나의 마스터에서 전체 네트워크의 채널 정보 등을 파악하여 자원을 할당하는 것이 아니고, 각 지역에서 부분적인 정보에 의존해 자원 할당을 결정하는 것이므로, 스케줄링에 있어서 최대의 capacity를 달성하지가 쉽지 않다. 따라서, 분산 스케줄링에 있어서 최대 효율을 달성하면서, 제어 신호에 의한 overhead를 최소화할 수 있는 방법이 요구된다.
D2D 통신에 있어서 근접 탐색(Proximate Discovery)은 그동안 다양한 방법으로 구현되어 왔다. 예를 들어, 근접 탐색은 OTT (Over-The-Top) 또는 근거리통신을 이용한 방법들로 구현되어 왔다. OTT는 기존 인터넷 망을 기반으로 응용 서비스 제공자 (ASP-Application Service Provider) 서버가 사용자 단말에 있는 응용 프로그램의 위치 및 서비스 관련 정보를 수집하고, 관련 있는 사용자 단말이 위치적으로 서비스 가능한 거리인지 확인하는 매칭 절차를 수행하여, 매칭 결과에 따른 정보를 각 사용자 단말에게 알려줌으로써, 단말이 탐색을 수행할 수 있도록 하는 방식이다. Wi-Fi나 Bluetooth 등 근거리 통신을 이용하는 방법은, 네트워크에서 제어하지 않고 단말에 서비스 탐색 프로토콜이 탑재되어 있어 단말이 근접 탐색을 수행하는 방법으로, 주로 근거리 연결을 설정하는 데 사용되어 왔다.
종래기술 중 OTT 방식은 위치가 고정되어 있는 정보를 찾는 데는 적합한 방식이다. 그러나 OTT 방식에서 모바일 단말이 서로의 위치를 확인하고 관련된 연관 서비스를 찾기 위해서는 주기적으로 위치 정보와 사용자/서비스 인식 정보를 서버로 보내고, 관련 매칭 결과를 수신해야 하므로, 네트워크 자원을 많이 소모하게 된다. 또한, 단말이 자기 위치를 측정한 값을 서버로 보내주어야 하기 때문에 GPS나 Wi-Fi 등 제 2의 장치를 이용한 위치 인식과정에서 많은 전력이 소모될 수 있다.
상술한 문제를 해결하기 위하여 최근에는 GPS나 셀룰러 신호에 기반한 동기 네트워크를 고려하여, 탐색 주기가 고정되어 있는 시스템이 개발되었다. 도 1을 참조하면, 이러한 시스템에서는 탐색 주기(101, 103)마다 일정 크기의 탐색 구간(105, 113)을 할당하고, 탐색 구간(105, 113) 내 자원을 동일한 크기의 복수 개의 탐색 슬롯(107, 109, 111)으로 구성한다. 단말은 근접 탐색에 사용할 탐색 슬롯을 선택하기 위해서 우선 한 번의 탐색 구간(105) 동안 탐색 슬롯(107, 109, 111)의 송수신 신호 에너지 상태를 관찰한 후, 에너지가 비교적 작은 탐색 슬롯을 선택하여 다음 탐색 주기(113)에 탐색 신호를 송신한다.
상술한 시스템에서는 모든 단말이 탐색 구간에서 탐색 신호를 송신하여야 새로 진입하는 단말이 탐색 슬롯들의 에너지 상태를 판단하여 간섭이 적은 탐색 슬롯을 선택할 수 있으나, 실제로는 탐색 주기가 서비스별로 달라 모든 단말이 탐색 구간에서 탐색 신호를 송신하지 않을 수 있기 때문에 간섭 예측 오차로 인한 손실이 발생할 우려가 있다.
본 발명은 비주기적 탐색 서비스 또는 다양한 주기의 탐색 서비스가 혼재된 네트워크에서 주기성이 없이도 자원을 재사용하여 간섭이 적은 자원을 선택하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은, 단말 간 명시된 스케줄링 동작을 수행하여 탐색 자원을 결정하는 방법을 제공한다.
본 발명의 다양한 실시 예에서, 탐색 자원을 결정한 후 탐색 신호는 브로드캐스트로 송신되므로, 본 발명은 단지 탐색 서비스에 국한되지 않고 다양한 브로드캐스트 기반 서비스에 적용될 수 있다.
본 발명에 따른 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말의 탐색 자원 할당 방법은, 상기 단말의 경쟁 인덱스를 명세적 또는 암시적으로 송수신하기 위해 결정된 무선 자원을 통하여 신호를 송수신하는 단계, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 응답 신호를 기초로 탐색 자원을 선택하는 단계 및 상기 선택된 탐색 자원을 이용하여 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말의 탐색 자원 할당 방법은, 기지국으로부터 수신된 스케줄링 식별자를 기초로 선택된 무선 자원을 통하여 복수의 다른 단말이 전송하는 신호를 수신하는 단계, 상기 수신된 신호에 포함된 정보를 기초로 상기 무선 자원을 통하여, 상기 복수의 단말 중 적어도 하나의 다른 단말에 대하여 응답 신호를 전송하는 단계 및 상기 무선 자원에 대응하는 탐색 자원을 이용하여 상기 적어도 하나의 다른 단말과 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말은, 기지국 및 다른 단말과 데이터 통신을 수행하는 통신부 및 상기 단말의 경쟁 인덱스룰 명시적 또는 암시적으로 송수신하기 위해 결정된 무선 자원을 통하여 신호를 송수신하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 응답 신호를 기초로 탐색 자원을 선택하고, 상기 선택된 탐색 자원을 이용하여 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하도록 상기 통신부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말은, 기지국 및 다른 단말과 데이터 통신을 수행하는 통신부 및 상기 기지국으로부터 수신된 스케줄링 식별자를 기초로 선택된 무선 자원을 통하여 복수의 다른 단말이 전송하는 신호를 수신하고, 상기 수신된 신호에 포함된 정보를 기초로 상기 무선 자원을 통하여, 상기 복수의 단말 중 적어도 하나의 다른 단말에 대하여 응답 신호를 전송하고, 상기 무선 자원에 대응하는 탐색 자원을 이용하여 상기 적어도 하나의 다른 단말과 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하도록 상기 통신부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 상기 기지국은 기지국이 없는 환경에서는 코디네이터 역할을 맡는 단말로 대체될 수 있다.
본 발명에 따르면, D2D 네트워크에서 각 단말이 중앙 집중적 제어 없이 분산적으로 단말 간 스케줄링을 수행하여 탐색 자원을 결정함으로써, 주기적/비주기적 탐색 동작 및 다양한 탐색 주기가 혼재한 네트워크에서도 효율적으로 탐색 자원을 결정할 수 있다.
또한, 본 발명은 송수신 단말이 결정되지 않은 경우, 송신 단말만 결정된 경우 또는 송수신 단말이 모두 결정된 경우에도 효율적으로 탐색 자원을 결정할 수 있도록 한다.
도 1은 종래 기술에 따른 근접 탐색 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 근접 탐색을 위한 자원 할당 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 근접 탐색을 위한 자원 할당 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 4는 본 발명에 따른 송신 단말로 동작하는 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 5는 본 발명에 따른 수신 단말로 동작하는 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 6은 본 발명에 따른 동적(Dynamic) 탐색 자원 할당의 예를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명에 따른 반복(Semi-persistent) 탐색 자원 할당의 예를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명에 따른 두 단계 탐색 동작을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 단말의 구조를 나타낸 블록도이다.
도 10은 도 3에 도시된 요청신호 309 및 응답신호 311 전송 절차의 일 예를 보다 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 11 및 도 12는 본 발명의 실시 예에 따라, 단말 간 스케줄링 동작이 적용되는 자원 구조를 나타낸 도면이다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술 되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명은 상술한 D2D 통신의 근접 탐색을 위하여 적용될 수 있으나, 이에 한정되지 않고, 무선 통신에서의 자원 할당을 위하여 허용 가능한 범위 내에서 변형되어 적용이 가능하다.
본 발명은 단말 및 기지국을 통하여 구현될 수 있다. 본 발명의 실시 예에서 단말은 근접 탐색을 위한 송신 단말 또는 수신 단말로써 동작할 수 있다. 단말이 송신 단말로 동작할지 수신 단말로 동작할지 여부는 기지국을 통하여 또는 미리 정해진 규칙에 따라 결정될 수 있다. 이하의 설명에서는 송신 단말 및 수신 단말을 일부 단말 및 나머지 단말, 단말 및 다른 단말 또는 제1 그룹 단말 및 제2 그룹 단말 등의 명칭으로 혼용할 수 있다.
기지국은 단말의 근접 탐색을 제어 및 지원할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 기지국은 단말들 중에서 탐색 자원 할당 동작에 참여할 단말을 특정할 수 있다. 기지국은 송신 단말로 동작하지 않는 나머지 단말들 중 적어도 하나를 특정할 수 있다. 기지국은 수신 단말 중에서 탐색 자원 할당 동작에 참여할 단말을 특정할 수 있다. 이하에서는, 탐색 자원 할당 동작에 참여할 단말로 특정된 단말을 수신 단말로 명명하나, 모든 수신 단말이 탐색 자원 할당 동작에 참여할 단말로 특정되는 것이 아님을 명시한다. 또한, 탐색 자원 할당 동작에 참여할 단말로 특정되지 않은 단말로 근접 탐색에서 수신 단말로써 동작할 수 있음은 자명하다.
본 발명의 다양한 실시 예에서, 본 발명에 따른 기지국은 기지국이 없는 환경에서는 코디네이터 역할을 맡는 단말로 대체될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에서, 탐색 자원을 결정한 후 탐색 신호는 브로드캐스트로 송신되므로, 본 발명은 단지 탐색 서비스에 국한되지 않고 다양한 브로드캐스트 기반 서비스에 적용될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 근접 탐색을 위한 자원 할당 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 2를 참조하면, 근접 탐색을 위한 무선 자원 프레임은, 스케줄링 프레임(Discovery Scheduling Frame)(201)(스케줄링 구간, 스케줄링 영역 등으로 명명될 수 있다.) 및 탐색 프레임(Discovery Frame)(203)(탐색 구간, 탐색 영역 등으로 명명될 수 있다.)으로 구성된다.
탐색 스케줄링 프레임(201)은 요청 채널(Request channel)(205)(요청 구간, 요청 영역, 전송 구간 등으로 명명될 수 있다.)과 응답 채널(Response channel)(207)(응답 구간, 응답 영역, 수신 구간 등으로 명명될 수 있다.)로 구성된다. 요청 채널(205)과 응답 채널(207)은 적어도 하나의 제어 자원(Control resource)(무선 자원, 전송 자원, 수신 자원, 슬롯, 서브 슬롯, 미니 슬롯 등으로 명명될 수 있다.)으로 구성된다. 도 2의 실시 예에서, 요청 채널(205)과 응답 채널(207)은 각각 K개의 제어 자원으로 구성된다.
요청 채널에서는 적어도 하나의 단말이 요청 신호를 전송하고, 응답 채널에서는 적어도 하나의 단말이 응답 신호를 전송한다. 요청 채널에서는 송신 단말로 동작하는 단말이 요청 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말이 요청 신호를 들을 수 있다(listen). 반대로 응답 채널에서는 수신 단말이 응답 신호를 전송하고, 송신 단말로 동작하는 단말이 응답 신호를 듣는다. 이에 대하여는 하기에서 보다 구체적으로 설명한다.
탐색 프레임(203)은 적어도 하나의 탐색 자원 블록(Discovery Resource Blocks; DRBs)으로 구성된다. DRB의 수는 제어 자원의 수에 대응될 수 있으며, 각각의 DRB는 요청 채널(205)과 응답 채널(207)을 구성하는 각각의 제어 자원에 대응할 수 있다. 도 2의 실시 예에서 탐색 프레임(203)은 K개의 자원 블록으로 구성된다. DRB에서는 해당 DRB를 사용할 것으로 선택한 송신 단말이 근접 단말의 탐색을 위한 탐색 메시지(Discovery Message)를 전송한다.
본 발명의 다양한 실시 예에서, 단말은 근접 탐색을 위한 탐색 자원을 할당받기 위하여 기지국으로 탐색 자원 할당 요청을 전송할 수 있다. 기지국은 적어도 하나의 단말로부터 탐색 자원 할당 요청을 수신하고, 적어도 하나의 단말들로 제어 정보를 포함하는 응답을 전송할 수 있다.
기지국은 송신 단말에게는 송신 단말의 스케줄링 ID(Scheduling ID)를 할당하고 이를 송신 단말로 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 스케줄링 ID는 다운 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH)을 통하여 할당될 수도 있다. 스케줄링 ID는 단말의 C-RNTI에 대응하거나, C-RNTI를 이용하여 결정될 수 있다. 이때, C-RNTI는 D2D 통신 용 C-RNTI일 수 있으며, D2D 통신 용 C-RNTI는 네트워크 사업자에 의하여 미리 정의된 것일 수 있다. 기지국은 하나의 제어 자원에서 하나의 송신 단말 및 적어도 하나의 수신 단말이 신호를 송수신하도록 스케줄링 ID를 할당할 수 있다. 구현하기에 따라서 기지국은 하나의 제어 자원에서 임의의 개수의 송신 단말 및 수신 단말이 신호를 송수신하도록 스케줄링 ID를 할당할 수 있다. 스케줄링 ID는 탐색 또는 통신 자원 ID, 제어채널 ID, 링크 ID, 그룹 ID, 방송 ID 등으로 다르게 호칭될 수 있다.
기지국은 송신 단말로 탐색 자원 할당 동작에 있어서 송신 단말의 경쟁 인덱스에 관한 정보를 전송할 수 있다. 경쟁 인덱스는 단말의 종류, 송수신 될 데이터의 종류, 단말의 채널 상태, 단말의 전력 상태, QoS (Quality of Service) 클래스 중 적어도 하나를 기반으로 결정될 수 있다.
기지국은 송신 단말로 근접 탐색을 위한 프레임에 관한 정보(예를 들어, 자원 할당을 수행할 프레임 인덱스, 요청 신호를 전송할 프레임 인덱스, 응답 신호를 수신할 프레임 인덱스 등), 근접 탐색에 참여하는 단말들에 관한 정보, 탐색 자원 할당에 참여할 적어도 하나의 단말들(수신 단말 및/또는 수신 단말들 중 탐색 자원 할당이 참여하도록 특정된 수신 단말)에 관한 정보, 탐색 자원 할당 참여 허용 여부에 관한 정보, 제어 채널 및 DRB의 수에 관한 정보 등을 전송할 수도 있다.
도 2의 실시 예에서, 기지국은 송신 단말인 UE 1 내지 UE 7에 대하여 스케줄링 ID를 각각 sch_ID1 내지 sch_ID7을 할당하고, 이를 각각의 단말에게 전송한다. 또한, 도 2의 실시 예에서, UE1은 기지국으로부터 할당받은 sch_ID1 또는 우선순위 정보 또는 스케줄링에 참여하는 프레임 인덱스에 기반하여 스케줄링을 위한 경쟁 인덱스 (contention index)를 결정할 수 있다.
기지국은 수신 단말로 근접 탐색을 위한 프레임에 관한 정보(예를 들어, 자원 할당을 수행할 프레임 인덱스, 요청 신호를 수신할 프레임 인덱스, 응답 신호를 전송할 프레임 인덱스 등), 근접 탐색에 참여하는 단말들에 관한 정보, 탐색 자원 할당에 참여할 적어도 하나의 단말들(수신 단말 및/또는 수신 단말들 중 탐색 자원 할당이 참여하도록 특정된 수신 단말)에 관한 정보, 탐색 자원 할당 참여 허용 여부에 관한 정보, 제어 채널 및 DRB의 수에 관한 정보 등을 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상술한 정보들 중 일부는 시스템 정보 블록(System Information Block; SIB)를 통하여 방송(broadcast) 될 수 있다.
다양한 실시 예에서, 기지국은 탐색 자원 할당에 참여할 적어도 하나의 수신 단말들에게 송신 단말들에 할당된 스케줄링 ID를 전송할 수 있다. 기지국은, 수신 단말이 특정 제어 자원을 이용할 적어도 하나의 송신 단말과 신호를 송수신하도록, 특정 제어 자원을 이용할 적어도 하나의 송신 단말에 대한 스케줄링 ID를 수신 단말로 전송할 수 있다.
이하에서는, 도 2에 도시된 근접 탐색을 위한 프레임 내의 요청 채널(205)에서의 송수신 동작을 설명한다. 요청 채널(205)에서의 송수신 동작은, 적어도 하나의 송신 단말이 제어 자원을 통하여 경쟁 인덱스에 대응하는 요청신호를 전송하고, 적어도 하나의 수신 단말이 요청 신호를 수신하는 동작으로 구성된다. 이때, 수신 단말은 탐색 자원 할당에 참여하도록 기지국에 의하여 특정된 수신 단말일 수 있다.
송신 단말은 기지국으로부터 할당받은 스케줄링 ID 또는 우선순위 정보 또는 스케줄링에 참여하는 프레임 인덱스를 기초로 경쟁 인덱스를 결정한다. 송신 단말은 결정한 경쟁 인덱스에 대응하는 요청 채널(205) 내의 제어 자원을 선택하고, 선택된 제어 자원을 통하여 요청 신호를 전송한다. 기지국 영역 외에 위치한 송신 단말은 상기 스케줄링 ID 또는 우선순위 정보를 미리 정해진 규칙에 따라 생성한다.
송신 단말은 기지국으로부터 수신된 경쟁 인덱스에 관한 정보, 스케줄링 ID 및 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로 근접 탐색에 이용할 DRB를 선택한다. 여기서, 프레임에 관한 정보는 요청 신호를 전송할 무선 자원에 관한 정보로써, 프레임의 인덱스 등에 관한 정보일 수 있다. 또한, 송신 단말은 선택된 DRB에 대응하는 요청 채널(205) 내의 제어 자원을 선택한다.
도 2의 실시 예에서, sch_ID1을 할당받은 UE 1이 첫 번째 프레임에서 자원 할당 동작을 수행하는 경우, UE 1은 sch_ID1과 첫 번째 프레임이라는 정보 중 적어도 하나를 기초로 제1 DRB를 선택할 수 있다. 또한, UE 1은 요청 채널(205) 내에서 제1 DRB에 대응하는 제1 제어 자원을 선택할 수 있다.
제어 자원 선택은 스케줄링 ID 및 탐색 자원 할당 동작을 임의의 함수, 알고리즘 등에 입력하여, 출력되는 값에 대응하는 DRB를 선택하고, 선택된 DRB에 대응하는 제어 자원을 선택하는 방식으로 구현될 수 있으며, 임의의 함수, 알고리즘에 대하여는 특별한 제한을 두지 않는다. 송신 단말이 제어 자원을 선택하는 구체적인 알고리즘은, 기지국에 의하여 미리 설정되어 단말에게 전달될 수 있다.
송신 단말은 선택된 제어 자원을 통하여 요청 신호를 전송한다. 요청 신호는 임의의 에너지 레벨을 갖는 시퀀스 또는 톤 신호(tone signal) 또는 메시지일 수 있다.
도 2의 실시 예에서, UE 1 및 UE 3은 제1 자원을 선택하고, 선택된 제1 제어 자원을 통해 요청 신호를 전송할 수 있다.
적어도 하나의 송신 단말이 요청 신호를 전송하는 동안, 적어도 하나의 수신 단말은 요청 신호를 청취(listen)할 수 있다.
수신 단말은 기지국이 직접 알려주는 정보 또는 기지국으로부터 수신된 탐색 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로, 이번 스케줄링 구간에서의 요청채널(205)을 청취할 지 결정한다. 청취를 결정한 단말은 요청채널의 모든 요청신호를 수신한다.
이때, 수신 단말은 기 설정된 임계값보다 작은 에너지 레벨을 갖는 요청 신호는 무시할 수 있다.
이하에서는, 도 2에 도시된 근접 탐색을 위한 프레임 내의 응답 채널(207)에서의 송수신 동작을 설명한다. 응답 채널(207)에서의 송수신 동작은, 적어도 하나의 수신 단말이 수신된 요청 신호들에 관한 정보를 포함하는 응답 신호를 전송하고, 적어도 하나의 송신 단말이 응답 신호를 수신하는 동작으로 구성된다. 이때, 수신 단말은 탐색 자원 할당에 참여하도록 기지국에 의하여 특정된 수신 단말일 수 있다.
수신 단말은 상기에서 선택된 제어 자원, 즉 적어도 하나의 송신 단말들로부터 요청 신호를 수신한 제어 자원을 통하여 응답 신호를 전송한다. 응답 신호는 수신한 요청 신호에 대한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 응답 신호는, 적어도 하나의 요청 신호에 대응하는 송신 단말의 스케줄링 ID, 수신 전력 레벨, 송신 단말의 우선 순위, 송신 단말의 경쟁 인덱스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서, 수신 단말은 적어도 하나의 송신 단말들로부터 수신된 요청 신호 내의 경쟁 인덱스를 비교하여, 경쟁 인덱스가 가장 높은 송신 단말에게만 응답 신호를 전송할 수 있다. 이에 대하여는 도 10을 참조하여 후술한다.
수신 단말이 응답 신호를 전송하는 동안, 적어도 하나의 송신 단말들은 응답 신호를 청취(listen)할 수 있다. 송신 단말은 이전에 자신이 요청 신호를 전송한 제어 자원에 대응하는 응답채널 자원을 통하여 전송되는 응답 신호를 청취할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 송신 단말은 할당 가능한 경쟁 인덱스 중에서 가장 높은 경쟁 인덱스를 선택한 경우, 응답 신호를 청취하지 않을 수 있다. 도 2의 실시 예에서, UE 6은 경쟁 인덱스 중 가장 높은 경쟁 인덱스인 50을 선택한 경우, 도 2에 도시된 바와 같이 응답 채널(207)에서 응답 신호를 청취하지 않을 수 있다.
송신 단말은 수신된 응답 신호를 기초로, 근접 탐색을 위해 사용할 DRB를 선택한다. 송신 단말은 수신된 응답 신호를 기초로, 자신이 선택한 제어 자원을 이용한 다른 송신 단말들의 경쟁 인덱스를 판단할 수 있다. 송신 단말은 자신의 경쟁 인덱스보다 높은 경쟁 인덱스를 갖는 송신 단말이 존재하는 경우, 선택한 제어 자원에 대응하는 DRB를 선택하지 않는다. 송신 단말은 자신의 경쟁 인덱스보다 높은 경쟁 인덱스를 갖는 송신 단말이 존재하지 않는 경우, 선택한 제어 자원에 대응하는 DRB를 근접 탐색에 이용할 것으로 선택한다.
본 발명의 일 실시 예에서, 수신 단말이 경쟁 인덱스가 가장 높은 송신 단말에게만 응답 신호를 전송하는 경우, 응답 신호를 수신한 송신 단말은 응답 신호에 따른 근접 탐색을 위한 DRB를 선택한다. 반면, 응답 신호를 수신하지 못한 송신 단말은 해당 DRB를 선택하지 않을 수 있다. 이에 대하여는 도 10을 참조하여 후술한다. 다양한 실시 예에서, 기지국으로부터 탐색 자원 할당 동작에 참여할 것으로 특정되지 않은 수신 단말은 탐색 스케줄링 프레임(201)에서 상술한 동작들을 수행하지 않을 수 있다. 다만, 이러한 수신 단말도, 탐색 프레임(203)에서 근접 탐색을 위한 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서, 요청만 하는 모드와 요청과 응답을 필요로 하는 두 가지 탐색 모드가 혼재하는 시스템이 있을 수 있다. 요청만 하는 모드에서는 송신 단말이 요청 신호를 보내고 이어 응답 과정 없이 바로 요청 신호에서 지시한 탐색 자원에서 탐색 데이터를 송신한다. 요청과 응답을 필요로 하는 모드는 본 발명에서 주로 설명하듯이 응답신호가 송신단말을 지시하였을 때만 송신단말이 탐색 데이터를 송신할 수 있다. 이러한 두 가지 모드가 혼재할 때, 이를 구분하기 위해서 송신 단말은 일방향 제어 또는 양방향 제어 여부를 요청 신호에 실어 지시할 수 있다. 수신 단말은 일방향 제어로 지시된 경우 응답 과정을 생략하고 수신 단말이 임의로 또는 미리 정해진 규칙에 따라 정한 송신단말이 지시한 탐색 자원에서 탐색 데이터를 수신한다. 양방향 제어로 지시된 경우에는 본 발명의 예시들과 같이 응답 절차를 수행하고 우선순위가 가장 높은 송신단말이 지시한 탐색 자원에서 탐색 데이터를 수신한다.
이하에서는, 도 2에 도시된 근접 탐색을 위한 프레임 내의 탐색 프레임(203)에서의 송수신 동작을 설명한다.
탐색 스케줄링 프레임(201)을 통하여 최종적으로 근접 탐색에 이용할 DRB를 선택한 송신 단말은, 선택된 DRB를 이용하여 탐색 메시지를 전송한다. 탐색 스케줄링 프레임(201)을 통하여 DRB를 선택하지 못한 송신 단말은 다음 탐색 프레임에서 상술한 동작의 반복을 통해 근접 탐색에 이용할 DRB를 선택하고, 근접 탐색을 수행할 수 있다. 결과적으로 경쟁 인덱스가 높은 송신 단말은, 선택된 DRB에서 주변 송신 단말과의 충돌없이 근접 탐색을 위한 탐색 메시지를 전송할 수 있다.
도 2의 실시 예에서, 각각의 제어 자원에서 경쟁 인덱스가 높은 UE 1, UE 2, UE 4, UE 6은 각각 제1 DRB, 제2 DRB, 제3 DRB, 제4 DRB를 이용하여 탐색 메시지를 전송할 수 있다.
수신 단말은 선택된 제어 자원에 대응하는 DRB를 통하여 전송되는 탐색 메시지를 청취한다. 구현하기에 따라서, 수신 단말은 모든 DRB를 통하여 전송되는 탐색 메시지를 수신할 수도 있다. 예를 들어, 기지국으로부터 탐색 자원 할당 동작에 참여할 것으로 특정되지 않은 단말은, 모든 DRB에 대한 탐색 메시지를 수신할 수 있다.
이후, 송신 단말과 수신 단말은 탐색 메시지의 송신과 청취를 비롯하여 근접 탐색을 위한 동작들을 수행할 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 근접 탐색을 위한 자원 할당 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 송신 단말(301)은 기지국(305)으로 탐색 자원 할당 요청을 전송한다(309). 탐색 자원 할당 요청은, 스케줄링 요청, D2D 통신 요청, 근접 탐색 요청 등에 대응할 수 있다.
기지국(305)은 송신 단말(301)로 탐색 자원 할당 응답을 전송한다(311). 탐색 자원 할당 응답은 송신 단말(301)의 스케줄링 ID(Scheduling ID)를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에서, 스케줄링 ID는 다운 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH)을 통하여 할당될 수도 있다. 탐색 자원 할당 응답은 탐색 자원 할당 동작에 있어서 송신 단말(301)의 경쟁 인덱스에 관한 정보를 포함할 수 있다. 경쟁 인덱스는 단말의 종류, 송수신 될 데이터의 종류, 단말의 채널 상태, 단말의 전력 상태 등을 기초로 결정될 수 있다. 탐색 자원 할당 응답은 근접 탐색을 위한 탐색 자원 프레임에 관한 정보(예를 들어, 프레임 인덱스 등), 근접 탐색에 참여하는 단말들에 관한 정보, 탐색 자원 할당에 참여할 적어도 하나의 단말들(수신 단말 및/또는 수신 단말들 중 탐색 자원 할당이 참여하도록 특정된 수신 단말)에 관한 정보, 탐색 자원 할당 참여 허용 여부에 관한 정보, 제어 채널 및 DRB의 수에 관한 정보 등을 포함할 수도 있다.
송신 단말(301)은 기지국으로부터 수신된 경쟁 인덱스에 관한 정보, 수신된 스케줄링 ID 및 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로, DRB 및 제어 자원을 선택한다(313).
송신 단말(301)은 기지국으로부터 수신된 경쟁 인덱스에 관한 정보, 스케줄링 ID 및 요청 신호를 전송할 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로 근접 탐색에 이용할 DRB를 선택한다. 또한, 송신 단말(301)은 선택된 DRB에 대응하는 요청 채널 내의 제어 자원을 선택한다.
수신 단말(303, 307)은 기지국(305)으로 탐색 자원 할당 요청을 전송한다(315, 319).
기지국(305)은 수신 단말(303, 307)로 탐색 자원 할당 응답을 전송한다(317, 321). 탐색 자원 할당 응답은 근접 탐색을 위한 탐색 자원 프레임에 관한 정보(예를 들어, 프레임 인덱스 등), 근접 탐색에 참여하는 단말들에 관한 정보, 탐색 자원 할당에 참여할 적어도 하나의 단말들(수신 단말 및/또는 수신 단말들 중 탐색 자원 할당이 참여하도록 특정된 수신 단말)에 관한 정보, 탐색 자원 할당 참여 허용 여부에 관한 정보, 제어 채널 및 DRB의 수에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상술한 정보들 중 일부는 시스템 정보 블록(System Information Block; SIB)를 통하여 방송(broadcast) 될 수 있다.
기지국(305)은, 수신 단말(303, 307) 중 일부를 탐색 자원 할당 동작에 참여할 단말로 특정할 수 있다. 이때, 기지국(305)은 특정된 수신 단말(303)로 탐색 수신 요청 메시지를 전송할 수 있다(323). 탐색 수신 요청 메시지는, 스케줄링 요청 메시지, 탐색 자원 할당 참여 요청 등에 대응할 수 있다. 탐색 수신 요청 메시지는, 특정된 수신 단말(303)이 특정 제어 자원을 이용할 적어도 하나의 송신 단말(301)과 신호를 송수신하도록, 특정 제어 자원을 이용할 적어도 하나의 송신 단말(301)에 대한 스케줄링 ID를 포함할 수 있다.
특정된 수신 단말(303)은 기지국(305)으로 수신 확인 메시지를 전송한다(325). 수신 확인 메시지는 스케줄링 응답 메시지, 탐색 자원 할당 참여 응답 메시지 등에 대응할 수 있다.
특정된 수신 단말(303)은 수신된 송신 단말(301)의 프레임에 관한 정보를 기초로 제어 자원을 선택한다(327). 여기서, 프레임에 관한 정보는 요청 신호를 수신할 무선 자원에 관한 정보로써 프레임의 인덱스, 탐색 자원 할당 동작이 수행된 횟수 등에 관한 정보일 수 있다. 수신 단말이 특정되지 않은 경우에는 323, 325, 327의 단계는 생략되고, 수신 단말은 모든 자원에 대해 수신 동작을 수행한다.
송신 단말(301)은 요청 채널 구간에서 선택된 제어 자원을 통하여 요청 신호를 전송한다(331). 요청 신호는 임의의 에너지 레벨을 갖는 시퀀스 또는 톤 신호(tone signal) 또는 메시지일 수 있다.
특정된 수신 단말(303)은 선택된 제어 자원을 통하여 전송되는 요청 신호를 청취할 수 있다. 이때, 특정된 수신 단말(303)은 기 설정된 임계값보다 작은 에너지 레벨을 갖는 요청신호는 무시할 수 있다.
특정된 수신 단말(303)은 응답 채널 구간에서 선택된 제어 자원을 통하여 응답 신호를 전송한다(333). 응답 신호는 수신한 요청 신호에 대한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 응답 신호는, 적어도 하나의 요청 신호에 대응하는 송신 단말(301)의 스케줄링 ID, 송신 단말의 경쟁 인덱스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서, 특정된 수신 단말(303)은 요청 신호들에 포함된 경쟁 인덱스들을 비교하여, 가장 높은 경쟁 인덱스를 포함한 요청 신호를 결정하고, 결정된 요청 신호를 수신한 무선 자원을 이용하여, 결정된 요청 신호를 전송한 송신 단말(301)로 응답 신호를 전송할 수 있다. 송신 단말(301)은 응답 신호를 청취(listen)할 수 있다. 송신 단말(301)은 이전에 자신이 요청 신호를 전송한 제어 자원을 통하여 전송되는 응답 신호를 청취할 수 있다.
응답 신호가 수신되면, 송신 단말(301)은 응답 신호에 포함된 경쟁 인덱스에 관한 정보 또는 응답 신호의 위치를 통해 판단되는 경쟁 인덱스에 관한 정보를 기초로 DRB를 선택한다(335). 송신 단말(301)은 수신된 응답 신호를 기초로, 자신이 선택한 제어 자원을 이용한 다른 송신 단말들의 경쟁 인덱스를 판단할 수 있다. 송신 단말(301)은 자신의 경쟁 인덱스보다 높은 경쟁 인덱스를 갖는 송신 단말이 존재하는 경우, 선택한 제어 자원에 대응하는 DRB를 선택하지 않는다. 송신 단말(301)은 자신의 경쟁 인덱스보다 높은 경쟁 인덱스를 갖는 송신 단말이 존재하지 않는 경우, 선택한 제어 자원에 대응하는 DRB를 근접 탐색에 이용할 것으로 선택한다.
본 발명의 일 실시 예에서, 수신 단말(303, 307)이 가장 높은 경쟁 인덱스를 갖는 송신 단말로만 응답 신호를 전송하는 경우, 송신 단말(301)은 응답 신호 수신 여부에 따라, DRB를 선택할 수 있다. 송신 단말(301)은 응답 신호가 수신되면, 경쟁 인덱스에 대응하는 DRB를 선택한다. 반면, 송신 단말(301)은 응답 신호가 수신되지 않으면, 경쟁 인덱스에 대응하는 DRB를 선택하지 않는다.
송신 단말(301)이 경쟁 인덱스에 따라 DRB를 선택한 경우, 송신 단말(301)은 탐색 프레임 구간에서 수신 단말(303, 307)로 탐색 메시지를 전송한다(337). 송신 단말(301)은, 특정된 수신 단말(303) 및 특정되지 않은 수신 단말(307) 모두를 위하여, 탐색 메시지를 전송한다. 탐색 메시지는 방송 채널을 통하여 방송될 수 있다.
송신 단말(301)이 DRB를 선택하지 못한 경우, 송신 단말(301)은 다음 탐색 프레임에서 상술한 동작의 반복을 통해 근접 탐색에 이용할 DRB를 선택하고, 근접 탐색을 수행할 수 있다.
도 4는 본 발명에 따른 송신 단말로 동작하는 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 4를 참조하면, 단말은 기지국에게 탐색 자원 할당 요청을 전송한다(401). 그리고 단말은 기지국으로부터 탐색 자원 할당 요청에 대한 응답으로 스케줄링 ID를 수신한다(403). 단말은 기지국으로부터 탐색 프레임에 대한 정보를 수신할 수도 있다.
단말은 스케줄링 ID를 기초로 근접 탐색에 사용할 DRB 및 DRB에 대응하는 제어 자원을 결정할 수 있다(405). 이후에 단말은 요청 채널 구간에서 선택된 제어 자원을 통해 요청 신호를 전송한다. 또한, 단말은 응답 채널 구간에서 선택된 제어 자원으로 수신되는 응답 신호를 수신한다(409). 이때, 요청 채널 구간과 응답 채널 구간에서 사용하는 자원이 시간적으로 동일하면, 요청 신호를 보내는 단말은 응답 신호 수신 동작(409)를 행하지 않는다.
응답 신호가 수신되면, 단말은 DRB가 최종 선택 가능한지 여부를 판단한다(411). 단말은 응답 신호에 포함된 다른 단말들의 경쟁 인덱스와 자신의 경쟁 인덱스를 비교하여, 자신의 경쟁 인덱스가 가장 높으면 제어 자원에 대응하는 DRB를 선택한다.
DRB 선택이 가능하면, 단말은 탐색 프레임 구간에서 선택된 DRB로 탐색 메시지를 전송한다(413). 반면, DRB 선택이 불가능하면 단말은 요청 신호 전송 단계로 회귀하여 다음 스케줄링 프레임에서 상술한 동작을 반복할 수 있다.
도 5는 본 발명에 따른 수신 단말로 동작하는 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 5를 참조하면, 단말은 기지국에게 탐색 자원 할당 요청을 전송한다(501). 그리고 단말은 기지국으로부터 탐색 자원 할당 요청에 대한 응답을 수신한다(503). 기지국으로부터 수신되는 응답에는, 탐색 프레임에 관한 정보가 포함될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 탐색 수신 요청이 수신되는지 판단할 수 있다(505). 즉, 단말은 자신이 기지국에 의하여 탐색 자원 할당 과정에 참여할 것으로 특정되었는지 여부를 판단할 수 있다.
탐색 수신 요청이 수신되면, 단말은 기지국으로부터 적어도 하나의 송신 단말에 대한 스케줄링 ID를 수신할 수 있다(507). 단말은 수신된 스케줄링 ID 및 요청신호를 수신할 프레임에 관한 정보를 기초로, 제어 자원을 선택한다(509). 일 실시 예에서, 단말은 탐색 수신 요청에 참여하고자 하는 경우, 기지국으로 수신 확인 메시지를 전송할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 단말(수신 단말)은 송신 단말을 특정하지 않고 모든 스케줄링 프레임의 제어 자원을 수신할 수 있다. 이때 단말은 기지국으로부터 특정 송신 단말에 대한 스케줄링 ID를 획득하지 않는다.
이후에 단말은 요청 채널 구간에서 선택된 제어 자원으로 전송되는 요청 신호를 수신한다(511). 단말은 요청 신호를 전송한 단말들의 경쟁 인덱스를 판단할 수 있다. 단말은 응답 채널 구간에서 선택된 제어 자원을 통하여 요청 신호를 전송한 단말들 중 경쟁 인덱스가 가장 높은 단말에 대한 응답 메시지를 생성하여 응답 신호를 전송한다(513).
이후에, 단말은 탐색 프레임 구간에서 선택된 제어 자원에 대응하는 DRB를 통하여 탐색 메시지를 수신한다(515).
단말이 탐색 수신 요청을 수신하지 못한 경우, 단말은 상술한 탐색 자원 할당 과정에 참여하지 않고, DRB를 통하여 탐색 메시지를 수신할 수 있다(515). 이 경우, 단말은 모든 DRB에서 전송되는 탐색 메시지를 수신할 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 동적 탐색 자원 할당의 예를 나타낸 도면이다.
본 발명에 따른 탐색 자원 할당 방법은 동적(Dynamic) 탐색 자원 할당으로 적용될 수 있다. 도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 탐색 자원 할당 방법을 수행하는 기지국 및 단말들은 탐색 스케줄링 프레임 구간과 탐색 프레임 구간을 반복적으로 수행하여 동적으로 탐색 자원을 할당할 수 있다.
도 7은 본 발명에 따른 반복 탐색 자원 할당의 예를 나타낸 도면이다.
본 발명에 따른 탐색 자원 할당 방법은 반복(Semi-persistent) 탐색 자원 할당으로 적용될 수 있다. 도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 탐색 자원 할당 방법을 수행하는 기지국 및 단말들은 탐색 스케줄링 프레임 구간을 거쳐 할당된 탐색 자원을 이용하여 반복적으로 탐색 프레임 구간을 거쳐 근접 탐색을 수행할 수 있다. 반복되어 할당되는 탐색 자원은 경우에 따라서 주파수 또는 시간에 대하여 홉핑(hopping)하는 자원 일 수 있다. 이는 논리적인 자원은 일정 기간 고정되어 있으나 실제 자원의 위치에 대한 연결에 변화를 주어 간섭을 줄이기 위함이다.
도 8은 본 발명에 따른 두 단계 탐색 동작을 나타낸 도면이다. 본 발명은 두 단계 탐색 동작에도 응용될 수 있다. 도 8을 참조하면, 수신 단말로 동작하는 DUE 2는 주기적으로 도래하는 첫 번째 탐색 프레임(801)에서 Scheduling_ID를 획득하고 이에 대해 두 번째로 도래하는 탐색 스케줄링 프레임(803)에서 DUE 1이 탐색 신호를 보내려는 의향과 탐색 자원의 위치를 감지한 후, 해당되는 두 번째 탐색 프레임(805)에서 탐색 자원에서 메시지를 수신한다.
도 9는 본 발명에 따른 단말의 구조를 나타낸 블록도이다.
도 9를 참조하면, 단말(10)은 통신부(11) 및 제어부(13)를 포함하여 구성된다.
통신부(11)는 기지국 또는 다른 단말과 데이터 통신을 수행한다.
제어부(13)는 본 발명에 따른 동작을 수행하기 위하여 단말(10)의 각 구성 요소들을 제어한다. 제어부(13)의 구체적인 제어 동작은 상술한 바와 같다.
도 10은 도 3에 도시된 요청신호 331 및 응답신호 333 전송 절차의 일 예를 보다 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 송신 단말2(1005)가 같은 지역에 있고, 또한 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)가 같은 지역에 있을 때, 데이터 통신 자원에 대한 경쟁과 해결은 다음과 같은 절차로 수행된다.
데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 송신 단말2(1005)는 각각 경쟁 인덱스와 데이터 통신 자원을 결정한다(1009, 1011). 경쟁 인덱스는 기지국이 할당한 스케줄링 ID와 프레임에 관한 정보를 기반으로 결정될 수 있다. 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 통신 단말2(1005)가 기지국이 탐색되지 않는 네트워크 영역에서 동작하는 경우, 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 통신 단말2(1005)은 자체적으로 경쟁 인덱스를 결정할 수도 있다. 데이터 통신 자원은 기지국이 할당할 수도 있고, 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 통신 단말2(1005)가 기지국이 탐색되지 않는 네트워크 영역에서 동작하는 경우 단말이 자체적으로 데이터 통신 자원을 결정할 수도 있다.
데이터 송신 단말 1(1001)은 결정한 데이터 통신 자원과 해당 자원에 대한 경쟁 인덱스를 인접 단말들에게 알려주기 위해 스케줄링 요청 프레임에서 스케줄링 요청 메시지를 송신한다(1013). 마찬가지로 데이터 송신 단말 2(1005)도 결정한 데이터 통신 자원과 해당 자원에 대한 경쟁인덱스를 인접 단말들에게 알려주기 위해 스케줄링 요청 프레임에서 스케줄링 요청 메시지를 송신한다(1015). 1013과 1015 과정은 동일한 스케줄링 요청 프레임에서 일어난다. 스케줄링 요청 메시지에는 경쟁 인덱스 값과 데이터 통신 자원 위치가 포함되어 있을 수도 있고, 스케줄링 요청 메시지를 보내는 자원의 위치에 따라 경쟁 인덱스 또는 데이터 통신 자원 위치가 미리 결정되어 있을 수도 있다.
데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)는 데이터 송신 단말 1(1001)과 데이터 송신 단말2(1005)가 보낸 스케줄링 요청 메시지(1013, 1015)를 수신한 후, 동일한 데이터 통신 자원에서 경쟁이 일어나는 경우에 각 데이터 송신 단말의 경쟁 인덱스 값을 비교하여 경쟁에서 승리한 데이터 송신 단말을 응답 대상으로 결정한다(1017, 1019). 예를 들어 데이터 송신 단말의 경쟁 인덱스 값이 다른 데이터 송신 단말들의 경쟁 인덱스 값보다 큰 경우에, 해당 데이터 송신 단말은 경쟁에서 승리한다. 도 10의 실시 예에서는 데이터 송신 단말 1(1001)이 경쟁 인덱스 10을 제시하고 데이터 송신 단말 2(1005)는 경쟁 인덱스 5를 제시하여 데이터 송신 단말 1(1001)이 승리한 경우를 가정한다.
데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)는 스케줄링 응답 메시지를 보낼 때(1021, 1023), 응답 대상으로 결정한 송신 단말, 예를 들어 데이터 송신 단말1(1001)로부터 수신한 스케줄링 요청 메시지를 기반으로, 예를 들어 수신한 스케줄링 요청 메시지와 동일한 메시지를 생성하여, 스케줄링 응답 프레임에서 스케줄링 응답 메시지를 보낸다.
스케줄링 응답 프레임에서 스케줄링 응답 메시지를 보낼 자원은 기지국에 의해 결정되거나 응답 대상으로 결정한 데이터 송신 단말로부터의 스케줄링 요청 메시지에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)는 응답 대상으로 결정한 데이터 송신 단말로부터 수신한 스케줄링 요청 메시지의 자원 인덱스와 동일하게 스케줄링 응답 메시지의 자원 인덱스를 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)는 응답 대상으로 결정한 데이터 송신 단말로부터 수신한 스케줄링 요청 메시지로부터 획득한 경쟁 인덱스에 따라, 스케줄링 응답 메시지의 자원 인덱스를 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)는 응답 대상으로 결정한 데이터 송신 단말로부터 수신한 스케줄링 요청 메시지로부터 획득한 데이터 자원 할당 인덱스에 따라 스케줄링 응답 메시지의 자원 인덱스를 결정할 수 있다.
상기와 같은 스케줄링 응답 메시지에 필요한 자원 결정 방법에 따라 복수의 데이터 수신 단말이 동일한 자원에서 스케줄링 응답 메시지를 보낼 수 있다. 이때 스케줄링 응답 메시지에 포함된 데이터는 동일한 내용을 포함하고 있어야 하고, 동일 자원에 중첩하여 전송된 스케줄링 응답 메시지를 수신하는 데이터 송신 단말은, 복수의 스케줄링 응답 메시지가 수신되어도 모두 동일한 메시지이므로 간섭이 발생하지 않아 이를 수신할 수 있다.
데이터 송신 단말1(1001)은 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)가 보낸 스케줄링 응답 메시지를 수신한다.
본 발명의 일 실시 예에서 데이터 송신 단말 1(1001)이 데이터 수신 단말 1(1003)과 데이터 수신 단말2(1007)가 동일한 자원으로 동일한 메시지를 보내어 이를 수신하는 경우, 데이터 송신 단말1(1001)은 인접 송신 단말과의 경쟁에서 승리하였음을 알게 된다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(3007)의 지리적인 위치가 다른 경우, 각 수신 단말이 판단한 경쟁에서 승리한 데이터 송신 단말은 다를 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 데이터 수신 단말1(1003)은 데이터 송신 단말1(1001)을 경쟁에서 승리한 단말로 판단하고, 데이터 수신 단말2(1007)는 데이터 송신 단말2(1005)를 경쟁에서 승리한 단말로 판단하여 응답대상으로 결정할 수 있다. 그리고 데이터 수신 단말1(1003)과 데이터 수신 단말2(3007)은 각각 응답 대상으로 결정한 데이터 송신 단말로부터의 스케줄링 요청 메시지에 기반하여 스케줄링 응답 메시지를 위한 자원을 결정하므로, 서로 다른 자원을 통하여 스케줄링 응답 메시지를 수신한다. 이때, 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 송신 단말2(1005)가 동일 자원에 대해 경쟁이 일어남을 알게 되면, 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 송신 단말2(1005)도 역시 경쟁 인덱스를 기반으로 송신 여부를 판단한다. 데이터 송신 단말1(1001)과 데이터 송신 단말2(1005)는 자신의 경쟁 인덱스와 같거나 더 높은 경쟁 인덱스를 가진 스케줄링 응답 메시지가 수신된 경우 데이터 송신을 포기하고, 자신의 경쟁 인덱스와 같거나 더 높은 경쟁 인덱스를 가진 스케줄링 응답 메시지가 수신되지 않은 경우에는 데이터를 송신하기로 결정한다.
도 10에 도시된 실시 예에서는 데이터 송신 단말1(1001)의 경쟁 인덱스가 10이고 데이터 송신 단말2(1005)의 경쟁 인덱스가 5이므로, 데이터 송신 단말1(1001)이 데이터를 송신하게 된다(1029).
도 11 및 도 12는 본 발명의 실시 예에 따라, 단말 간 스케줄링 동작이 적용되는 자원 구조를 나타낸 도면이다. 즉, 도 11과 도 12는 단말 간 스케줄링의 동작이 구체적으로 어떠한 자원 구조 하에서 전개되는지 나타낸다. 도 11 및 도 12의 실시 예에서는 LTE 시스템을 기준으로 단말을 UE라고 명명하며, 메시지 송신을 위한 자원은 하나의 subframe 단위로 동작한다고 가정한다. 그러나, 이하의 실시 예는 LTE 시스템을 포함한 모든 3GPP 무선 통신 시스템에 적용될 수 있음은 자명한다.
도 11을 참조하면, 데이터 송신 단말인 UE1, UE2, UE4는 기지국으로부터 수신했거나 또는 스스로 결정한 스케줄링 ID에 따라 결정된 스케줄링 프레임의 자원 영역에서 스케줄링 송신 메시지 및/또는 스케줄링 수신 메시지를 송수신한다. 데이터 송수신을 위한 자원 위치는 스케줄링 ID에 따라 결정된다.
도 11의 실시 예에서, 데이터 송신 단말인 UE1과 UE2는 스케줄링 ID(Sch_ID)는 0으로 결정되고, 이에 따라 UE1과 UE2는 스케줄링 요청 프레임의 자원 중 스케줄링 ID가 0에 해당하는 자원 영역 중에서 하나의 제어 자원 인덱스를 선택하여 해당 자원에서 스케줄링 요청 메시지를 보낸다. 스케줄링 요청 메시지에는 기지국이 정해주거나 또는 각 UE에서 임의로 발생한 경쟁 인덱스 값이 포함될 수 있다. 예시에 따르면, UE1은 경쟁 인덱스 값을 $10으로, UE2는 경쟁 인덱스 값을 $5로 결정하고, 결정된 경쟁 인덱스 값을 스케줄링 요청 메시지에 포함시켜 전송한다.
UE3은 현재 스케줄링 구간에서 송신할 데이터가 없고, 데이터 수신만을 수행하고자 하는 단말로, UE3는 스케줄링 요청 프레임의 제어 자원 전체 또는 일부를 수신함으로써 UE1과 UE2의 경쟁 인덱스 값을 모두 알 수 있다. 도 11의 실시 예에서, UE1의 경쟁 인덱스 ($10)는 UE2의 경쟁 인덱스보다 크므로, UE3는 이후의 스케줄링 응답 프레임에서 UE1이 송신했던 제어 자원 인덱스와 연계되는(예시에서는 동일한) 제어 자원 인덱스를 선택하여 스케줄링 응답 메시지를 송신한다.
동일한 자원에서 복수의 데이터 수신 단말들이 신호를 전송할 수 있기 때문에, 하나의 데이터 송신 메시지에 대한 스케줄링 응답 메시지의 내용은 동일하여야 한다. 본 예시에서 UE3은 UE1이 UE2보다 경쟁 인덱스 값이 크기 때문에 경쟁에서 승리한 것으로 판단하고, 이에 따라 UE1의 경쟁 인덱스 값($10)이 포함된 스케줄링 응답 메시지를 인접 데이터 송신 단말들에게 송신한다.
UE1은 스케줄링 응답 메시지를 보고 데이터 송신을 하기로 결정하고 UE2는 스케줄링 응답 메시지를 보고 데이터 송신을 포기하기로 결정한다. UE1은 스케줄링 ID 0에 기반하여 결정된 자원 블록 위치에서 데이터 송신을 수행한다.
도 11에서 UE4와 UE5가 송신한 스케줄링 요청 메시지는 UE6과 UE7이 수신한다. UE6과 UE7은 각자 판단한 결과에 따라 스케줄링 응답 메시지를 보낸다. 일 실시 예에서, UE6는 UE4의 신호만을 확인할 수 있고, UE5의 신호는 확인할 수 있다. 반대로, UE7은 UE5의 신호만을 확인할 수 있고, UE4의 신호는 확인할 수 없다. 이 경우, UE6와 UE7은 각자 UE3과 UE4로부터 수신한 제어 자원 인덱스와 동일한 제어 자원 인덱스에서 스케줄링 응답 메시지를 보낸다. UE4와 UE5는 UE6와 UE7이 송신한 스케줄링 응답 메시지를 모두 수신하게 되면, 경쟁 인덱스 값을 비교하여 데이터 송신 여부를 결정한다. 만약 자신의 요청에 대한 하나의 스케줄링 응답 메시지만 수신되면, UE4와 UE5는 경쟁 없이 데이터를 송신하기로 결정한다.
도 12에 도시된 실시 예에서는 도11에서의 상황과 동일한 상황을 가정한다. 다만 도 12의 실시 예에서, 스케줄링 요청 및 응답 메시지를 위한 자원 영역은 스케줄링 ID에 따라 구분되어 있지 않고, 스케줄링 요청 또는 응답 프레임의 자원이 모두 공유된다. 그에 따라 스케줄링 ID가 자원 위치로 구분될 수 없으므로, UE들은 스케줄링 요청 또는 응답 메시지에 스케줄링 ID를 포함하여 송신하여야 한다. 그 외 동작은 도 11과 동일하다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
한편, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (20)

  1. 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말의 탐색 자원 할당 방법으로,
    상기 단말의 경쟁 인덱스를 명시적 또는 암시적으로 송수신하기 위해 결정된 무선 자원을 통하여 신호를 송수신하는 단계;
    상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 응답 신호를 기초로 탐색 자원을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 탐색 자원을 이용하여 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 단말의 경쟁 인덱스는,
    기지국으로부터 수신된 상기 경쟁 인덱스에 관한 정보, 상기 단말의 스케줄링 식별자 및 상기 신호를 전송할 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로 결정되거나, 상기 단말에 의하여 임의로 결정되는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 탐색 자원을 선택하는 단계는, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 경쟁 인덱스에 대응하는 탐색 자원을 선택하는 단계; 및
    상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되지 않으면, 상기 탐색 자원의 선택을 포기하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 탐색 자원을 선택하는 단계는,
    상기 응답 신호에 포함된 상기 적어도 하나의 다른 단말의 경쟁 인덱스와 상기 단말의 경쟁 인덱스를 비교하는 단계; 및
    상기 비교 결과, 상기 단말의 경쟁 인덱스가 상기 적어도 하나의 다른 단말의 경쟁 인덱스보다 높으면, 상기 무선 자원에 대응하는 탐색 자원을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제1 구간에서 전송되고,
    상기 응답 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제2 구간에서 수신되며,
    상기 D2D 통신을 위한 탐색은,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제3 구간에서 수행되는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  6. 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말의 탐색 자원 할당 방법으로,
    기지국으로부터 수신된 스케줄링 식별자를 기초로 선택된 무선 자원을 통하여 복수의 다른 단말이 전송하는 신호를 수신하는 단계;
    상기 수신된 신호에 포함된 정보를 기초로 상기 무선 자원을 통하여, 상기 복수의 단말 중 적어도 하나의 다른 단말에 대하여 응답 신호를 전송하는 단계; 및
    상기 무선 자원에 대응하는 탐색 자원을 이용하여 상기 적어도 하나의 다른 단말과 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 신호는, 상기 복수의 다른 단말에 대한 경쟁 인덱스를 포함하고,
    상기 경쟁 인덱스는,
    기지국으로부터 수신된 상기 경쟁 인덱스에 관한 정보, 상기 복수의 다른 단말의 스케줄링 식별자 및 상기 신호를 전송할 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로 결정되거나, 상기 복수의 다른 단말에 의하여 임의로 결정되는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 응답 신호를 전송하는 단계는,
    가장 우수한 경쟁 인덱스를 전송한 다른 단말로 상기 응답 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 응답 신호는,
    상기 복수의 다른 단말에 대한 경쟁 인덱스를 포함하고,
    상기 응답 신호에 포함된 상기 복수의 다른 단말에 대한 경쟁 인덱스는,
    상기 복수의 다른 단말이 상기 경쟁 인덱스를 기초로, 상기 탐색을 위한 상기 탐색 자원을 선택하기 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  10. 제6항에 있어서, 상기 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제1 구간에서 수신되고,
    상기 응답 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제2 구간에서 전송되며,
    상기 D2D 통신을 위한 탐색은,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제3 구간에서 수행되는 것을 특징으로 하는 근접 탐색 방법.
  11. 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말로,
    기지국 및 다른 단말과 데이터 통신을 수행하는 통신부; 및
    상기 단말의 경쟁 인덱스를 명시적 또는 암시적으로 송수신하기 위해 결정된 무선 자원을 통하여 신호를 송수신하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 응답 신호를 기초로 탐색 자원을 선택하고, 상기 선택된 탐색 자원을 이용하여 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하도록 상기 통신부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제11항에 있어서, 상기 단말의 경쟁 인덱스는,
    기지국으로부터 수신된 상기 경쟁 인덱스에 관한 정보, 상기 단말의 스케줄링 식별자 및 상기 신호를 전송할 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로 결정되거나, 상기 단말에 의하여 임의로 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제11항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되면, 상기 경쟁 인덱스에 대응하는 탐색 자원을 선택하고, 상기 무선 자원을 통하여 응답 신호가 수신되지 않으면, 상기 탐색 자원의 선택을 포기하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 응답 신호에 포함된 상기 적어도 하나의 다른 단말의 경쟁 인덱스와 상기 단말의 경쟁 인덱스를 비교하고, 상기 비교 결과, 상기 단말의 경쟁 인덱스가 상기 적어도 하나의 다른 단말의 경쟁 인덱스보다 높으면, 상기 무선 자원에 대응하는 탐색 자원을 선택하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제11항에 있어서, 상기 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제1 구간에서 전송되고,
    상기 응답 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제2 구간에서 수신되며,
    상기 D2D 통신을 위한 탐색은,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제3 구간에서 수행되는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 단말 간 (Device to Device; D2D) 통신을 수행하는 단말로,
    기지국 및 다른 단말과 데이터 통신을 수행하는 통신부; 및
    상기 기지국으로부터 수신된 스케줄링 식별자를 기초로 선택된 무선 자원을 통하여 복수의 다른 단말이 전송하는 신호를 수신하고, 상기 수신된 신호에 포함된 정보를 기초로 상기 무선 자원을 통하여, 상기 복수의 단말 중 적어도 하나의 다른 단말에 대하여 응답 신호를 전송하고, 상기 무선 자원에 대응하는 탐색 자원을 이용하여 상기 적어도 하나의 다른 단말과 상기 D2D 통신을 위한 탐색을 수행하도록 상기 통신부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제16항에 있어서, 상기 신호는, 상기 복수의 다른 단말에 대한 경쟁 인덱스를 포함하고,
    상기 경쟁 인덱스는,
    기지국으로부터 수신된 상기 경쟁 인덱스에 관한 정보, 상기 복수의 다른 단말의 스케줄링 식별자 및 상기 신호를 전송할 프레임에 관한 정보 중 적어도 하나를 기초로 결정되거나, 상기 복수의 다른 단말에 의하여 임의로 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제17항에 있어서, 상기 제어부는,
    가장 우수한 순위의 경쟁 인덱스를 전송한 다른 단말로 상기 응답 신호를 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 제17항에 있어서, 상기 응답 신호는,
    상기 복수의 다른 단말에 대한 경쟁 인덱스를 포함하고,
    상기 응답 신호에 포함된 상기 복수의 다른 단말에 대한 경쟁 인덱스는,
    상기 복수의 다른 단말이 상기 경쟁 인덱스를 기초로, 상기 탐색을 위한 상기 탐색 자원을 선택하기 위하여 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제16항에 있어서, 상기 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제1 구간에서 수신되고,
    상기 응답 신호는,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제2 구간에서 전송되며,
    상기 D2D 통신을 위한 탐색은,
    상기 탐색을 위한 프레임의 제3 구간에서 수행되는 것을 특징으로 하는 단말.
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