WO2015119478A1 - 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015119478A1
WO2015119478A1 PCT/KR2015/001326 KR2015001326W WO2015119478A1 WO 2015119478 A1 WO2015119478 A1 WO 2015119478A1 KR 2015001326 W KR2015001326 W KR 2015001326W WO 2015119478 A1 WO2015119478 A1 WO 2015119478A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
value
equation
signal
terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/001326
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김영태
서한별
김기준
서인권
채혁진
양석철
김명섭
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020167019278A priority Critical patent/KR102311250B1/ko
Priority to JP2016568776A priority patent/JP6588037B2/ja
Priority to CN201580007988.7A priority patent/CN105981315B/zh
Priority to US15/112,649 priority patent/US10708015B2/en
Priority to EP15746622.8A priority patent/EP3107228B1/en
Publication of WO2015119478A1 publication Critical patent/WO2015119478A1/ko
Priority to US16/883,993 priority patent/US11070336B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a signal transmission method for device-to-device (D2D) communication and an apparatus therefor in a wireless communication system.
  • D2D device-to-device
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described.
  • E-UMTSC Evolved Universal Mobile Technology System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B eNode B
  • E-UTRAN network
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to the corresponding terminal. It informs the time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Auto repeat Repeat and reQuest) related information.
  • DL downlink
  • HARQ Hybrid Auto repeat Repeat and reQuest
  • the base station transmits the uplink scheduling information to the terminal for uplink (Upl ink, UL) data to inform the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ-related information, etc. that the terminal can use.
  • uplink Upl ink, UL
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may be composed of a network node for the user registration of the AG and the terminal. AG manages the mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) consisting of a plurality of cells.
  • TA tracking area
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the terminal reports the current channel state information periodically and / or aperiodically to the base station in order to assist efficient operation of the base station wireless communication system. Since the state information of the reported channel may include the results calculated in consideration of various situations, a more efficient reporting method is required. Detailed description of the invention
  • a method for transmitting a device-to-device (D2D) signal of a first terminal in a wireless communication system which is an aspect of the present invention for solving the above-mentioned problem, includes scheduling assignment IDCScehduling Assignment Ident i ty.
  • the D2D signal may be scrambled using a scrambling sequence generated based on the scheduling allocation ID, a codeword index, and a cell ID.
  • the D2D signal may be configured with a data channel configured for the D2D communication, the codeword index is set to 0, or the cell ID is 510.
  • the D2D signal may include a demodulat ion reference signal (DM-RS), and the OCC orthogonal cover code (DM-RS) of the DM-RS may be set in advance.
  • DM-RS demodulat ion reference signal
  • DM-RS OCC orthogonal cover code
  • the D2D signal includes a demodulat ion reference signal (DM-RS), and the cyclic shift (Cycl ic Shi ft) and the OCC Orthogonal Cover Code (DM-RS) are the scheduling assignment IDs.
  • the 0CC may be defined based on a specific bit among a plurality of bits constituting the scheduling allocation ID, and the ⁇ shift shift (Cycl ic).
  • shi ft is defined using the remaining bits except the specific bit among the plurality of bits, and preferably, the specific bit is the most significant bit of the plurality of bits. can do.
  • the specific bit may be a bit having a minimum index among the plurality of bits.
  • a first terminal for transmitting a D2D (Device-to_Device) signal in a wireless communication system includes: a radio frequency unit (Radio Frequency Unite); And a processor, wherein the processor receives at least one parameter for D2D communication including a scheduling assignment identifier (ID) and uses the scheduling assignment ID. Is configured to transmit the generated D2D signal to the second terminal through an uplink subframe, wherein the scheduling assignment ID is associated with the second terminal for the D2D communication.
  • a radio frequency unit Radio Frequency Unite
  • ID scheduling assignment identifier
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates the configuration of a general multi-antenna (MIM0) communication system.
  • FIG. 9 is a reference diagram for explaining a case in which D2D communication is performed in an environment in which a plurality of terminals exist according to the present invention.
  • Figure 11 illustrates a base station and a terminal that can be applied 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, but this is an example and the embodiment of the present invention can be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention based on the FDD method, but this is an example embodiment of the present invention can be easily modified and applied to the H-FDD method or the TDD method.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a 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.
  • a physical layer which is a 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 Media Access Control layer through a transport channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the physical layer of the transmitting side and the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in a downlink with an Orthogonal Frequency Diversity Access (0FDMA) scheme, and modulated in an uplink with a SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access (UL) access scheme.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Diversity 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 functionality 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 is not necessary for efficient transmission of IP packets such as IPv4 or IPv6 over narrow bandwidth interfaces. It performs header compression function to reduce control information.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the R C layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle mode (Idle Mode).
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells can be set to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a BClKBroadcast Channel for transmitting system information, a PCH (paging channel) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • Logical channel that is located above the transport channel and mapped to the transport channel Channels include broadcast control channel (BCCH), paging control channel (PCCH), co-on control channel (CCCH), multicast control channel (MCCH), multicast traffic channel (MTCH), and the like.
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH co-on control channel
  • MCCH 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 terminal When the power is turned on or a new cell is entered, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S—SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID. Can be. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell. On the other hand, the UE may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell discovery phase.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S—SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell.
  • the UE may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell discovery phase.
  • 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 to make it more specific.
  • System information may be obtained (S302).
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • S304 and S306 In the case of contention-based RACH, an additional content ion resolution procedure may be performed.
  • the UE After performing the above 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 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 terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK signal, CQI (Channel Qual i Indicator, PMK Precoding Matrix Index), RI (Rank Indicator) and the like.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • the slot contains a plurality of 0FDM symbols in the time domain and a plurality of in the frequency domain
  • one resource block includes 12 subcarriers X 7 (6) 0 FDM symbols, and a transmission time interval (TTI), which is a unit time for transmitting data, is one.
  • TTI transmission time interval
  • the structure of the above-described radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of 0FDM symbols included in the slot may be determined. It can be changed in various ways
  • FIG. 5 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 13-11 0FDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (Reference Signal (RS) or Pi lot Signal) for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is assigned to a resource that is not assigned an RS in the control region, and the traffic channel is also assigned an RS that is not allocated in the data region. Is allocated to the resource.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybridbr ARQ Indicator CHannel), PDCCHCPhysical Downl Ink Control CHannel (PCH), and the like.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybridbr ARQ Indicator CHannel
  • PCH 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.
  • 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 the control region based on a Cell ID (Cel IDENT i ty).
  • One REG consists of four resource elements (REs).
  • RE denotes a minimum physical resource defined by one subcarrier x 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 shift keying (QPSK).
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • PHICH is a physical HARQ Hybrid-Automatic Repeat and request (EMC) indicator channel and is used to carry HARQ AC / NACK for uplink transmission. That is, PHICH represents a channel on which DL ACK / NACK information for UL 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 by binary phase shi ft keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shi ft 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, which is allocated to the first n (DM symbols) of a subframe.
  • n is an integer of 1 or more and is indicated by the PCFICH.
  • the PDCCH is composed of one or more CCEs.
  • Information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a doral ink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant (Uplink Scheduling Grant), and HARQ information, which are transmission channels, are notified to each terminal or terminal group.
  • Paging channel (PCH) and Down ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH, therefore, the base station and the terminal generally transmit data through PDSCH except for specific control information or specific service data. And receive.
  • PDSCH 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 CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a DCI format of "C”
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • transport type information eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, and through the information of the received PDCCH " Receives the PDSCH indicated by B " and " C ".
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Upl Ink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to 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 a CQKChannel Quality Indicator (ACK) indicating the ACK / NACK ⁇ downlink channel state used for HARQ, a Rank Indicator (RI) for MIM0, and a Scheduling Request (SR) which is an uplink resource allocation request. There is this.
  • MIMO Multiple iple-input multiple output
  • MIMO is a method of using a plurality of transmission antennas and a plurality of reception antennas, which can improve data transmission and reception efficiency. That is, the capacity is increased by using a plurality of antennas at the transmitting end or the receiving end of the wireless communication system. It can improve performance.
  • MIM0 may be referred to as a 'multi-antenna'.
  • multi-antenna technique it does not rely on a single antenna path to receive one entire message. Instead, in multi-antenna technology, data fragments received from multiple antennas are gathered and merged to complete the data. Using multi-antenna technology, it is possible to improve the data transmission rate within a cell area of a specified size or to increase system coverage while guaranteeing a specific data transmission rate. This technique can also be widely used in mobile communication terminals and repeaters. According to the multi-antenna technology, the transmission limit in the mobile communication according to the prior art using a single antenna can be overcome.
  • FIG. NT transmitting antennas are provided at the transmitting end, and N receiving antennas are provided at the receiving end.
  • the increase in channel transmission capacity is proportional to the number of antennas. Therefore, the transmission rate is improved and the frequency efficiency is improved.
  • the maximum transmission rate when using one antenna is Ro
  • the transmission rate when using multiple antennas is theoretically the maximum transmission as shown in Equation 1 below.
  • the rate Ro can be increased by multiplying the rate increase rate Ri. Where Ri is the smaller of NT and NR.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of such a multi-antenna system was proved in the mid 90s, various techniques for substantially improving data rate have been actively studied to date, and some of these techniques have already been developed for 3G mobile communication and next generation wireless. It is reflected in various wireless communication standards such as LAN.
  • Equation 2 Equation 2
  • each transmission information may have different transmission powers.
  • the transmission information whose transmission power is adjusted is represented by a vector, Equation 3 below is given.
  • the weight matrix plays a role of appropriately distributing transmission information to each antenna according to channel conditions.
  • Equation 5 By using the transmission signal X jVl ⁇ : vector as shown in Equation 5 below. Here, it means the weight between the th transmit antenna and the J th information. W yy is the weight matrix
  • Matr ix Precoding Matr ix
  • the physical meaning of a tank in a channel matrix is the maximum number of different information that can be sent in a given channel.
  • the rank of a channel matrix is defined as the minimum number of independent rows or columns, so that the tanks of the matrix are less than the number of rows or columns. It cannot be big.
  • the tank rank (H) of the channel matrix H is limited as in Equation 6.
  • each of the different information sent using the multi-antenna technique will be defined as a 'stream' or simply 'stream'.
  • a 'stream' may be referred to as a 'layer'.
  • the number of transport streams can then, of course, not be larger than the tank of the channel, the maximum number that can send different information. Accordingly, the channel matrix H may be expressed as in Equation 7 below.
  • FIG. 8 is a diagram for conceptually explaining D2D communication.
  • FIG. 8 (a) shows an existing base station-centric communication method, in which a first terminal UE1 transmits data to a base station on the uplink, and the base station transmits data from the first terminal IE1 to the downlink. It can transmit to 2 UE (UE2).
  • 8 (b) shows a UE-to-UE communication scheme as an example of D2D communication, and data exchange between terminals may be performed without passing through a base station. In this way, a link established directly between devices may be referred to as a D2D link.
  • D2D communication has a merit of reducing latency and requiring less radio resources as compared to a conventional base station-oriented communication method.
  • D83D communication supports a device-to-device communication without passing through a base station, but D2D communication reuses resources of an existing wireless communication system (eg, 3GPP LTE / LTE-A). It should not cause interference or disturbance to existing wireless communication system because it is performed by In the same context, it is also important to minimize the interference received by D2D communication by terminals, base stations, etc. operating in existing wireless communication systems.
  • an existing wireless communication system eg, 3GPP LTE / LTE-A
  • the LTE system is discussing a method of repeatedly transmitting the same information using a plurality of resources for D2D communication, which is considered in terms of the terminal having a lower power than the base station. This is because the reliability (rel i abi li ty) can be increased.
  • the entire time-frequency region in which D2D communication is performed is referred to as a resource pool, and a time for transmission in the resource pool.
  • a resource element RE
  • a unit in which several resource elements are combined to form a group is defined as a D2D resource subframe.
  • the D2D resource subframe may be a small group in the current LTE subframe or may be a unit in which several LTE subframes are collected.
  • the present invention can be applied to a situation in which the same information is repeatedly transmitted through a plurality of D2D resource subframes in such a resource pool. Repeatedly sent In each D2D resource subframe in which information is located, a reference signal (RS) and data may be transmitted.
  • RS reference signal
  • FIG. 9 is a reference diagram for explaining a case in which D2D communication is performed in an environment in which a plurality of terminals exist according to the present invention. If D2D communication is performed as shown in FIG. 9, two UEs may transmit to each other through the same D2D resource subframes. In this case, the reference signals (RS) and data of each other may collide with each other, which may cause a problem that hinders the overall system performance.
  • RS reference signals
  • the two or more D2D terminals when two or more D2D terminals repeatedly transmit information in several D2D resource subframes in order to use low power, the two or more D2D terminals repetitively reduce interference by transmitting terminals.
  • a method of applying orthogonal codes to D2D resource subframes is described.
  • k is the « second iteration D2D resources frequency number of resource elements (RE) in the subframe that (frequency number)
  • the w-th iteration D2D resources subframe Denotes the OFDM symbol index of a resource element in.
  • z ' (' and k ' ! Means the same information for all "(ie, 1 to N), and scrambling takes place. Assume that there is a signal.
  • one sequence should be selected for scrambling in the D2D resource subframe.
  • the D2D transmission may be interference in the same D2D resource subframe, it is preferable to use a scrambling sequence differently for each transmitting UE for interference randomization. For example, suppose three transmitting UEs are transmitting on the same D2D resource subframe. In the case of a UE, reference signals of three transmitting UEs are simultaneously received, but only one transmitting UE may transmit information for itself (that is, a receiving UE). In this case, when the remaining two transmitting UEs are in close proximity and the scrambling sequence is the same, the interference increases in terms of the reference signal. Therefore, in order to solve this problem, transmitting UEs need to be set to randomly select a scrambling sequence for inter-random randomization.
  • the scrambled ", 1 applies orthogonal codes to each other as shown in Equation A below.
  • Equation (8) is in the D matrix ( "," element of 0 (e l emen t) produces represent See the (orthogonal) codes that are orthogonal to each other is applied in the equation (8) signal, such as the number of learning 9 I can express it.
  • codes corresponding to columns of the D matrix are applied.
  • the transmitting UE transmits » / applied with the code for the reference signal.
  • the representative UE is a number of It means a specific UE selected on the group consisting of terminals.
  • the transmitting UE may inform the receiving UE of the m value dynamically through the DCI format (DCI format) or semi-statically through the RRC signaling.
  • the present invention has been described with reference to Equation 9 as an example of an orthogonal code for ⁇ subframes repeated, but another orthogonal code is described. Of course, the present invention can be applied even if used instead.
  • the reference signal to which the equation (9) is applied according to the present invention can be interference randomization (interference randomizat ion) for the interference between the transmitting UE can be reduced the interference effect.
  • interference randomization interference randomizat ion
  • the interference channel is similar between repeated D2D resource subframes, interference is almost eliminated by orthogonal codes.
  • Equation 10 When the present invention is applied from a data point of view, scrambled ("), ⁇ may be expressed by Equation 10 below by applying an orthogonal code of Equation 8.
  • the present invention uses the same scrambling sequence randomly selected in the first D2D resource subframe among the repeated D2D resource subframes in a specific UE. Suggest.
  • the ⁇ subframes repeated in Equation 10 may confirm that a code corresponding to one column of the D matrix is applied.
  • the transmitting UE transmits, for which the code is applied, for the reference signal.
  • the representative UE or the base station may be selected and informed.
  • the transmitting UE may inform the receiving UE dynamically of the value through the DCI format or semi-statically through the RRC signaling.
  • the receiving UE when transmitting data to which Equation 10 is applied, the receiving UE receives a received signal as shown in Equation 11 through one resource element (RE).
  • RE resource element
  • the u index represents an index of a UE transmitting interference coming from interference.
  • In order to remove, it may be multiplied by the inverse of.
  • Equation 13 desired information u d is scrambled with identical data.
  • Equation 14 an interference part is separated from Equation 15. [112] [Equation 15]
  • Equation 14 if a channel is almost the same between repeated D2D resource subframes (desired channel and interference channel), I becomes close to '0'. The reason is that This is because and are orthogonal to each other. If the channels are not completely identical, interference is expected to be much weaker if adjacent subframes are used.
  • UE 1, UE 2, UE 3, and UE 4 are D2D UEs that are synchronized with each other.
  • UE 1 When UE 1 is transmitting a reference signal (RS) or data to UE 2, UE 4 tries to transmit a reference signal (RS) or data to UE 3.
  • RS reference signal
  • UE 4 may be far from UE 1 and may not know whether UE 1 is transmitting and may start transmission through resource locat ion used by UE 1.
  • the transmission signal of the UE 1 and the transmission signal of the UE 4 may be regarded as interference with each other in terms of the UE 3 and the UE 2.
  • the UE 2 and the UE 3 greatly reduce the interference signal. Can be received.
  • the present invention is provided in addition to scramble for convenience of explanation.
  • Equation 9 and Equation 10 may be applied at the same time. In this case, Equation 9 and Equation 10 may be applied to the same orthogonal sequence using the same values, and m ,.
  • data scrambling according to the present invention will be described. Basically, scrambled scrambling selected for the first D2D resource subframe among the repeated D2D resource subframes for "" W The same can be used in other D2D resource subframes in which a sequence is repeated ..
  • data scrambling for uplink in LTE is currently described in 5.3.1 'Scrambling' of 3GPP TS 36.211. It is defined as 1 [118] [Table 1]
  • W will be configured.
  • ' 1 ' described in the present invention may be regarded as symbol data that has been modulated after the scrambled coded bit ⁇ and performed to layer mapping.
  • scrambling sequence) w V / is the cell shown in Table l.
  • the scrambling sequence selected in the first D2D resource subframe among the repeated D2D resource subframes is used the same in other repeated D2D resource subframes. Therefore, if this is generated based on the scrambling sequence generation method for PUSCH transmission on the current LTE system, one scheme may be used in the following two situations.
  • A-1) Repeated subframes are continuously located and repeated.
  • Equation 16 Equation 16
  • [127] may mean an id of a receiving UE or an id of a transmitting UE. Alternatively, this value can be used after setting to '0'. ⁇ RX
  • Equation 16 Fixed to '0' means that the argument including R in Equation 16 is removed.
  • Equation 16 an index of a codeword is used.
  • q may be fixedly set to '0' when only one layer transmission is used in D2D communication.
  • Equation 16 may be determined to be rounded up to ( log2 ⁇ / " ⁇ ).
  • V ID ( clusterid is the total number of V IDs) If V ID is fixed to '0'
  • Equation 16 the total number of L ”, ns ⁇ 2N offset in the equation for the situation
  • the total number of branches is defined as the total number of branches of JV s.
  • may be set to + 1 in a system using a maximum of 2 codewords as in the current LTE system.
  • may be used as a value. That is, « ⁇ is to prevent the UEs transmitting Cini t from overlapping each other. c scrambled with init and then modulated and layer mapped to a symbol ("), which is mutually orthogonal through Equation 10
  • the ID of the transmitting UE, the ID of the receiving UE, the cluster ID, and the subframe number are used as the initial IDGnitial ID for the scrambling sequence).
  • the receiving UE it may be difficult for the receiving UE to know the ID or the cluster ID of the transmitting UE, or a situation in which the transmitting UE broadcasts the broadcast does not require the ID of the receiving UE. At this time, the burden on the receiving UE may be excessively increased to detect and detect both the ID and the cluster ID of the transmitting UE.
  • the initial IEKinitial ID of the scrambling sequence is obtained, the ID of the transmitting UE, the ID of the receiving UE, and the cluster ID are omitted. Since there are too few candidates for the initial IDGnitial ID, the same initial ID may be used repeatedly.
  • D2D communication may be defined with reference to the uplink structure of LTE.
  • the reference signal may be defined similarly to the structure of the current PUSCH DMRS in D2D communication. Therefore, in the PUSCH DMRS of the current LTE, the cyclic shift value is referred to the '5.5.2.1.1' section of the TS standard document TS 36.211 and defined as shown in Table 2.
  • the initial ID value is further diversified, and thus interference randomization in terms of data ( interference randomizat ion). More generally, it can be interpreted that the data scrambling sequence is determined by a cyclic shift value. Such a cyclic shift value and an orthogonal code value may be added to an initial ID as follows.
  • Orthogonal code m ' where, ' and 'in CS ' ' and''2 are used to ensure that the initial nXinitial ID is not duplicated with other factors.
  • the receiving UE has a cyclic shift value cs ' ⁇ obtained when estimating the reference signal RS for the initial ID of the scrambling sequence applied to the data. The value of 'orthogonal code' may be used.
  • DMRS is preferably generated by a common ID to detect D2D signals regardless of the network to which each UE belongs, whereas when DMRS sequences are common (that is, each D2D UE is a D2D).
  • DMRS sequences are common (that is, each D2D UE is a D2D).
  • a circular shift of the same sequence can be considered to prevent this.
  • scrambling of data may be considered in order to improve the modulation performance of D2D communication, and data scrambling may also be randomly set by differently setting the D2D pairs.
  • the present invention will be described that the scrambling sequence used in the data region and the cyclic shift value (Cycl ic Shift Value, CS value) of the DMRS are determined in conjunction with each other.
  • an orthogonal code may be considered as a form of scrambling sequence of the data area, where the orthogonal code is not only a role of scrambling but also a repet it ion. It also includes the role of.
  • the transmitting UE determines the cyclic shift value of the DMRS, and the cyclic shift value
  • the index of the orthogonal code (eg, m ') to be used for scrambling of the data area may be determined using.
  • the cyclic shift value when the cyclic shift value is selected from 0 to 11 and the spreading factor of the orthogonal code is 4 (this may be interpreted as the repetition factor 4, eg, CS). value% 4) may be used as an index of an orthogonal code to be used for scrambling of the data area.
  • the orthogonal code is responsible for spreading the modulated symbol.
  • the bit level before modulation is used for interference randomization between repetition resource units.
  • the scrambling may be considered at a bit level, and as described above, bit level scrambling initialization determined by a DMRS cyclic shift value and an orthogonal code index may be performed.
  • a sequence such as an existing PUSCH scrambling sequence may be considered, and an initialization parameter of the scrambling sequence may be determined by a DMRS cyclic shift value.
  • an initialization seed for a scrambling sequence of a data region is defined or set in advance
  • a final scrambling sequence initial parameter is added to the seed plus (DMRS cyclic shift value * X).
  • X serves to prevent the final initial parameter from overlapping another initial seed.
  • iteration can be considered to improve the decoding performance of the D2D signal.
  • a slot index black subframe index
  • another form of the scrambling sequence of the data area may be implicitly linked to a cyclic shift value of an implicit DMRS.
  • a specific parameter Y may be used to determine the scrambling sequence of the data area, and at the same time may be used to determine the cyclic shift value of the DMRS.
  • the specific parameter Y is equal to the scrambling sequence of the data area. Since both are used to determine the cyclic shift value of the DMRS, the scrambling sequence and the cyclic shift value of the DMRS are implicitly associated with each other.
  • the Y parameter may be an example of an ID of a D2D transmitting UE or an ID of a UE in synchronization.
  • the Y parameter may be an ID of the D2D receiving UE.
  • the ID of the receiving UE may be referred to as an SA ID which is a scheduling assignment ID in current LTE.
  • a set of ⁇ D2D Tx UE ID, SS ID, data subframe number, SA subframe number data subframe number ⁇ among at least one parameter or all parameters (hereinafter, for convenience of description) Set A) can be used for this purpose.
  • the D2D Tx UE ID is an ID of a UE transmitting in D2D
  • SS ID is It is a sequence ID of the D2DSS or a synchronization signal ID included in the PD2DSCH
  • the data subframe number means a subframe number where data is transmitted in a D2D communication resource.
  • the SA subframe number refers to a subframe number to which the transmitting UE assigns scheduling. If there are several subframes with scheduling assignment, this means one subframe.
  • the number of data subframes means the number of subframes used for data transmission.
  • the resource pattern type (RPT) used in the data may also be considered for the scrambling sequence of the data area.
  • D2D is currently discussing ways to indicate the type of resource pattern that indicates the specific location of data in scheduling assignment. In this case, if a plurality of resource pattern types (RPTs) partially overlap each resource pattern type, interference randomization may be necessary at overlapping portions. For this reason, scrambling of data regions can be made a function.
  • the D2D receiving UE ID may be used for the scrambling sequence of the data area.
  • the initial value of the scrambling sequence of the data region is defined.
  • Equation 17 may be defined to determine Cinit .
  • SSID means SS ID in set A
  • SF ⁇ means data subframe number in set A
  • TXID indicates D2D Tx UE ID in set A.
  • S c means. ' May be set such that imt has a different value if any one of TXID, SFNM, and SSID has a different value. Therefore, in the set A, at least one of A-1 to A-3-11 may be applied.
  • A-1 Method Some of the ⁇ D2D Tx UE ID, SS ID, Data Subframe Number, SA Subframe Number, Data Subframe Number, Resource Pattern Type ⁇ parameter may be configured by the base station to the Tx UE. .
  • A-2 Scheme ⁇ D2D Tx UE ID, SS ID, Data Subframe Number, SA Subframe Number, Data Subframe Number, Resource Pattern Type ⁇ Some of the parameters are set to a preconf igured value. Can also be used.
  • RNTI is a value indicated by higher layer signaling
  • q is a codeword number and is a cell ID.
  • A-3-1 Solution C init Value can be fixed to '0'.
  • the VlD value may be set to an ID (SA ID) of the receiving UE.
  • JVlD value can be set to select one of two values, '510' and '511'.
  • Cinit rnti . +. + l n s / 2 . ID n
  • TM value can be fixed as '510' or '511'.
  • ⁇ 11 can be set to the ID of the sending UE.
  • the value ⁇ 11 may be set to a combination of the ID of the receiving UE (that is, the SA ID) and the ID of the transmitting UE. ⁇ 9, x r cell
  • the V ID value is set to use one of two values, '510' and '511', but the group is divided into two groups according to the ID (ie, SA ID) of the receiving UE. The remaining groups have 511 selected. This is to prevent a continuous collision with the existing PUSCH by creating a scrambling sequence that is not used as a scrambling sequence of the existing LTE PUSCH.
  • the SA ID consists of ⁇ / ⁇ bits
  • one bit of the bits can be used to select the increments 510 and 511 of the / V ID .
  • all or part of the rest (ie, NsA1D -l) bits of c init "RNTi.2 + g2 + L « s /2j.2 + N 1D
  • TM can be used to determine the value of TI .
  • ⁇ D2D Tx UE ID, SS ID, data subframe number, SA subframe number data subframe number ⁇ A set consisting of at least some of the parameters (hereinafter, set B) may be used.
  • set B the D2D Tx UE ID is the ID of the UE transmitting in the D2D
  • the SS ID is the sequence ID of the D2DSS or the synchronization signal ID included in the PD2DSCH
  • the data subframe number is the data in the D2D communication resource. Means the subframe number to which is transmitted.
  • the SA subframe number means a subframe number to which a Tx UE has a scheduling assignment. If there are a plurality of scheduling assigned subframes, this means one subframe among them.
  • the number of data subframes means the number of subframes used for data transmission.
  • the resource pattern type (RPT) used in the data may also be considered for the cyclic shift value of the DMRS.
  • RPT resource pattern type
  • D2D communication has a high possibility of informing the type of a resource pattern indicating a specific location of data through scheduling assignment.
  • a part of each resource pattern type (RPT) overlaps with each other for a plurality of resource pattern types (RPT) (part ial ly overlap) interference randomization (interference randomizat ion) in the overlapping portion may be required.
  • the cyclic shift value of DMRS can be made as a function of resource pattern type (RPT).
  • the D2D receiving UE ID may also be considered for the cyclic shift value of DMRS.
  • the method for determining the cyclic shift value of the DMRS for D2D communication is defined based on the method of applying the cyclic shift value in the DMRS structure used in the uplink on the current LTE system, the cyclic shift of the DMRS Shift value y-rn / 12
  • Equation 18 may be defined to determine an s value of ⁇ ⁇ ( ⁇ is a layer number or a single layer in D2D, and thus is omitted in the index described below.).
  • n cs (TXID + SFNM + SSID) mod 12
  • SSID means SS ID in set B
  • SF ⁇ means data subframe number in set B
  • TXID means D2D Tx UE ID in set B.
  • B-1 to B-3-9 may be applied to determine a cyclic shift value of DMRS for D2D communication according to the present invention.
  • the base station may set the cyclic shift value to the Tx UE.
  • a cyclic shift value may be a preset value.
  • Equation 19 the cyclic shift value of the PUSCH DMRS of LTE can be defined according to Equation 19.
  • Equation 20 The value of DMRS is a value indicated by higher layer signaling.
  • RS RS value is a value received by DCI , and the value of ⁇ ⁇ () is determined by Equation 21.
  • Equation 21 The init value for in Equation 21 is determined by Equation 22.
  • Equation 22 the value of V ID is a sal ID, and ss is a value indicated by a higher layer. Accordingly, in the scheme B-3 of the present invention, at least one of the above-described equations 19 to 22 is applied to at least one of the following methods B-3-1 to B-3-9, and thus the cyclic shift value of the D2D DMRS. Can be determined. n 2)
  • Equation 20 the value of DMRS or DMRS may be fixed to '0'.
  • a value can be set in Equation 22 by adding '510' or '511' to the IEKSA ID of the receiving UE). This is to prevent cyclic shift hopping with the DMRS of the existing PUSCH by creating a circular shift hopping pattern that is not used in the PURS DMRS in the existing LTE system.
  • Equation 22 the value of ss can be fixed to '0'.
  • a V ID value may be set by adding '510' or '511' to a combination of an ID of a transmitting UE and an ID (that is, an SA ID) of a receiving UE.
  • Equation 21 The cyclic shift value will be hopped by a value of 5 in Equation 21. This resets hopping every 10 ms.
  • the frame number may be inserted to hop the length of the D2D data region instead of 10ms. For example, if the data area is 40ms, the hopping pattern is initialized when the data area starts, and the cyclic shift value hops by 40ms until the data area ends.
  • Equation 21 a value may be replaced with a relative number rather than an actual slot number. For example, if a scheduling assignment specifies that data should be transmitted using consecutive ⁇ subframes or non-contiguous ⁇ subframes, then there are Ns slots in the ⁇ subframes. do. These slots 2 ' 5 beets are numbered from ⁇ 0 ⁇ to ( 2 ⁇ - ! ) To use this value instead of the value of Equation 21.
  • PN may be set to a receiving UE ID (ie, SA ID) value
  • SA ID a receiving UE ID
  • a cyclic shift value of a DMRS of a data area is generated using a D2D Tx UE ID.
  • a cyclic shift value of a DMRS for D2D communication is determined.
  • a cyclic shift value of a DMRS of a data area is generated using a D2D Tx UE ID, and a cyclic shift value is generated.
  • the frame number or data slot number can be used to hop.
  • This hopping pattern may be initialized every time the period of the data area starts (eg, if the data area has a period of 40 ms, the starting point of 40 ms). In order to initialize hopping at every cycle of the data area, it is necessary to reset the hopping at every current slot number. In other words, the frame number must be taken into account when resetting the hopping pattern.
  • a cyclic shift value of a DMRS of a data area is generated using a D2D Tx UE ID and a subframe number.
  • the subframe number can be generated using a fixed value.
  • ⁇ D2D Tx to determine the value of 0CC value of DMRS [ wW (0) (1 is i a y er number, but is omitted in the following index since single layer is assumed in D2D).
  • a subset (hereinafter, set C) consisting of at least one of parameters such as UE ID, SS ID, data subframe number, SA subframe number, number of data subframes ⁇ may be used.
  • the D2D Tx UE ID is an ID of a UE transmitting in D2D
  • the SS ID is a sequence ID of a D2DSS or a synchronization signal ID included in a PD2DSCH
  • the data subframe number is a D2D communication resource.
  • the SA subframe number means a subframe number assigned by the Tx UE. If there are a plurality of scheduling allocated subframes, one of them It means a subframe.
  • the number of data subframes means the number of subframes used for data transmission.
  • the resource pattern type (RPT) used in the data may also be used for the OCC value (OCC value) of the DMRS.
  • OCC value OCC value
  • D2D is discussing a method of indicating a type of resource pattern indicating a specific location of data in a scheduling assignment. In this case, if each resource pattern type is partially overlapped with a plurality of resource pattern types (part i al ly over lap), interference randomization (interference randomizat ion) may be necessary at the overlapping part. For this reason, the 0CC value of DMRS may be determined using a resource pattern type.
  • the D2D receiving UE ID may also be considered for the 0CC value of DMRS.
  • a parameter of 0C C may be determined by ( ⁇ / ⁇ + ⁇ ⁇ + ⁇ / ⁇ ! ⁇
  • SSID means SS ID in set C
  • SFNM means data subframe number in set C
  • TXID means D2D Tx UE ID in set C.
  • the 0CC value of DMRS may be determined by applying at least one of the C-1 to C-6 methods described below.
  • the BS may set the 0CC value to the Tx UE.
  • a value 0CC may be used as a preconf igured value. For example, you can always set W 0 ) ⁇ 1 )] ⁇ ⁇ .
  • CS means a cyclic shift value of the DMRS.
  • an 0CC value of the DMRS may be determined by using a D2D Tx UE ID.
  • another embodiment for determining an Orthogonal Cover Code value of a DMRS generates a 0CC value of the DMRS of the data area using a D2D Tx UE ID, and generates a 0CC value It can be called using the frame number or data slot number.
  • This hopping pattern may be initialized each time the period of the data area begins (for example, if the data area has a period of 40 ms, the starting point of 40 ms).
  • another embodiment for determining an orthogonal cover code value of a DMRS is generated by using a D2D Tx UE ID and a subframe number.
  • the subframe number can be generated using a fixed value.
  • the cyclic shift value of the DMRS and the OCC value may be tied together and determined.
  • the cyclic shift value and the 0CC value are among the sets set to have a constant value (for example, (CS, 0CC): ⁇ (1, 3), (2, 5), (7, 1) ⁇ ... ⁇ ) It can be determined by binding on a particular set.
  • This set may be predetermined or set through RRC signaling.
  • the set includes at least one of ⁇ D2D Tx UE ID, SS ID, data subframe number, SA subframe number, and number of data subframes ⁇ . , Set D) can be used.
  • the D2D Tx UE ID is the ID of the UE transmitting in the D2D
  • the SS ID is the sequence ID black of the D2DSS is the Synchroni zat i on ignal ID included in the PD2DSCH
  • the data subframe number Means the subframe number where data is transmitted in the D2D communication resource.
  • the SA subframe number means a subframe number allocated by the Tx UE. If there are several scheduling allocated subframes, this means one subframe among them.
  • the number of data subframes means the number of subframes used for data transmission.
  • the UE may hop using a data subframe number or a data slot number.
  • This hopping pattern may be initialized every time the period of the data area begins (for example, if the data area has a period of 40 ms, the starting point of 40 ms). In this way, in order to initialize hopping every cycle of the data area, the hopping portion of the current slot number needs to be modified. In other words, when resetting the hopping pattern, the frame number should also be considered.
  • uplink on LTE generates a basic sequence of DMRS by changing a root value of a zadof f-chu sequence using group hopping and sequence hopping.
  • the group hopping and sequence hopping values at this time are determined by the slot number and the ID of the serving cell.
  • group hopping or sequence hopping may be performed in order to determine the basic sequence of DMRS of the data area, and among the parameters such as ⁇ D2D Tx UE ID, SS ID, data slot number, SA subframe number, number of data subframes ⁇ .
  • At least One set (hereinafter, set D) can be used.
  • the D2D Tx UE ID is the ID of the UE transmitting in the D2D
  • the SS ID is the sequence ID of the D2DSS
  • the data slot number is the D2D communication resource.
  • the SA subframe number means a subframe number assigned by the Tx UE for scheduling assignment. If there are several scheduling allocated subframes, this means one subframe among them.
  • the number of data subframes means the number of subframes used for data transmission.
  • the resource pattern type (RPT) used in the data may also be considered for the basic sequence of DMRS.
  • RPT resource pattern type
  • D2D communication it is discussed whether to inform the type of resource pattern that informs the specific location of data when scheduling is allocated. In this case, if each resource pattern type is partially overlapped with each other among the plurality of resource pattern types, interference randomization may be necessary at the overlapping part. For this reason, a basic sequence of DMRS may be generated according to a resource pattern type.
  • a D2D receiving UE ID may also be used for the basic sequence of DMRS.
  • At least one of the methods D-1 to D-3-13 may be applied to determine the base sequence of the DMRS according to the present invention based on the set D.
  • D-1 Group hopping and sequence hopping used when generating a basic sequence of DMRS of a data area is performed every time the data area starts (for example, if the data area has a 40 ms period). , 40ms start point) can be initialized.
  • D-2 Method The default value of DMRS may use a preconf igured value.
  • Equation 24 the value of the root is determined by Equation 24.
  • Equation 27 the value of "ID is determined by the Sal ID or higher layer signaling.
  • the value in Equation 25 is determined by Equation 28 in the case of PUSCH.
  • Equation 28 ( 1 + A J mod 30 In Equation 28, iV ro is a sal ID value and ss is a value received by a higher layer. In Equation 24, a value of ⁇ is determined by Equation 29.
  • Equation 29 the Ci n it value for C ( Z ' ) is determined by Equation 30.
  • Equation 30 “the value of ID is determined by a cell ID or higher layer signaling.
  • Equation 23 to Equation 30 may be applied as in the following D-3-1 to D-3-13 scheme to determine a basic sequence value of the D2D DMRS.
  • ⁇ D-3-1 scheme The value may be fixed as '510' or '511' in Equation 27 or Equation 30.
  • D215-Method D-3-2 In equation (27) or (30), " ID " can be set by adding '510' or '511' to ⁇ , i.e., SA ID of the receiving UE. This is to prevent a continuous collision with the DMRS of the existing PUSCH by generating a sequence hopping pattern not used in the DMRS of the PUSCH on the existing LTE.
  • the " ID value can be set to an ID (ie, an SA ID) of the receiving UE.
  • the ID value may be set to a combination of an ID of the receiving UE (ie, an SA ID) and an ID of the transmitting UE.
  • the ID value is set to use one of two values, ' 5 ⁇ ' and '511', wherein the ID of the receiving UE (ie, SA) is used. ID can be divided into two groups so that one group selects 510 and the other group selects 511.
  • D219 The value can be fixed to '510' or '511' in equation (28).
  • ⁇ D-3-7 scheme In Equation 28, V m may be set by adding '510' or '511' to an ID (ie, SA ID) of a receiving UE. This is to prevent a continuous collision with the DMRS of the existing PUSCH by generating a sequence hopping pattern that is not used in the DMRS of the PUSCH on the existing LTE.
  • ⁇ D-3-8 scheme In Equation 28, a 7V ! D value may be set as an ID (ie, an SA ID) of a receiving UE.
  • a value may be set to a combination of an ID of the receiving UE (ie, an SA ID) and an ID of the transmitting UE.
  • V io value is set to use one of two values, '510' and '511', and the ID of the receiving UE (ie, the SA ID) is set. ), One group can choose 510 and the other group can select 511.
  • Equation 26 or Eq. 29 the default sequence value will be hopped by the ⁇ value. This resets hopping every 10 ms. Accordingly, by applying an additional frame number in Equation 26 or Equation 29, it is possible to hop by the length of the D2D data region instead of 10ms. For example, if the data area is 40ms, the hopping pattern is initialized when the data area starts, and the value of the basic sequence may be hopped by 40ms until the data area ends.
  • D-3-12 Solution In Equation 28, the value of ⁇ «can be fixed to '0'.
  • Equation 26 a value may be replaced with a relative number rather than an actual slot number. For example, if the scheduling assignment specifies that data should be sent using contiguous subframes or noncontiguous subframes, then ⁇ subframes contain ⁇ slots. May exist. The slots 2 ⁇ ⁇ may be numbered from 0 to ( 2 s ⁇ 1 ) and used instead of the value of Equation 26.
  • D2D Tx UE ID and a slot index may be used to perform group hopping or sequence hopping.
  • D2D Tx UE ID may be used and slot index may be group hopping or sequence hopping using a fixed value
  • iii) or D2D Tx UE hopping can also be used to allow group hopping or raw hopping.
  • i) is the most general case, and the basic sequence may change from slot to slot. ⁇ ) and i i i) are not affected by the slot index, and generate a basic sequence, but ⁇ and i i i) are different from each other in the presence or absence of offset values.
  • a plurality of bits constituting a receiving UE ID may be divided and used for signal transmission for D2D communication. That is, at least one of a scrambling sequence of data, a basic sequence of DMRS, a cyclic shift, and 0rthogonal cover code (0CC) may be generated based on at least some (ie, some or all) bits of the receiving UE ID. Can be.
  • two receiving UE IDs may be assigned to the scrambling sequence of data, the basic sequence of DMRS, CS, and 0CC, respectively, by two bits.
  • SA IDs may be assigned to the scrambling sequence of data, the basic sequence of DMRS, CS, and 0CC, respectively, by two bits.
  • the above-described example is further applied, and has some of the remaining bits except some bits of the received UE ID (ie, SA ID) used for the scrambling sequence and the basic sequence of data. Cyclic shift can also be determined.
  • the 0CC may be determined using some of the bits except the bits of the scrambling sequence, the basic sequence, and the received UE ID (ie, SA ID) used for the cyclic shift. For example, if the receiving UE ID (ie, SA ID) When 1 is set to '0' or '1', some bits of the ⁇ part of the SA ID are used for scrambling data.
  • a method of generating a D2D signal by dividing a plurality of bits constituting a receiving UE ID ie, SA ID
  • SA ID a receiving UE ID
  • each bit designates a basic sequence, a cyclic shift, and 0CC.
  • b i has a value of 'o' or.
  • the positions of a , b, and c may be interchanged.
  • Partial or full may specify i) the value of CS and 0CC, respectively, or ii) the combination of CS and 0CC, respectively.
  • the actual basic sequence calculation is a modulo 30 operation. It can be difficult to apply ⁇ and C. Therefore, it can be modified to generate the basic sequence of DMRS, cyclic shift, and 0CC of data.
  • the value specifies a combination of CS and 0CC.
  • the bits constituting one SA ID are divided, and the scrambling sequence of data, the basic sequence of DMRS, the cyclic shift, and all the OCC (Orthogonal Cover code) are described.
  • the scrambling sequence or DMRS basic sequence of data which is not easy to operate bit by bit, is generated based on all bits constituting SA ID, and is easy to operate bit by bit.
  • 0CC may be generated based on some bits constituting the SA ID.
  • the D2D transmitting UE may determine a DMRS cyclic shift value and initialize an scrambling sequence of the data region based on the DMRS cyclic shift value, or select an orthogonal code.
  • the D2D receiving UE detects a cyclic shift of the DMRS through monitoring (eg, bl ind decoding), and then estimates a data scrambling sequence and / or an orthogonal code index based on the cyclic shift value. There is also.
  • the present invention has been described with reference to a structure in which data is repeated in units of D2D resource subframes, but may be applied to a structure in which data is repeated in units of resource elements.
  • the number of repeated resource elements (RE) is ⁇
  • the transmitted data is called ⁇ ( ⁇ + _ ⁇ ) ( ⁇ e ⁇ 1, 2 , '' . , ⁇ ).
  • This data is
  • the data symbol is applied with a scramble, modulated, and then layer mapping. According to " ⁇ , the data symbols are applied to orthogonal codes by using Equation 31.
  • the receiving UE Inter-orthogonal code used
  • the value m of the (orthogonal code) can be found through blind detect ion.
  • the method of applying an orthogonal code to the reference signal or data of the present invention may determine whether or not to use it by RRC signaling. For example, if the channel is a slow fading channel will be similar during the long sub-frame period, it will be more suitable to use the present invention, and in the case of a fast fading channel may not be used because a large gain is not obtained.
  • FIG. 11 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 is the first embodiment of the present invention. And may be configured to implement unauthorized procedures and / or methods.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an F unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or terminal 120 may have a single antenna or multiple antenna.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • one embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs) and digital signals (DSPs).
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signals
  • processors digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), programmable programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, and microprocessors.
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs programmable programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, and microprocessors.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor and may exchange data with the processor by various known means.
  • a method for transmitting a signal for D2D communication and a device therefor in the wireless communication system as described above have been described with reference to an example applied to a 3GPP LTE system, but also applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system. It is possible.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 제 1 단말의 D2D(Device-to-Device) 신호 송신 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 스케쥴링 할당 ID(Scehduling Assignement Identity)를 포함하는, D2D 통신을 위한 적어도 하나의 파라미터를 수신하는 단계; 및 상기 스케쥴링 할당 ID를 이용하여 생성된 D2D 신호를 상향링크 서브프레임을 통하여 제 2 단말로 송신하는 단계를 포함하며, 상기 스케줄링 할당 ID는, 상기 D2D 통신을 위하여 상기 제 2 단말과 연관된 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의명칭】
무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 D2D(Device— to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E-UMTSC Evolved Universal Mobile Te 1 ecommun i cat i ons System) 시 스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Teleco画 unicat ions System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif i cation)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnershi Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 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 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 테이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automat ic Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Upl ink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케즐링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
[7] 단말은 기지국의 무선 통신 시스템의 효율적인 운용을 보조하기 위하여 현재 채널의 상태 정보를 기지국에게 주기적 및 /또는 비주기적으로 보고한다. 이렇게 보고되는 채널의 상태 정보는 다양한 상황을 고려하여 계산된 결과들을 포함할 수 있기 때문에, 보다 더 효율적인 보고 방법이 요구되고 있는 실정이다. 【발명의상세한설명】
【기술적과제】
[8] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치를 제안 하고자 한다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적해결방법】 [10] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 사스템 에서 제 1 단말의 D2D(Device-to-Device) 신호 송신 방법은, 스케줄링 할당 IDCScehdul ing Assignement Ident i ty)를 포함하는, D2D 통신을 위한 적어도 하 나의 파라미터를 수신하는 단계; 및 상기 스케쥴링 할당 ID를 이용하여 생성된 D2D 신호를 상향링크 서브프레임을 통하여 제 2 단말로 송신하는 단계를 포함하 며, 상기 스케줄링 할당 ID 는, 상기 D2D통신을 위하여 상기 제 2 단말과 연관 된 것을 특징으로 한다.
[11] 나아가, 상기 D2D 신호는, 상기 스케줄링 할당 ID, 코드워드 인덱스 및 셀 ID(Cel l Ident i ty)에 기반하여 생성된 스크램블링 시뭔스를 이용하여 스크램 블링될 수 있다. 더 나아가, 상기 D2D 신호는, 상기 D2D 통신을 위하여 설정된 데이터 채널로 구성되거나, 상기 코드워드 인덱스는 0 으로 설정되거나, 상기 샐 ID는 510인 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 D2D 신호는ᅳ DM-RS(Demodulat ion Reference Signal )을 포 함하며, 상기 DM-RS 의 OCC Orthogonal Cover Code)는 미리 설정되는 것을 특징 으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 D2D 신호는, DM-RS(Demodulat ion Reference Signal )을 포 함하며, 상기 DM-RS 의 순환 시프트 (Cycl ic Shi ft ) 및 OCC Orthogonal Cover Code)는, 상기 스케즐링 할당 ID 에 기반하여 정의되는 것을 특징으로 할 수 있 으며, 더 나아가, 상기 0CC는, 상기 스케쥴링 할당 ID를 구성하는 다수의 비트 들 (bits) 가운데 특정 비트를 이용하여 정의되고, 상기 ^환 시프트 (Cycl ic shi ft )는, 상기 다수의 비트들 가운데 상기 특정 비트를 제외한, 나머지 비트를 이용하여 정의되는 것을 특징으로 하고, 바람직하게는, 상기 특정 비트는, 상기 다수의 비트들 중 최상위 비트인 것을 특징으로 할 수 있다. 혹은, 상기 특정 비트는, 상기 다수의 비트들 중 최소 인덱스를 가지는 비트인 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 D2D(Device-to_Device) 신호를 송신하는 제 1 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unite) ; 및 프로세서 (Processor )를 포함하며, 상기 프로세서 는, 스케줄링 할당 ID(Scehdul ing Assignement Ident i ty)를 포함하는 D2D 통신 을 위한 적어도 하나의 파라미터를 수신하고, 상기 스케쥴링 할당 ID 를 이용하 여 생성된 D2D 신호를 상향링크 서브프레임을 통하여 제 2 단말로 송신하도록 구성되며, 상기 스케줄링 할당 ID 는, 상기 D2D 통신을 위하여 상기 제 2 단말 과 연관된 것을 특징으로 한다.
【유리한효과】
[15] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 D2D 통신을 위한 신호 를 효율적으로 송신할 수 있다.
[16] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의간단한설명】
[17] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[18] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
[19] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Pl ane) 구조를 예시한다.
[20] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다.
[21] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[22] 도 5 는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시 한다.
[23] 도 6 은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한 다.
[24] 도 7은 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성을 예시한다.
[25] 도 8은 D2D 통신을 개념적으로 설명하기 위한 도면이다.
[26] 도 9 는 본 발명에 따른 다수의 단말이 존재하는 환경하에 D2D 통신을 수행하는 경우를 설명하기 위한 참고도이다.
[27] 도 10은 본 발명의 적용예를 설명하기 위한 참고도이다. [28] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
【발명의실시를위한형태】
[29] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에 서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들 이다.
[30] 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE— A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예 를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방 식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
[31] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment , UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다.
[32] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel )을 이용하여 상위 계 층에게 정보 전송 서비스 ( Informat ion Transfer Service)를 제공한다. 물리계층 은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control ) 계층과는 전송채널 (Transport Channel )을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제 어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사 이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무 선 자원으로 활용한다. 구체적으로 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Divi sion Mult iple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Mult iple Access) 방 식으로 변조된다. [33] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control, MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control, RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2 계층의 PDCP(Packet 데이터 Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[34] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. R C 계층은 무선베어러 (Radio Bearer , RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mob i lity Management) 등 의 기능을 수행한다.
[35] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공 한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다。
[36] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BClKBroadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH( Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH(Co隱 on Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[37] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[38] 단말은 전원이 켜지거나 새로이 샐에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추 는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S— SCH)을 수신하여 기지 국과 동기를 맞추고, 셀 ID등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후 단말은 기지국 으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal , DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확 인할 수 있다.
[39] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDCCH) 및 상기 PDCCH 에 실린 정보에 따라 물리 하 향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
[40] 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel , PRACH)을 통해 특정 시뭔스를 프리앰블 로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적 으로 층돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[41] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신 호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI)를 수 신한다ᅳ 여기서 DCI 는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하 며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
[42] 한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국 으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Qual i ty Indicator) , PMKPrecoding Matrix Index) , RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[43] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[44] 도 4 를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms (327200 XTs)의 길 이를 가지며 10 개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯 (slot )으로 구성되어 있 다. 각각의 슬롯은 0.5ms( 15360xTs)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHz X2048)=3.2552x l(r8 (약 33ns)로 표시된다. 슬롯 은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원 블톡 (Resource Block, RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블톡은 12 개의 부반송파 X 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI (Transmission Time Interval )는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[45] 도 5 는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[46] 도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼로 구성되어 있다. 서 브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3 개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13-11 개의 0FDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4 는 안테나 0 내지 3 에 대한 기준 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pi lot Signal )를 나타낸다. RS 는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS 가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS 가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel ) , PHICH(Physical Hybr idᅳ ARQ Indicator CHannel ) , PDCCHCPhysical Downl ink Control CHannel ) 등이 있다.
[47] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH 는 첫 번째 OFDM심볼 에 위치하며 PHICH 및 PDCCH 에 우선하여 설정된다. PCFICH 는 4 개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG 는 샐 ID(Cel l IDent i ty) 에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG 는 4 개의 RE(Resource Element )로 구성된다. RE 는 하나의 부반송파 x하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최 소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4 의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shi ft Keying)로 변조된다.
[48] PHICH 는 물리 HARQ Hybrid - Automat ic Repeat and request ) 지시자 채 널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ AC /NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH 는 UL HARQ 를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH 는 1 개의 REG로 구성되고, 샐 특정 (cel l-speci f ic)하게 스크램블 (scrambl ing) 된다. ACK/NACK 은 1 비트로 지시되며, BPSK (Binary phase shi ft keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK 은 확산인자 (Spreading Factor , SF) = 2 또는 4 로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH 는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH 의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹) 은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3 번 반복 (repet i t ion)된다.
[49] PDCCH 는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n 개의 ( DM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH 에 의해 지시된다. PDCCH 는 하나 이상의 CCE 로 구성된다. PDCCH 는 전송 채널인 PCH(Paging channel ) 및 DL-SCH(Doral ink-shared channel )의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트 (Upl ink Schedul ing Grant ) , HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel ) 및 DL-SCH(Downl ink-shared channel )는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정 한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터 를 각각 전송 및 수신한다. ' [50] PDSCH 의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것 이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH 에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH 가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Ident ity)로 CRC 마스킹 (masking)되 어 있고, "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송형 식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데 이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH 를 모니터링하고, "A" RNTI 를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH 를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수 신한다.
[51] 도 6 은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시 하는 도면이다.
[52] 도 6 을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical 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 PUSCH 에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH 에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ 에 사용되는 ACK/NACKᅳ 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Qual ity Indicator) , MIM0 를 위한 RI (Rank Indicator) , 상향 링크 자원 할당 요청인 SR( Schedul ing Request ) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH 는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH 에 할당되는 2 개의 자원블록은 술롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l 인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[53] 이하 MIM0 시스템에 대하여 설명한다. MIMO(Mult iple-Input Mul t iple- Output )는 복수개의 송신안테나와 복수개의 수신안테나를 사용하는 방법으로서 , 이 방법에 의해 데이터의 송수신 효율을 향상시킬 수 있다. 즉, 무선 통신 시 스템의 송신단 혹은 수신단에서 복수개의 안테나를 사용함으로써 용량을 증대시 키고 성능을 향상 시킬 수 있다. 이하 본 문헌에서 MIM0 를 '다중 안테나 '라 지칭할 수 있다.
[54] 다중 안테나 기술에서는, 하나의 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안 테나 경로에 의존하지 않는다. 그 대신 다중 안테나 기술에서는 여러 안테나에 서 수신된 데이터 조각 (fragment )을 한데 모아 병합함으로써 데이터를 완성한다. 다중 안테나 기술을 사용하면, 특정된 크기의 셀 영역 내에서 데이터 전송 속도 를 향상시키거나, 또는 특정 데이터 전송 속도를 보장하면서 시스템 커버리지 (coverage)를 증가시킬 수 있다. 또한, 이 기술은 이동통신 단말과 중계기 등 에 폭넓게 사용할 수 있다. 다중 안테나 기술에 의하면 단일 안테나를 사용하 던 종래 기술에 의한 이동 통신에서의 전송량 한계를 극복할 수 있다.
[55] 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도가 도 7 에 도시되어 있다. 송신단에는 송신 안테나가 NT 개 설치되어 있고, 수신단에서는 수신 안테 나가 N 개가 설치되어 있다. 이렇게 송신단 및 수신단에서 모두 복수개의 안 테나를 사용하는 경우에는, 송신단 또는 수신단 중 어느 하나에만 복수개의 안 테나를 사용하는 경우보다 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 채널 전송 용 량의 증가는 안테나의 수에 비례한다. 따라서, 전송 레이트가 향상되고, 주파 수 효율이 향상된다 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트를 Ro 라고 한다면, 다중 안테나를 사용할 때의 전송 레이트는, 이론적으로, 아래 수 학식 1 과 같이 최대 전송 레이트 Ro 에 레이트 증가율 Ri 를 곱한 만큼 증가할 수 있다. 여기서 Ri는 NT와 NR 중 작은 값이다.
[56] 1】
[57]
Figure imgf000013_0001
[58] 예를 들어, 4 개의 송신 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는, 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4 배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 이와 같은 다중 안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후, 실질적으로 데이터 전송률을 향상시키기 위한 다양한 기술 들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이 동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다. [59] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신 뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점 에서 활발한 연구가 진행되고 있다.
[60] 다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설 명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이 NT개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하 는 것을 가정한다. 먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, NT 개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 NT 개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2 와 같은 백터로 나타낼 수 있다.
[61] 【수학식 2】
[62] [63] 한
Figure imgf000014_0001
편, 각각의 전송 정보 있어 전송 전력을 다르게 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 이,
Figure imgf000014_0002
하면 , 전송 전력이 조정된 전송 정보를 백터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다
Figure imgf000014_0003
[66] 또한, S를 전송 전력의 대각행렬 를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 4와 같다.
[67] 【수학식 4】
[68]
Figure imgf000015_0001
[70] 한편, 전송전력이 조정된 정보 '백터 S에 가중치 행렬 ^가 적용되어
Figure imgf000015_0002
실제 전송되는 NT 개의 송신신호 (transmi tted signal ) 2
X N
'가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다.
X 1 X 2
이와 같은 전송신호 X jVl^: 백터 를 이용하여 하기 의 수학식 5 와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 번째 송신안테나 와 J 번째 정보 간의 가중치를 의미한다. W yy 는 가중치 행렬 (Weight
Matr ix) 또는 프리코딩 행렬 (Precoding Matr ix)이라고 불린다.
[71] 【수학식 5】
WS二 WPs
Figure imgf000015_0003
[73] 일반적으로, 채널 행렬의 탱크의 물리적인 의미는, 주어진 채널에서 서 로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다. 따라서 채널 행렬의 탱 크 (rank)는 서로 독립인 ( independent ) 행 (row) 또는 열 (column)의 개수 중에서 최소 개수로 정의되므로, 행렬의 탱크는 행 (row) 또는 열 (column)의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H 의 탱크 (rank(H) )는 수학 식 6과 같이 제한된다.
[74]
Figure imgf000016_0001
[76] 또한, 다중 안테나 기술을 사용해서 보내는 서로 다른 정보 각각을 '전 송 스트림 (Stream) ' 또는 간단하게 '스트림' 으로 정의하기로 하자. 이와 같은 '스트림' 은 '레이어 (Layer) ' 로 지칭될 수 있다. 그러면 전송 스트림의 개수 는 당연히 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수인 채널의 탱크 보다는 클 수 없게 된다. 따라서 , 채널 행렬이 H는 아래 수학식 7과 같이 나타낼 수 있다.
[77] 【수학식 7】 [78] streams <
Figure imgf000016_0002
NR )
[79] 여기서 "# of streams"는 스트림의 수를 나타낸다. 한편, 여기서 한 개 의 스트림은 한 개 이상의 안테나를 통해서 전송될 수 있음에 주의해야 한다.
[80] 한 개 이상의 스트림을 여러 개의 안테나에 대웅시키는 여러 가지 방법 이 존재할 수 있다. 이 방법을 다중 안테나 기술의 종류에 따라 다음과 같이 설명할 수 있다. 한 개의 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 다이버시티 방식으로 볼 수 있고, 여러 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 멀티플렉싱 방식으로 볼 수 있다. 물론 그 중간인 공간 다이버시티 와 공간 멀티플렉싱의 흔합 (Hybr id)된 형태도 가능하다.
[81] 도 8 은 D2D 통신을 개념적으로 설명하기 위한 도면이다. 도 8(a)는 기 존의 기지국 중심 통신 방식을 나타내는 것으로, 제 1 단말 (UE1)이 상향링크 상 에서 기지국으로 데이터를 전송하고, 제 1 단말 IE1)로부터의 데이터를 기지국 이 하향링크 상에서 제 2 단말 (UE2)에게 전송할 수 있다. [82] 도 8(b)는 D2D 통신의 일례로서 단말 대 단말 (UE-to-UE) 통신 방식올 나 타내는 것으로, 단말간의 데이터 교환이 기지국을 거치지 않고 수행될 수 있다. 이와 같이 장치들 간에 직접 설정되는 링크를 D2D 링크라고 명칭 할 수 있다. D2D 통신은 기존의 기지국 중심의 통신 방식에 비하여 지연 ( l atency)이 줄어들 고, 보다 적은 무선 자원을 필요로 하는 둥의 장점을 가진다.
[83] D2D 통신은 기지국을 거치지 않고 장치간 (또는 단말간)의 통신을 지원하 는 방식이지만, D2D 통신은 기존의 무선통신시스템 (예를 들어, 3GPP LTE/LTE-A) 의 자원을 재사용하여 수행되기 때문에 기존의 무선통신시스템에 간섭 또는 교 란올 일으키지 않아야 한다. 같은 맥락에서, 기존의 무선통신시스템에서 동작하 는 단말, 기지국 등에 의해 D2D통신이 받는 간섭을 최소화하는 것 역시 중요하 다.
[84] 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명에서는 D2D 통신에서 각 자원 단위 (resource uni t )마다 동일한 정보 ( informat ion)를 복수의 자원 (resource)를 이 용하여 반복해서 송신할 때, 다수의 송신 단말간에 간섭을 줄이기 위한 코딩 (coding) 기법에 대하여 설명한다.
[85] 현재, LTE 시스템에서는 D2D 통신을 위하여, 동일한 정보를 복수의 자원 을 이용하여 반복해서 전송하는 방식을 논의 중에 있는 바, 이는 기지국에 비해 낮은 파워를 갖는 단말의 입장을 고려하여 D2D 통신의 신뢰도 (rel i abi l i ty)를 높일 수 있기 때문이다.
[86] 이하에서는 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해, D2D 통신이 이루어지는 전체 시간-주파수 (t ime-frequency) 영역을 자원 풀 (resource pool )이라 하고, 자원 풀 내에 전송을 위한 시간 (t ime)과 주파수 ( frequency)로 구성되는 최소 단 위를 자원 요소 (resource el ement , RE)라 정의한다. 또한, 여러 개의 자원 요소 가 모여 한 개의 그룹 (group)을 이룬 단위를 D2D자원 서브프레임 (D2D resource subframe)이라 정의한다. D2D 자원 서브프레임은 현재 LTE 서브프레임 안에 소 그룹일 수도 있고, 또는 여러 개의 LTE 서브프레임이 모인 한 개의 단위가 될 수도 있다.
[87] 본 발명에서는 이러한자원 풀에서 복수 개의 D2D 자원 서브프레임을 통 해 동일한 정보를 반복하여 전송하는 상황에 적용될 수 있다. 반복해서 전송되 는 정보가 위치하는 각각의 D2D 자원 서브프레임 내에는 대표적으로 참조 신호 (reference s ignal , RS)와 데이터가 전송될 수 있다.
[88] 도 9 는 본 발명에 따른 다수의 단말이 존재하는 환경하에 D2D 통신을 수행하는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. 만약 도 9 와 같이 D2D 통신이 이 루어지고 있는 경우, 2 개의 단말이 같은 D2D 자원 서브프레임 (resource subframe)들을 통해 서로 송신을 하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 이런 경우, 서로의 참조 신호 (RS)와 데이터는 서로 충돌될 수 있고, 이는 전체 시스템 성능 을 저해하는 문제점을 발생시킬 수 있다.
[89] 따라서 , 본 발명에서는 이러한 2개 이상의 D2D단말이 낮은 파워 (power ) 를 사용하고자, 여러 D2D자원 서브프레임들에 정보를 반복해서 전송하는 경우, 송신 단말들에 의한 간섭을 줄이기 위해, 반복되는 D2D자원 서브프레임들에 서 로 직교하는 (orthogonal )한 코드를 적용하는 방식을 설명한다.
[90] 반복되는 D2D 자원 서브프레임들에 대하여 , 각 D2D 자원 서브프레임내에 는 참조 신호와 데이터가 일정한 패턴을 형성하며 배치되어 있다. 먼저, 반복되 는 D2D 자원 서브프레임의 수를 N 이라 가정하고, 전송되는 참조 신호를 , 데이터를
Figure imgf000018_0001
라 한다. 여기서, 은 "번째 반복되는 D2D 자원 서브프레임의 숫자이고, k는 «번째 반복되는 D2D 자원 서브프레임 내 에서 자원 요소 (RE)의 주파수 번호 ( frequency number ) , 은 w 번째 반복되는 D2D 자원 서브프레임 내에서 자원 요소의 OFDM 심볼 인덱스를 의미한다. 기본적 으로, z'(에 '와 k'!은 모든 "에 대하여 (즉, 1 ~ N ) , 동일한 정보를 의 미하며, 스크램블링 (scrambl ing)이 걸려 있는 신호로 가정한다.
[91] 참조 신호 관점에서 보면, D2D 자원 서브프레임에서 스크램블링을 위해 한 개의 시뭔스 (sequence)를 선택해야 한다. 만약, D2D 송신이 같은 D2D 자원 서브프레임에서 간섭이 이루어질 수 있음을 감안하면, 간섭 랜덤화 ( inter ference randomi zat ion)을 위해서 송신 UE 마다 스크램블링 시뭔스 (scrambl ing sequence)를 다르게 사용하는 것이 좋다. 예를 들어, 3 개의 송신 UE 가 같은 D2D 자원 서브프레임에 송신을 하고 있다고 가정할 때 어떤 수신 UE 의 경우에서는 3 개의 송신 UE 의 참조 신호가 동시에 수신되고 있으나, 이 중 1 개의 송신 UE 만이 자신 (즉, 수신 UE)을 위한 정보를 송신하고 있을 수 있 다. 이러한 경우, 나머지 2 개의 송신 UE 가 가까운 거리에 위치하고 스크램블 링 시뭔스 (scrambl ing sequence)가 같은 경우, 참조 신호 관점에서 간섭 ( inter ference)이 증가하게 된다. 따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 송신 UE 들은 간섭 램덤화 ( inter ference randomi zat i on)을 위해 스크램블링 시 퀀스를 랜덤하게 선택하도록 설정될 필요가 있다.
[92] 따라서, 본 발명에서는 특정 송신 UE 에 대하여 여러 개의 D2D 자원 서 브프레임들에 동일한 정보를 반복해서 전송하게 되는 경우, 반복되는 D2D 자원 서브프레임 중 첫 번째 D2D 자원 서브프레임에서 랜덤하게 선택된 스크램블링 시퀀스를, 반복되는 다른 D2D자원 서브프레임에서도 동일하게 사용함을 제안한 다. 따라서, 이렇게 스크램블링된 " ,1는 이하 수학식 A 와 같이 서로 직교 하는 (orthogonal ) 코드를 적용한다.
[93] 【수학식 8】
Figure imgf000019_0001
[94] 수학식 8 에서, 은 D 매트릭스에서 (","0의 요소 (e l ement )를 나타 낸다. 수학식 8 에서 서로직교하는 (orthogonal ) 코드가 적용된 참조 신호는 수 학식 9와 같이 표현할 수 있다.
[95] 【수학식 9】 ai(n),k,l - ai{n),k,l X U (nm)
[96] 수학식 9 에서 반복되는 ^개의 서브프레임은 D 매트릭스의 개의 열 (column)에 해당하는 코드가 적용되었다. 송신 UE 는 이와 같이 코드가 적용된 »,/를 참조 신호를 위해 전송하게 된다. 이 때, 은 1 ~ N중에 선택할 수 있는데, 이는 송신 UE 마다 랜덤 (random)하게 선택될 수도 있고, 또는 이를 대표 UE 또는 기지국이 선택해서 알려줄 수도 있다. 여기서, 대표 UE 는 다수의 단말들로 구성된 그룹 상에서 선택된 특정 UE 를 의미한다. 또한, 송신 UE 는 m값을 DCI 포맷 (DCI format )을 통해 동적 (dynamic)으로 수신 UE 에게 알려줄 수도 있고, RRC 시그널링을 통해 반 -정적 (semi-stat ic)하게 알려줄 수도 있다. 나아가, 본 발명에서는 반복되는 ^ 개의 서브프레임을 위한 상호직교 코드 (orthogonal code)의 예시로 수학식 9 를 중심으로 설명하였으나, 다른 상호직 교 코드 (orthogonal code)를
Figure imgf000020_0001
대신 사용하더라도 본 발명이 적용될 수 있음은 물론이다.
[97] 따라서, 본 발명에 따라 수학식 9 가 적용된 참조 신호는 송신 UE 간의 간섭에 대하여 간섭 랜덤화 ( interference randomizat ion)를 해 주어 간섭 효과 가 감소될 수 있다. 또한, 만약, 간섭 채널 ( interference cha皿 el )이 반복되는 D2D 자원 서브프레임간에 유사하다면, 상호 직교하는 (orthogonal ) 코드에 의해 간섭 ( interference)이 거의 제거되는 장점이 있다.
[98] 데이터 관점에서 본 발명을 적용하면, 스크램블링된 ("),^은 수학식 8 의 상호 직교 (orthogonal ) 코드를 적용하여 이하의 수학식 10 와 같이 나타낼 수 있다.
[99] 【수학식 10】
Figure imgf000020_0002
[100] 본 발명에서는 이러한 경우, 특정 UE 에서 반복되는 D2D 자원 서브프레 임 중 첫 번째 D2D 자원 서브프레임에서 랜덤하게 선택된 스크램블링 시퀀스 (scrambl ing sequence)를 반복되는 다른 D2D 자원 서브프레임에서는 동일하게 사용함을 제안한다.
[101] 즉, 수학식 10 에서 반복되는 ^개의 서브프레임은 D 매트릭스의 한 개의 열 (column)에 해당하는 코드가 적용되었음을 확인할 수 있다. 송신 UE 는 이와 같이 코드가 적용된 , 를 참조 신호를 위해 전송하게 된다. 이 때, m '은 〜 중에 선택할 수 있는데, 이는 송신 UE 마다 랜덤하게 선택할 수 도 있고, 또는 이를 대표 UE 또는 기지국이 선택해서 알려즐 수도 있다. 나아가, 송신 UE는 '값을 DCI 포맷을 통해 동적으로 수신 UE에게 알려줄 수도 있고, RRC시그널링을 통해 반 -정적 (semi-stat ic)하게 알려줄 수도 있다.
[102] 따라서, 수학식 10 가 적용된 데이터를 보내면 수신 UE 는 하나의 자원 요소 (RE)를 통하여 수학식 11와 같은 수신 신호 (received signal )를 받는다.
[103] 【 ri{n),k,l
Figure imgf000021_0001
{n),k,l ) + ni(n),k,l
u
[104] 수학식 11 에서 u 인덱스는 간섭으로 들어오는 간섭을 송신하는 UE 의 인덱스를 나타낸다. 이 때, 수신 시그널 ^(에 에서 다음과 같이 수학식 10 의
Figure imgf000021_0002
를 제거하기 위하여 , 수학식 12 와 같은 의 역수를 곱할 수 있다.
[105] 【수학식 12】 i{n),k,l
Z,
(nm )
[106] 그 후 수학식 12의 시그널 중 같은 인덱스를 가진 N개 의 시그널을 디스크램블 (descramble)한 ^'("^시그널을 모아서 표현하면 수 k 1
학식 13 와 같다. 수학식 13에서는 편의상 , 인덱스는 생략하여 표현한다.
[107] 【수학식 13】
Figure imgf000022_0005
Figure imgf000022_0001
u
[108] 수학식 13 에서 desired 정보 u d 는 동일 데이터가 같은 스크램블
(scramble)이 걸려 있었고, 수학식 10의
Figure imgf000022_0002
만 다르게 걸려 있었기 때문에 N개의 자원 요소 (RE)에서 같은 정보만 남게 되고, 값으로 대표값이 표현될 수 있다. 는 u 인텍스를 가진 동일한 D2D 자원 서브프레임을 이용한 송신 을 수행하여 간섭을 발생시키는 다른 송신 단말의 데이터로써 동일한 스크램블 링 (scrambl ing)을 사용하기 때문에 desired 신호의 디스크램블링 (descrambl ing) 과정에서 동일한 위상 (phase) 값이 변화하는 효과만 존재한다. 또한, 수학식 10 의
Figure imgf000022_0003
와는 다른 코드 걸려 있었으므로 간섭 채널은 수학식 13 와 같이 표현된다
[109] 수학식 13 상에서 y = hi + ("hV)+ n에 MRC(Maximal-rat io
U
Combining) 기법을 사용하면, 수학식 G와 같다.
Figure imgf000022_0004
[111] 수학식 14에서 간섭 ( interference) 부분을 분리하여 수학식 15와 같다. [112] 【수학식 15】
Figure imgf000023_0001
[113] 수학식 14 에서, 만약 반복되는 D2D 자원 서브프레임간에 채널이 거의 같다면 (desired channel 과 interference channel ) , I는 거의 '0' 에 가깝게 된다. 그 이유는
Figure imgf000023_0002
와 가 상호 직교 (orthogonal )한 관계에 있기 때문이다. 만약, 채널이 완전히 동일하지 않더라도, 인접한 서브프레임들을 사 용하게 되면, 간섭 ( interference)은 많이 약화될 것으로 기대한다.
[114] 도 10 은 상술한 본 발명의 적용에 따른 효과를 설명하기 위한 참고도이 다. 도 10 를 참조하여 설명하면, UE 1, UE 2, UE 3 및 UE 4 는 서로 동기가 맞 아 있는 D2D UE들이다. UE 1은 UE 2에게 참조 신호 (RS) 또는 데이터를 송신하 고 있을 경우, UE 4 가 UE 3 에게 참조 신호 (RS) 또는 데이터를 송신하려 한다. 이 때, UE 4는 UE 1과 멀리 떨어져 있어 UE 1이 송신하고 있는지를 잘 몰라서 UE 1 이 사용하고 있는 자원 위치 (resource locat ion)를 통하여 송신을 시작할 수 있다. 이러한 경우, UE 1 의 송신 신호와 UE 4 의 송신 신호가 UE 3 와 UE 2 입장에서 모두 서로 간섭으로 여겨질 수 있다. 따라세 이러한 경우, 본 발명에 서 제안한 수학식 9 또는 수학식 10 를 이용하여 상호직교 코드 (orthogonal code)를 반복하는 서브프레임에 적용하게 되면, UE 2와 UE 3는 간섭을 많이 감 소시켜 신호를 수신받을 수 있다. [115] 나아가, 본 발명은, 설명의 편의상 스크램블 (scramble) 이외에
코드를 따로 적용하는 것처럼 설명하였으나, 하나의 스크램블링을 통하여 동시 에 적용될 수 도 있다.
[116] 또한, 본 발명은 참조 신호 (RS)와 데이터를 동시에 적용할 수도 있으나, 이 중 한 개쎄만 적용될 수도 있다. 만약, 참조 신호 (RS)와 데이터에 동시에 적 용될 경우, 수학식 9 와 수학식 10 가 동시에 적용될 수 있다. 이 때, 수학식 9 와 수학식 10 가 과 m,은 동일한 값을 사용하여, 같은 상호 직교 시뭔스 (orthogonal sequence)를 적용하게 한다. 구체적으로 송신 UE 들은 참조 신호 (RS)를 위하여 기본 (base)이 되는 스크램블링 시뭔스^^ ing sequence) '(η ^ 에 수학식 9 에 해당하는 상호직교 (orthogonal )한 코드가 적용된 를 참조 신호 (RS)를 위한 스크램블링 시뭔스로 사용한다. 그리고, 데 이터를 위하여 기본이 되는 스크램블링 시퀀스 (scrambl ing sequence) ^("W 에 수학식 10 에 해당하는 상호직교 코드 (orthogonal code)가 적용된
Figure imgf000024_0001
를, 데이터를 위한 스크램블링 시뭔스로 사용한다. 이 때, 참조 신호 (RS)와 데 이터에 사용하는 상호직교 코드 (orthogonal code)
Figure imgf000024_0002
와 는 동일한 시퀀스를 사용한다 ( m = m, ) . 이 때 ^ = W'의 값은 랜덤하게 선택될 수 있다.
[117] 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 데이터 스크램블링 (데이터 scrambl ing) 에 대하여 설명하면, 기본적으로, 스크램블링된 ("W을 위하여, 반복되는 D2D 자원 서브프레임 중 첫 번째 D2D 자원 서브프레임에서 선택된 스크램블링 시뭔스가 반복되는 다른 D2D 자원 서브프레임에서는 동일하게 사용될 수 있다. 이와 관련된 3GPP 표준을 참조하면 현재, LTE 에서 상향링크를 위한 데이터 스 크램블링은 3GPP TS 36.211문서의 5.3.1 'Scrambl ing' 에서 표 1과 같이 정의 되어 있다. [118] 【표 1】
Figure imgf000025_0001
상술한 표 1 에서, 는 데이터의 coded bit 이며, 는 스 크램블링 시퀀스이다ᅳ
Figure imgf000025_0002
를 결합하여, 스크램블된 coded bit
W를 구성하게 된다. 또한, 본 발명에서 설명된 '1는 스크램블링 된 coded bit ^를 변조 (modulation)한 뒤, 레이어 매핑 (layer mapping) 까지 수행한 심볼 데이터로 볼 수 있다. 이 때, 스크램블링 시뭔스 (scrambling sequence) w V/ 는 표 l 에서 나타난 cell
Cinit ~ ^ NTI 214+ 213+[ /2」.29+^ ID 에 의해 결정된다.
[120]
[121] 본 발명에서는 반복되는 D2D 자원 서브프레임 중 첫 번째 D2D 자원 서브 프레임에서 선택된 스크램블링 시뭔스를 반복되는 다른 D2D 자원 서브프레임에 서는 동일하게 사용한다. 따라서, 이를 현재 LTE 시스템 상에서 PUSCH 전송을 위한 스크램블링 시뭔스 생성 방법에 기반하여, 을 발생시키는 경우 이하 2 가지 상황에서 각각 하나의 방안을 이용할 수 있다.
[122] 상황 A: 반복되는 서브프레임이 연 으로 위치하고ᅳ 반복되는 서브프
레임의 첫 번째 서브프레임의 인텍스가
Figure imgf000026_0001
Figure imgf000026_0002
으로 수정할 수 있다.
예를 들어, A-1) 반복되는 서브프레임이 연속적으로 위치하고 반복되는
Figure imgf000026_0003
Figure imgf000026_0005
으로 수정할 수 있다 (반복되는 D2D자원 서브프레임의 수를 ^이라 가정).
[123] 상황 B: .반복되는 서브프레임이 연속적으로 위치하지 않을 때, 반복되는 서브프 한 개의 그룹 가상 서브프레임 인덱스 (group virtual subframe
index) J 으로 수정 .
[124] 상술한 방안에 따라, 각각의 상황에서 수학식 16와 같이 ^nit을 발생 A' 킬 수 있다. [125] 【수학식 16】
Cluster
상황 A: (예 A-l)에서 n -2N o,ffset
Cinit ="RX -2r '2 aα + . Λ rCluster
+^ -2 + ID
IN luster
二 n^. +q. + Ng. C
+N入 ID
[126] 상술한 수학식 16의 상황 A혹은 상황 B에서,
Figure imgf000027_0002
는 D2D클러스터 (D2D cluster)가 그룹 IEKgroup id)를 사용할 경우 그 값을 의미하거나, 또는 송신 UE의 id를 의미할 수 있다. 그러나, 본 발명에서는 D2D상황에 따라, 그 룹 ID group id) 또는 송신 UE의 id를 수신 UE가 알고 있기 어려운 경우에서 八; "Cluster Λ Γ Cluster
VID 를 '0' 으로 고정한 뒤 사용한다. 즉, Y ID 를 '0' 으로 고정
¾ 7- Cluster
한다는 의미는 수학식 16에서 VID 이 제거됨을 나타낸다.
[127] 는 수신 UE의 id를 의미하거나 송신 UE의 id를 의미할 수 있다. 또는 이 값은 '0' 으로 고정 설정 (setting)한 뒤 사용할 수도 있다. ^RX를
'0' 으로 고정 설정한다는 의미는 수학식 16에서 R 를 포함하는 인자는 제 거됨을 의미한다.
[128] 수학식 16 에서 는 코드워드 (codeword)의 인덱스 (index)를 의미한다. 그러나, 본 발명에서는, D2D통신에서 1 계층 전송 (1 layer transmission)만사 용할 경우, q는 '0' 으로 고정 설정될 수 있다.
[129] 수학식 16 에서 "는 ( log2 ^/"^ )를 올림한 값으로 정할 수 있다.
N Ay Cluster ¾r Cluster
( clusteridVID 의 총 가지수) 만약, VID 가 '0' 으로 고정 설정
(setting)되는 경우에는 의 값은 'r 이 될 것이다. 그리고, β '(i0g2 A^ )를 올림한 값 ' 로 정할 수 있다. 5는 상황 Α 에 대한 수학 n first
식 16 에서는 L 」 의 총 가지수, 상황 에 대한 수학식에서는 ns ~ 2N offset
2N
J의긔 총 가지수, 상황 B 에 대한 수학식에서는 JVs의 총 가지수로 정의한다. 또한, ^는 현재 LTE 시스템처럼 최대 2 코드워드 (codeword)를 사용 하는 시스템에서는 + 1 로 정할 수 있다. 만약, D2D 통신에서 신뢰성 (reliability)을 위해서 1 계층 (layer)만을 사용하는 시나리오에서는 1 코드워 드 (codeword)만 사용할 것이기 때문에, ^는 와 같은 값으로 사용될 수 있 다. 즉, « ^는 Cinit값이 송신하는 UE끼리 서로 겹치지 않게 하기 위 함이다. cinit으로 스크램블 (scramble)한 후, 변조 (modulation) 및 레이어 매핑 (layer mapping)을 한 심볼 ("), 에, 수학식 10 을 통해 상호직교
(orthogonal)한 코드가 적용된 '"를 생성한다.
[130] 마찬가지로, 데이터를 위한 스크램블링 시퀀스 (scrambling sequence)를 추가적으로 설명한다. 스크램블링 시퀀스를 위해서는 상술한 바와 같이, 송신 UE의 ID, 수신 UE의 ID, 클러스터 ID 및 서브프레,임 넘버가 스크램블링 시뭔스 를 위한 초기 IDGnitial ID)로 사용된다. 그러나, D2D 통신에서 상황에 따라 수신 UE가, 송신 UE의 ID 혹은 클러스터 ID를 알기 어렵거나, 송신 UE가 브로 드캐스트를 하는 상황이어서 수신 UE 의 ID 가 필요하지 않은 상황이 발생할 수 있다. 이 때, 송신 UE 의 ID, 클러스터 ID 를 모두 모니터링하여 검출하기에는 수신 UE의 부담이 지나치게 증가할 수 있다.
[131] 이에 따라, 만약 스크램블링 시뭔스의 초기 IEKinitial ID)를 구하는 경 우에 송신 UE의 ID, 수신 UE의 ID, 및 클러스터 ID를모두 생략하고 사용하면, 초기 IDGnitial ID)의 후보 (candidate)가 너무 적어져서, 동일한 초기 ID 가 중복하게 사용될 수 있는 문제점이 있다.
[132] 따라서, 본 발명에서는 데이터 축면에서 스크램블링 시퀀스를 위한 초기 ID를 계산할 때, 참조 신호의 순화 시프트 (cyclic shift) 값과 본 발명의 상호 직교 코드 (orthogonal code)의 값인 수학식 10에서 '값을 추가할 수 있다.
[133] 현재, D2D통신은 현재 LTE 의 상향링크 구조를 참조하여 정의될 가 ^능 성이 있는 바, 이러한 경우에 D2D통신에서 참조 신호는 현재 PUSCH DMRS의 구 조와 유사하게 정의될 가능성이 있다. 따라서, 먼저 현재 LTE 의 PUSCH DMRS 에 서는 순환 시프트 (cyclic shift) 값을 LTE 표준 문서인 TS 36.211 의 '5.5.2.1.1' 절을 참조하며 , 표 2와 같이 정의되어 있다.
[134] 【표 2】
The cyclic shift ¾ in a slot n, is given as t¾ = Irm^ jll with
"c = (" + ^ftiRs^ + ¾t (¾))modl2
where the values of ^ is gi en by Table 5.5 .1.1-2 according to the paiameter cydicSh ift provided by hi gher layers, *¾ S,A 'sv«n by the cyclic shift forDMRS field in most recent uplink-rdated DCI 3 GPP TS 36.212 [3] far the transport block associated with the corresponding PUSCH transmission where the value of ^¾Rs is given in Table 5.5.2.1.1-1.
[135] 표 2 에서 순환 시프트 값과 상호직교 코드 (orthogonal code)의 값을 데 이터의 스크램블링 시퀀스를 위한 초기 ID에 추가하면, 초기 ID의 값이 더 다 양해져서, 데이터 측면에서 간섭 랜덤화 (interference randomizat ion)에 도움을 줄 수 있다. 좀 더 일반적으로, 순환 시프트 (cyclic shift)값에 의해 데이터 스 크램블링 시퀀스가 결정된다고 해석될 수 있다. 이러한 순환 시프트 (cyclic shift)값과 상호직교 코드 (orthogonal code)의 값은 다음과 같이 초기 ID(initial ID)에 추가될 수 있다.
π .25
· 순환 시프트 (Cyclic shift): °5'λ
• 상호직교 코드 (Orthogonal code) : m' 여기서 , CS' ' 와 ''2 의 와 은 초기 nXinitial ID) 계산시 다른 인자 (factor)들과 중복되는 값을 가지지 않기 위하여 사용된다. [136] 본 발명에 따른 수신 UE 의 동작을 설명하면, 수신 UE 는 먼저, 참조 신 흐의 상호직교 코드 (
Figure imgf000030_0001
)를 블라인드 검출 (bl ind detect ion)하거나 송신
UE 에 의한 시그널링 (signal ing)으로 알 수 있다. 또는, 미리 정의된 값을 사용 해서 수신 UE가 알아낼 수도 있다. 즉, 이러한 과정을 통하여 수신 UE가 ^값 을 결정할 수 있다. 이렇게 참조 신호를 추정 (est imat ion)한 후, 수신 UE 는 = '이므로, 데이터에도 적용되어 있는 상호직교 코드 (orthogonal code)를 알아내게 된다. 수신 UE 는 데이터에 적용되어 있는 스크램블링 시퀀스 (scrambl ing sequence)의 초기 ID 를 위해, 참조 신호 (RS)를 추정 (est imat ion) 할 때 알아낸 순환 시프트 (cycl ic shi ft ) 값 cs'^ 와 상호직교 코드 (orthogonal code) '의 값을 이용할 수 있다.
[137]
[138] 이하에서는, 본 발명을 좀 더 일반화 하면 다음과 같이 설명할 수 있다.
[139] D2D 통신에서는 각 UE 가 속해있는 네트워크와 상관없이 D2D 신호를 검 출 (detect )하기 위해 DMRS 는 공통된 ID 에 의해 생성되는 것이 바람직한 반면, DMRS 시뭔스가 공통된 경우 (즉, 각 D2D UE 가 D2D신호를 랜덤하게 송신하는 상 황에서) 동일 자원 영역을 다수의 UE 가 사용하면 DMRS 층돌로 인한 성능 저하 가 발생할 수 있다. 아를 방지하기 위해 동일 시뭔스의 순환 시프트가 고려될 수 있다. 추가적으로 D2D 통신의 변조 (demodulat ion) 성능을 향상시키기 위하여 데이터에 대한 스크램블링이 고려될 수 있으며, 데이터 스크램블링 역시 D2D쌍 (pai r)간 서로 다르게 설정하여 간섭을 랜덤화시키는 것이 바람직하다.
[140] 따라서, 본 발명에서는 데이터 영역에 사용되는 스크램블링 시뭔스와 DMRS 의 순환 시프트 값 (Cycl ic Shi ft Value , CS value)가 연동하여 결정될 것 을 설명한다.
[141] 이 때, 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스의 한 형태로 상호직교코드 (orthogonal code)가 고려될 수 있으며, 이 때 상호직교 코드 (orthogonal code) 는 스크램블링의 역할 뿐 아니라 반복 ( repet it ion)의 역할도 포함하게 된다. 예 를 들어, 송신 UE 는 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하고, 해당 순환 시프트 값 을 이용하여 데이터 영역의 스크램블링에 사용될 상호직교 코드 (orthogonal code)의 인덱스 (예, m' )를 결정할 수 있다.
[142] 구체적인 예로, 순환 시프트 값이 0~11 중에서 선택되고, 상호직교 코드 의 확산 인자 (spreading factor)가 4 일 경우 (이는 반복 인자 (repetition factor)가 4 라고 해석될 수 있다, 예, CS value%4)가 데이터 영역의 스크램블 링에 사용될 상호직교 코드 (orthogonal code)의 인덱스로 사용될 수 있다. 추가 적으로 상호직교 코드 (orthogonal code)는 변조 심볼 (modulated symbol)을 확산 (spreading)하는 역할올 하게 되는데, 반복 (repetition) 자원 단위 간 간섭 랜 덤화 (interference randomization)를 위해 변조 이전의 비트 레벨 (bit level)에 서 스크램블링이 고려될 수도 있으며, 상술한 바와 같이 DMRS 순환 시프트 값 및 상호직교 코드 인덱스 (orthogonal code index)등에 의해 결정된 비트 레벨 스크램블링 초기화 (bit level scrambling initial ization)가 수행될 수도 있다.
[143] 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스에 대한 또 다른 형태로 기존 PUSCH 스 크램블링 시퀀스와 같은 시뭔스가 고려될 수 있으며, DMRS 순환 시프트 값에 의 해 스크램블링 시원스의 초기 파라미터 (initialization parameter)가 결정될 수 있다. 좀 더 구체적으로 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스를 위한 초기 시드 (initialization seed)가 사전에 정의되거나 설정받을 경우, 해당 시드에 (DMRS 순환 시프트 값 * X)를 더한 값을 최종 스크램블링 시뭔스 초기 파라미터 (scrambling sequence initialization parameter)로 사용할 수 있다 (여기서, X 는 최종 초기 파라미터가 또 다른 초기 시드와 중복되는 것을 방지하는 역할을 한다.) 여기서 D2D신호의 디코딩 성능을 향상시키기 위해 반복이 고려될 수 있 으며, 반복시 스크램블링 시퀀스 초기화에 슬롯 인덱스 (흑은 서브프레임 인덱스) 등을 추가하여 반복되는 자원이 일치하는 D2D쌍 (pair)간 간섭을 추가적으로 랜 덤화할 수 있다.
[144] 본 발명에서, 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스에 대한 또 다른 형태로, 함축적으로 (implicit) DMRS의 순환 시프트 값과 연동될 수 있다.
[145] 본 발명에 따르면, 특정 파라미터 Y 가 데이터 영역의 스크램블링 시뭔 스를 결정하는데 사용되고, 또한 동시에 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하는데 사용될 수 있다. 즉, 특정 파라미터 Y 가 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스와 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하는데 모두 사용되기 때문에 스크램블링 시뭔 스와 DMRS의 순환 시프트 값이 서로 함축적으로 연동되어 있다고 볼 수 있다.
[146] 이 때 , Y 파라미터는 대표적으로, D2D 송신 UE 의 ID 또는 동기 (synchronization)를 맞춘 UE의 ID를 예로 들 수 있다. 또는 Y 파라미터는 D2D 수신 UE 의 ID 가 될 수 있다. 수신 UE 의 ID 는 현재 LTE 에서 스케줄링 할당 ID( scheduling assignment ID)인 SA ID라고 지칭될 수 있다.
[147] 먼저, 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스를 결정하는 방법의 일 예를 설 명한다. 데이터 영역의 스크램블링 시퀀스를 결정하기 위해 {D2D Tx UE ID, SS ID, 데이터 서브프레임 넘버, SA서브프레임 넘버 데이터 서브프레임 갯수 } 가 운데 적어도 하나의 파라미터 혹은 모든 파라미터로 구성된 집합 (이하, 설명의 편의를 위하여 집합 A)이 사용될 수 있다.
[148] 즉, {D2D Tx UE ID, SS ID, 데이터 서브프레임 넘버, SA 서브프레임 넘 버, 데이터 서브프레임 갯수 }집합에서, D2D Tx UE ID 는 D2D 에서 송신하는 UE 의 ID이며, SS ID는 D2DSS의 시원스 ID혹은 PD2DSCH에 포함된 동기 신호 ID 이며, 데이터 서브프레임 넘버는 D2D 통신 자원에서 데이터가 송신되는 서브프 레임 넘버를 의미한다. 그리고, SA 서브프레임 넘버는 송신 UE 가 스케즐링 할 당을 한 서브프레임 넘버를 의미한다. 만약, 스케즐링 할당 (scheduling assignment)을 한 서브프레임이 여러 개인 경우, 이 중에 한 개의 서브프레임을 의미한다. 데이터 서브프레임 개수는 데이터 전송에 사용된 서브프레임의 개수 를 의미한다.
[149] 또한, 데이터에서 사용되는 자원 패턴 타입 (resource pattern type, RPT) 도 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스를 위해 고려될 수 있다. 현재 D2D 는 스케 즐링 할당 (scheduling assignment)에서 데이터의 구체적인 위치를 알려주는 자 원 패턴 (resource pattern)의 타입을 지시하는 방안에 대하여 논의 중이다. 이 때, 다수의 자원 패턴 타입 (RPT)에 대하여, 각각의 자원 패턴 타입마다 조금씩 부분적으로 겹치게 (partially overlap)된다면, 겹치는 부분에서 간섭 랜덤화 (interference randomization)가 필요할 수 있다. 이러한 이유로 데이터영역의 스크램블링 시¾스를 함수로 만들 수도 있다. 또한, D2D 수신 UE ID 도 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스를 위해 이용될 수 있다. [150] 본 발명에 따른 D2D 통신을 위한 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스를 LTE 시스템 상의 상향링크에서 사용하는 PUSCH 의 스크램블링 시퀀스의 구조에 기반하여 정의하면, 이 때, 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스의 초기 값
( init ial value) Cinit을 결정하기 위해 수학식 17가 정의될 수 있다.
[151] 【수학식 17】 cinit TXID i + SFNM · 2°2 + SSID · 2 1 <
二 .2d
[152] 수학식 17에서, SSID는 집합 A에서 SS ID를 의미하고, SF匪은 집합 A 에서 데이터 서브프레임 넘버를 의미하고, TXID는 집합 A에서 D2D Tx UE ID를
S c 의미한다. '는 TXID, SFNM, SSID 중 한 개라도 다른 값을 가지면, imt이 다 른 값을 갖도록 설정될 수 있다. 따라서, 집합 A 는 A-1 방안 내지 A-3-11 방안 증 적어도 하나가 적용될 수 있다.
[153] A-1 방안: {D2D Tx UE ID, SS ID, 데이터 서브프레임 넘버, SA 서브프레 임 넘버, 데이터 서브프레임 개수, 자원 패턴 타입 } 파라미터 중 일부는 기지국 이 Tx UE에게 설정해줄 수도 있다.
[154] A-2 방안: {D2D Tx UE ID, SS ID, 데이터 서브프레임 넘버, SA 서브프레 임 넘버, 데이터 서브프레임 개수, 자원 패턴 타입 } 파라미터 중 일부는 기설정 된 (preconf igured) 값을 사용할 수도 있다.
[155] A-3 방안: LTE 상에서 PUSCH 의 스크램블링을 위한 초기 값은, cell
Cinit = ^RNTI 2U -^ q - l13 + lnj2j' 29 + N} ID 에 의하여 정해지고,
:RNTI는 상위 계층 시그널링에의해 지시되는 값이고, q는 코드워드 숫자이고 는 셀 ID 이다. A-3 rcell
Figure imgf000033_0001
안에서는' Cinit + N,
m 을 A-3-] 방안 내지 A-3-11 방안을 적용하여 D2D 데이터의 스크램블링을 위한 초기 값을 결정할 수 있다. [156] A-3-1 방안: Cinit
Figure imgf000034_0001
에 서 값을 '0' 으로 고정할 수 있다.
9 , Λ rcell
[157] · Α-3-2 방안: ^ = "画 . 뗴 3 +k/ j'29 +^: ID 에 서 ^ID 값을 또는 '511' 로 고정할 수 있다.
[158] · A-3-3 방안 : initᅳ "丽 I
Figure imgf000034_0002
에 cell
VlD 값을 수신 UE의 ID(SA ID)로 설정 (setting)할 수 있다.
cell
[159] · A-3-4방안: Cinit = "RNTI 2H +q-213 +lnj2]'29 +N, ID
에 cell
JVlD 값을 '510' 와 '511' 두 개의 값 중 한 개를 선택하도록 설정 (setting)할 수 있다.
[160] 卞 J게
· A-3-5방안 : Cinit = rnti . + . + lns/2. ID n
서 값을 수신 UE의 ID (즉, SA ID)로 설정 (settin )할 수 있다. · A-3-6 방안: Cinit
Figure imgf000034_0003
+N
[161] ID
에 서 ™값을 '510' 또는 '511' 로 고정할 수 있다.
[162] • Α_3-7 방안:
Figure imgf000034_0004
에 n
서 ^11값을 송신 UE의 ID로 설정 (settin )할 수 있다.
[163] · A-3-8방안
Figure imgf000034_0005
에 n
서 ^11값을 수신 UE 의 ID (즉, SA ID)와 송신 UE 의 ID 의 조합으로 설정 (setting)할 수 있다. ι9 , xrcell
[164] · A-3-9 방안:
Figure imgf000035_0001
ID
에 서 VID 값을 '510' 과 '511' 두 값 중 한 값을 사용하도톡 설정 (setting) 하되, 수신 UE 의 ID (즉, SA ID)에 따라 두 그룹으로 나누어서 하나의 그룹은 510 올 선택하게 하고, 나머지 그룹은 511 을 선택하게 한다. 이는 기존 LTE PUSCH의 스크램블링 시뭔스로 사용하지 않는 스크램블링 시뭔스를 만들어 기존 의 PUSCH와 지속적인 충돌을 방지하고자 하기 위함이다.
[165] · A-3-10 방안
Figure imgf000035_0002
7VID 값을 '510' 과 ᅳ511' 두 값 중 한 값을 사용하도록 설정한다. 이 때, λΐ Α[ Λ reel I
SA ID 가 ^ /β비트로 이루어져 있을 경우, 비트 중 1 비트를 /VID 의 값 증 510, 511을 선택하기 위해 사용할 수 있다. 그리고 나머지 (즉, NsA1D-l) 비트의 전부 혹은 일부를 cinit = "RNTi.2 +g ·2 +L«s/2j.2 + N1D
TI의 값을 결정하는데 사용할 수 있다.
[166] · A-3-11 방안:
Figure imgf000035_0003
+ ' 2134 TL""ss// 2^J_|'-29+十^^115 에서
^값을 실제 슬롯 넘버가 아닌 상대적인 넘버로 대체할 수 있다. 예를 들어, 스케즐링 할당 (scheduling assignment)에서 연속된 ^개의 서브프레임, 혹은 연속되지 않은 ^개의 서브프레임을 이용하여 데이터를 송신할 것을 지정했다 면, 이 때, ^개의 서브프레임에는 2 개의 슬롯이 존재한다. 이러한 슬롯 2Ns 0 부터 (2jVsᅳ1) 까지 번호를 붙여서 이 값을 cinit
Figure imgf000035_0004
+ NlD 의 «s값 대신 사용할 수 도 있다. [167]
[168] 이하에서는, 본 발명에 따른 D2D통신을 위한 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하는 방법올 설명한다. DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하기 위해, {D2D Tx UE ID, SS ID, 데이터 서브프레임 넘버, SA 서브프레임 넘베 데이터 서브프레 임 갯수 } 파라미터 중 적어도 일부로 구성된 집합 (이하, 집합 B)가 사용될 수 있다. 집합 B에서 D2D Tx UE ID는 D2D에서 송신하는 UE의 ID이며, SS ID는 D2DSS 의 시퀀스 ID 혹은 PD2DSCH 에 포함된 동기 신호 ID(Synchronizat ion signal ID)이며, 데이터 서브프레임 넘버는 D2D통신 자원에서 데이터가 송신되 는 서브프레임 넘버를 의미한다. 그리고, SA서브프레임 넘버는, Tx UE 가 스케 쥴링 할당 (schedul ing assignment )을 한서브프레임 넘버를 의미한다. 만약, 스 케즐링 할당 (schedul ing assignment )된 서브프레임이 다수인 경우, 이 중에 한 개의 서브프레임을 의미한다. 데이터 서브프레임 개수는 데이터 전송에 사용된 서브프레임의 개수를 의미한다.
[169] 또는, 데이터에서 사용되는 자원 패턴 타입 (resource pattern type , RPT) 역시도 DMRS의 순환 시프트 값을 위해 고려될 수 있다. 현재 D2D통신은 스케줄 링 할당 (schedul ing assignment )을 통하여 데이터의 구체적인 위치를 알려주는 자원 패턴 (resource pattern)의 타입을 알려줄 가능성이 높다. 이 때, 다수의 자원 패턴 타입 (RPT)에 대하여 각각의 자원 패턴 타입 (RPT)마다 일부가 겹치게 된다면 (part ial ly overlap) , 겹치는 부분에서 간섭 랜덤화 ( interference randomizat ion)가 필요할 수 있다. 이러한 이유로 DMRS 의 순환 시프트 값을 자 원 패턴 타입 (RPT)의 함수로 만들 수도 있다. 또한, D2D 수신 UE ID도 DMRS 의 순환 시프트 값을 위해 고려될 수 있다.
[170] 발명에 따른 D2D 통신을 위한 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하는 방법 을, 현재의 LTE 시스템 상의 상향링크에서 사용하는 DMRS 구조에서 순환 시프트 값을 적용하는 방안에 기반하여 정의하면, DMRS 의 순환 시프트 값 y ― rn / 12
λ ^ ( ^는 layer number 이나, D2D 에서 단일 (single layer)를 가 정하므로, 이하 설명의 인텍스에서 는 생략한다. )의 s값을 결정하기 위해 수학식 18가 정의될 수 있다.
[171] 【수학식 18】
ncs = (TXID + SFNM + SSID)mod 12 [172] 수학식 18 에서, SSID는 집합 B에서 SS ID를 의미하고, SF蘭은 집합 B 에서 데이터 서브프레임 넘버를 의미하고, TXID는 집합 B에서 D2D Tx UE ID를 의미한다. 나아가, 본 발명에 따른 D2D 통신을 위한 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정하기 위하여 , B-1 방안 내지 B-3-9 방안 중 적어도 하나가 적용될 수 있다.
[173] B-1 방안: 순환 시프트 값을 기지국이 Tx UE에게 설정해줄 수도 있다.
[174] B-2 방안: 순환 시프트 값은 기설정된 (preconf igured)된 값이 사용될 수 있다.
[175] B-3 방안: 현재, LTE 의 PUSCH DMRS 의 순환 시프트 값은 수학식 19 에 따라 정의될 수 있다.
【수학식 19】
Figure imgf000037_0001
수학식 19에서의 의 값은 수학식 20에 의해 결정된다.
【수학식 20】
Figure imgf000037_0002
수학식 20 에서 "DMRS 의 값은 상위 계층 시그널링에의해 지시되는 값이고,
" RS' 값은 DCI 에 의해 받는 값이며, ΠΡΝ( )의 값은 수학식 21 에 의해 결정된다.
【수학식 21]
Figure imgf000037_0003
수학식 21에서 를 위한 init값은 수학식 22에 의해 결정된다.
【수학식 22]
cell
ID
^init = ^^ ((^ +AjmodSo)
30 A rcell Λ _
수학식 22에서 V ID 의 값은 샐 ID이며 , ss는 상위 계층에 의하여 지시되는 값이다. 따라서, 본 발명의 B-3 방안에서는 상술한 수학식 19 내지 수학식 22 중 적어도 하나를 이하 방안 B-3-1 내지 방안 B-3-9 중 적어도 하나를 적용하여, D2D DMRS의 순환 시프트 값을 결정할 수 있다. n 2)
[176] · B-3-1 방안: 수학식 20에서 DMRS 또는 DMRS의 값을 '0' 으로 고정할 수 있다.
[177] · B-3-2 방안: 수학식 22에서 값을, 수신 UE의 IEKSA ID)에 '510' 또는 '511' 을 합산하여 설정할 수 있다. 이는 기존 LTE 시스템 상 PUSCH 의 DMRS 에서 사용하지 않는 순환 시프트 호핑 패턴 (eye l i e shi f t hop ing pattern) 을 만들어 기존의 PUSCH의 DMRS와 지속적인 층돌을 방지하고자 하기 위함이다.
[ 178] · B-3-3 방안:수학식 22에서 ᅀ ss값을 '0' 으로 고정할 수 있다.
[179] · B-3-4 방안: 수학식 22 에서 V ID 값을 송신 UE 의 ID 와 수신 UE 의 ID (즉, SA ID)의 조합에 '510' 또는 '511' 을 더해서 설정할 수 있다.
[ 180] · B-3-5 방안: 수학식 19 에서 의 값을 수신 UE 의 ID (즉, SA ID) V"
를 ^"PACS개수의 그룹으로 나누어서 , 각각의 그룹마다 한 개의 값으로 설 정할 수 있다. 이 때, 12 개의 ^CS' 값을 모두 사용하지 않는다면, 사용하는 η^λ값들은 인접한 값 사이의 간격이 같은 값을 갖도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 4 개의 "CS' 값을 사용한다면, 12 개의 ^CS' 값 중 0 , 3 , 6ᅳ 9 의 값을 사용함으로써 , 인접한 값들 사이의 간격이 3으로 모두 동일하게 할 수 있다. [ 181] · B-3-6 방안: B-3-5 방안에서 사용하는 c l값들이 인접한 값 사이의 간격이 같도록 하기 위한 다른 방안이다. 수학식 20 을
Figure imgf000039_0001
설정한다. 여
12
acs ~ AT
l group CS
기서' 이고, h CS = N group ACS 이다. ^ N group 4CS 는 사용하는 값들의 개수가 된다. 만약 4개의 cs' 값을 사용한다면, 12개의 "CS'A 값 중 0, 3 6 9 의 값을 사용함으로써, 인접한 값들 사이의 간격이 3 으로 모 두 동일하게 할 수 있다. 혹은, 호핑없이 운영하기 위해, 수학식 20 을 ¾A= x{ (수신 UE ID) odbcs}^ 대체할 수도 있다.
[182] · B-3-7 방안: 수학식 21 에서 5값에 의해서 순환 시프트값은 호핑하 거 1될 것이다. 이렇게 되면, 10ms마다 호핑이 리셋된다. 수학식 21에서 프레임 넘버를 삽입해서 10ms 가 아닌 D2D 데이터 영역의 길이만큼 호핑할 수 있다. 예 를 들어, 데이터 영역이 40ms 이면, 데이터 영역이 시작될 때 호윙 패턴 (hopping pattern)이 초기화되고, 쩨이터 영역이 끝날 때까지 40ms 만큼 순환 시프트 값은 호핑 (hopping)을 한다。
[183] · B-3-8 방안: 수학식 21 에서 값을 실제 슬롯 넘버가 아닌 상대적인 넘버로 대체할 수 있다. 예를 들어, 스케줄링 할당 (scheduling assignment)에서 연속된 ^개의 서브프레임 , 혹은 연속되지 않은 ^개의 서브프레임을 이용 하여 데이터를 송신할 것을 지정했다면, 이 때, ^개의 서브프레임에는 Ns 개의 슬롯이 존재한다. 이러한 슬롯 2 '5개베에 π 0 ^부터 (2^ -!)까지 번호를 붙여서 이 값을 수학식 21의 값 대신 사용할 수 있다.
[184] · B-3-9 방안 : 수학식 20 에서 " ,^(1)!
Figure imgf000039_0002
"PN )를 수신 UE ID (즉, SA ID)값으로 설정할 수 있다 [185] 따라서, 본 발명에 따른 D2D 통신을 위한 DMRS 의 순환 시프트 값을 결 정하는 일 실시예로 데이터영역의 DMRS 의 순환 시프트 값을 D2D Tx UE ID 를 이용하여 발생시킨다.
[186] 또한 본 발명에 따른 D2D 통신을 위한 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정 하는 다른 실시예로, 데이터영역의 DMRS 의 순환 시프트 값을 D2D Tx UE ID 를 이용하여 생성하고, 순환 시프트 값을 데이터 서브프레임 넘버 또는 데이터 슬 롯 넘버를 이용하여 호핑할 수 있다. 이러한 호핑 패턴은 데이터 영역의 주기가 시작될 때마다 (예를 들어 데이터 영역이 40ms의 주기를 가지고 있다면, 40ms의 시작점) 초기화될 수 있다. 이렇게 데이터 영역의 주기마다 호핑을 초기화하려 면, 현재 슬롯 넘버마다호핑하는 부분을 재설정해야 한다. 다사 말해, 호핑 패 턴 재설정시 프레임 넘버도 고려해서 해야 한다.
[187] 또한, 본 발명에 따른 D2D 통신올 위한 DMRS 의 순환 시프트 값을 결정 하는 또 다른 실시예로, 데이터영역의 DMRS 의 순환 시프트 값을 D2D Tx UE ID 와 서브프레임 넘버를 이용하여 생성하되, 서브프레임 넘버는 고정된 값을 사용 하여 발생시킬 수 있다.
[188]
[189] 이하에서는, 본 발명에 따라 DMRS 의 0CC 값 (Orthogonal Cover Code value)를 결정하는 방법을 설명한다. 기본적으로 현재, LTE 상의 상향링크에서 사용하는 DMRS 구조에서 0CC 값을 적용하는 방법을 따른다. 이 때, DMRS 의 0CC 값 [wW(0) ( 1는 iayer number 이나, D2D 에서 단일 레이어 (single layer)를 가정하므로, 이하 인덱스에서 는 생략한다)의 값을 결정하기 위해 {D2D Tx UE ID, SS ID, 데이터 서브프레임 넘버, SA 서브프레임 넘버, 데이터 서브프레임 갯수 }와 같은 파라미터들의 적어도 하나로 구성된 부분 집합 (이하, 집합 C)이 사용될 수 있다. 집합 C에서, D2D Tx UE ID는 D2D에서 송신하는 UE 의 ID 이며, SS ID 는 D2DSS 의 시뭔스 ID 혹은 PD2DSCH 에 포함된 동기 신호 ID(Synchronizat ion signal ID)이며, 데이터 서브프레임 넘버는 D2D 통신 자원 에서 데이터가 송신되는 서브프레임 넘버를 의미한다. 그리고, SA 서브프레임 넘버는 Tx UE 가 스케줄링 할당 (schedul ing assignment )한 서브프레임 넘버를 의미한다. 만약, 스케줄링 할당된 서브프레임이 다수인 경우, 이 중에 한 개의 서브프레임을 의미한다. 데이터 서브프레임 개수는 데이터 전송에 사용된 서브 프레임의 개수를 의미한다.
[190] 또는 데이터에서 사용되는 자원 패턴 타입 (resource pattern type , RPT) 역시도 DMRS 의 OCC 값 (OCC value)를 위해 이용될 수 있다. 현재 D2D는 스케줄 링 할당 (schedul ing assignment )에서 데이터의 구체적인 위치를 알려주는 자원 패턴의 타입을 지시하는 방안에 대하여 논의중이다. 이 때 다수의 자원 패턴 타 입에 대하여 각각의 자원 패턴 타입이 일부 중복된다면 (part i al ly over lap) , 겹 치는 부분에서 간섭 랜덤화 ( interference randomizat ion)가 필요할 수 있다. 이 러한 이유로 DMRS 의 0CC 값을 자원 패턴 타입을 이용하여 결정할 수 있다. 또 한, D2D수신 UE ID도 DMRS의 0CC 값을 위해 고려될 수 있다.
[191] 본 발명에 따른 0CC 값의 결정을 위한 구체적인 실시예를 수학식 22 를 참조하여 설명한다.
Figure imgf000041_0001
[193] 수학식 22 에서 0CC 라는 인자 (parameter)의 값은 ( ^^ /^ + ^ 厦 + ^ /^ !^ 로 결정될 수 있다
[194] 수학식 22에서 , SSID는 집합 C에서 SS ID를 의미하고, SFNM은 집합 C 에서 데이터 서브프레임 넘버를 의미하고, TXID는 집합 C에서 D2D Tx UE ID를 의미한다. 이하에서 설명하는 C-1 방안 내지 C-6 방안 중 적어도 하나를 적용하 여, DMRS의 0CC 값을 결정할 수 있다.
[195] C-1 방안: 0CC값을 기지국이 Tx UE에게 설정해줄 수도 있다.
[196] C-2 방안: 0CC 값을 기설정된 (preconf igured) 값을 사용할 수도 있다. 예를 들어, 항상 W0) ^1)] ^ ^로 설정할 수 있다.
[197] C-3 방안: 0CC값을 UE마다 서로 다르게 기설정된 값을 사용할 수 있다. 예를 들어, 일부 UE는 0CC를 위해, [w(0) ^)] = [1 1]로 기설정하여 사용하고, 나머지 UE는 [w(0) ^)]= [1 — 1]로 기설정하여 사용할 수 있다. [198] C-4 방안 : OCC 는 W°) = 1] 또는 WO) 善 [1 - 1] 중에 한 값을 선택하게 사용하되, 수신 UE 의 ID(즉, SA ID)를 2 개의 그룹으로 나누어서 그룹마다 한 개의 값으로 수 있다.
[199] C-5 방안 : 0CC 는 W°)
Figure imgf000042_0001
1] 또는 善 [1 - 1] 중에 한 값을 선택하게 사용하되 송신 UE가 랜덤하게 선택할 수 있다.
[200] C-6 방안: 0CC 는 W0) ^W^ L1 - 1" ·! 라고 할 때, n - mnd? « =— mod 2
mUU 또는 2 중에 하나에 따라 결정될 수 있다ᅳ 여기서, CS는 DMRS 의 순환 시프트 값을 의미한다. 예를 들어, 순환 시프트 값이 0, 3, 6 , 9 의 값만을 가지고 사용한다면, « = C mod 2가 적용될 수 있고, 순환 시프트 값이 0, 2 , 4, 6, 8, 10 의 값만을 가지고 사용한다면,
CS , .
=—— mod 2
2 을 사용할 수 있다.
[201] 따라서, 본 발명에 따라 DMRS 의 0CC 값 (Orthogonal Cover Code value) 를 결정하는 일 실시예로, 데이터영역의 DMRS의 0CC 값을 D2D Tx UE ID를 이용 하여 생성할 수 있다.
[202] 또한, 본 발명에 따라 DMRS 의 0CC 값 (Orthogonal Cover Code value)를 결정하는 다른 실시예로, 데이터영역의 DMRS 의 0CC 값을 D2D Tx UE ID 를 이용 하여 생성하고, 0CC 값을 데이터 서브프레임 넘버 또는 데이터 슬롯 넘버를 이 용하여 호큉할 수 있다. 이러한 호핑 패턴은 데이터 영역의 주기가 시작될 때마 다 (예를 들어 데이터 영역이 40ms의 주기를 가지고 있다면, 40ms의 시작점) 초 기화될 수 있다.
[203] 또한, 본 발명에 따라 DMRS 의 0CC 값 (Orthogonal Cover Code value)를 결정하는 또 다른 실시예로, 데이터영역의 DMRS의 0CC값을 D2D Tx UE ID와 서 브프레임 넘버를 이용하여 발생시키되, 서브프레임 넘버는 고정된 값올 사용하 여 발생시킬 수 있다.
[204] [205] 또한, 본 발명에서는 DMRS 의 순환 시프트 값과 OCC value 를 함께 묶어 서 결정할 수 도 있다. 순환 시프트 값과 0CC 값은 일정한 값을 가지도록 설정 된 집합들 중 (예를 들어, (CS , 0CC) : { ( 1 , 3) , (2 , 5) , (7 , 1)ᅳ… }) 특정 집합상에 서 묶여서 결정될 수 있다. 이러한 집합은 사전에 미리 정해져 있거나 RRC 시 그널링을 통해 설정될 수 있다. 설정된 집합 내에서 DMRS 의 순환 시프트 값과 0CC 값을 결정하기 위한 파라미터로, {D2D Tx UE ID , SS ID , 데이터 서브프레임 넘버, SA 서브프레임 넘버, 데이터 서브프레임 갯수 }중 적어도 하나로 구성된 집합 (이하, 집합 D)가사용될 수 있다. 집합 D 에서, D2D Tx UE ID 는 D2D 에서 송신하는 UE의 ID이며 , SS ID는 D2DSS의 시퀀스 ID흑은 PD2DSCH에 포함된 동 기 신호 ID(Synchroni zat i on s ignal ID)이며, 데이터 서브프레임 넘버는 D2D통 신 자원에서 데이터가 송신되는 서브프레임 넘버를 의미한다. 그리고, SA 서브 프레임 넘버는 Tx UE 가 스케줄링 할당한 서브프레임 넘버를 의미한다. 만약, 스케쥴링 할당된 서브프레임이 여러 개인 경우, 이 중에 한 개의 서브프레임을 의미한다. 데이터 서브프레임 개수는 데이터 전송에 사용된 서브프레임의 개수 를 의미한다.
[206] 본 발명에세 DMRS 의 순환 시프트 값과 0CC 값을 특정 집합 안에서 동 시에 선택할 때 데이터 서브프레임 넘버 또는 데이터 슬롯 넘버를 이용하여 호 핑할 수 있다. 이러한 호핑 패턴은 데이터 영역의 주기가 시작될 때마다 (예를 들어 데이터 영역이 40ms 의 주기를 가지고 있다면, 40ms 의 시작점) 초기화될 수 있다. 이렇게 데이터 영역의 주기마다호핑을 초기화하려면, 현재 슬롯 넘버 마다 호핑하는 부분을 수정해야 한다. 다시 말해, 호핑 패턴을 재설정하는 경우 프레임 넘버도 고려해서 수행되어야 한다.
[207]
[208] 본 발명에 따른 DMRS 의 기본 시뭔스 (base sequence)를 결정하는 방법을 설명한다. 현재 LTE 상의 상향링크에서는 그룹 호핑과 시뭔스 호핑을 이용하여 zadof f-chu sequence의 루트 값 (root value)을 변경하여 DMRS의 기본 시뭔스를 생성한다. 이 때의 그룹 호핑과 시퀀스 호핑값은 슬롯 넘버와 서빙 샐의 ID 를 통해서 결정한다. D2D 에서는 데이터영역의 DMRS 의 기본 시퀀스를 결정하기 위 해, 그룹 호핑 또는 시뭔스 호핑을 {D2D Tx UE ID , SS ID , 데이터 슬롯 넘버, SA 서브프레임 넘버, 데이터 서브프레임 갯수 }과 같은 파라미터들 중의 적어도 하나로 구성된 집합 (이하, 집합 D)이 사용될 수 있다. 집합 D 에서 D2D Tx UE ID 는 D2D 에서 송신하는 UE 의 ID 이며, SS ID 는 D2DSS 의 시¾스 ID 혹은 PD2DSCH 에 포함된 동기 신호 IlXSynchroni zat ion s ignal ID)이며, 데이터 슬롯 넘버는 D2D 통신 자원에서 데이터가 송신되는 슬롯 넘버를 의미한다. 그리고, SA 서브프레임 넘버는 Tx UE 가 스케쥴링 할당을 한 서브프레임 넘버를 의미한 다. 만약, 스케쥴링 할당된 서브프레임이 여러 개인 경우, 이 중에 한 개의 서 브프레임을 의미한다. 데이터 서브프레임 개수는 데이터 전송에 사용된 서브프 레임의 개수를 의미한다.
[209] 또한, 데이터에서 사용되는 자원 패턴 타입 (RPT) 역시도 DMRS 의 기본 시퀀스를 위해 고려할 수 있다. 현재 D2D 통신에 있어서, 스케줄링 할당시 데이 터의 구체적인 위치를 알려주는 자원 패턴의 타입을 알려줄 지 여부에 대하녀 논의되고 있다. 이 때, 다수의 자원 패턴 타입 가운데 각각의 자원 패턴 타입마 다 부분적으로 중복된다면 (part ial ly over l ap)된다면, 겹치는 부분에서 간섭 랜덤화 ( interference random i zat ion)가 필요할 수 있다. 이러한 이유로 DMRS 의 기본 시퀀스를 자원 패턴 타입에 따라 생성할 수 도 있다. 또한, D2D 수신 UE ID도 DMRS의 기본 시퀀스를 위해 이용될 수 있다.
[210] 이에 따라, 집합 D 에 기반하여 본 발명에 따른 DMRS 의 기본 시퀀스 (base sequence)를 결정하기 위하여 D-1 방안 내지 D-3-13 방안 중 적어도 하나 를 적용할 수 있다.
[211] D-1 방안: 데이터영역의 DMRS 의 기본 시퀀스를 생성할 때 사용하는 그 룹 호핑과 시퀀스 호핑은 데이터 영역의 주기가 시작될 때마다 (예를 들어 데이 터 영역이 40ms의 주기를 가지고 있다면, 40ms의 시작점) 초기화될 수 있다.
[212] D-2 방안: DMRS 의 기본 시뭔스의 값은 기설정된 (preconf igured) 값을 사용할 수도 있다.
[213] D-3 방안: 레거시 LTE 상의 PUSCH DMRS 의 기본 시퀀스 값을 위한 zadof f-chu sequence는 수학식 23에 의해 결정된다.
【수학식 23】 xq(m) = e 1 Ν ί , 0 < w < N^ - 1 수학식 23에서 루트 값인 의 값은 수학식 24에 의해 결정된다. 【수학식 24】
^ = L^ + l/2j + - (-l)^J
Figure imgf000045_0001
수학식 24에서 w의 값은 수학식 25에 의해 결정된다.
【수학식 25】
Figure imgf000045_0002
수학식 25에서 Λΐι (킈의 값은 수학식 26에 의해 결정된다ᅳ
【수학식 26] ίθ if group hopping is disabled
/gh ("s ) ^ c(Sns + /') - 21 )mod30 if group hopping is enabled 수학식 26에서 ^^를 위한 Cinit값은 수학식 27에 의해 결정된다.
【수학식 27]
Figure imgf000045_0003
수학식 27 에서 "ID 의 값은 샐 ID 또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정된다. 수학식 25에서 의 값은 PUSCH의 경우, 수학식 28에 의해 결정된다.
【수학식 28】
sPUSCH = ( 1 + AJmod 30 수학식 28 에서 iVro 은 샐 ID 값이며, ss는 상위 계층에 의해 받는 값이다. 수학식 24에서 ^의 값은 수학식 29에 의해 결정된다.
【수학식 29】
fc(ns ) if group hopping is disabledand sequencehoppingis enabled 0 otherwise 수학식 29에서 C(Z')를 위한 Cinit값은 수학식 30에 의해 결정된다 .
【수학식 30】
RS
n ID PUSCH
in it 25 + /S
30
RS
수학식 30 에서 "ID 의 값은 셀 ID 또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정되며, •PUSCH
/ss 는 수학식 28 에 의해 결정된다. 따라서, D-3 방안에 따르면, 수학식 23 내지 수학식 30 를 이하 D-3-1 방안 내지 D-3-13 방안과 같이 적용하여 D2D DMRS의 기본 시퀀스값을 결정할 수 있다.
RS
[214] · D-3-1 방안:수학식 27 또는 수학식 30 에서 값올 '510' 또는 '511' 로 고정할 수 있다. [215] · D-3-2 방안:수학식 27또는 수학식 30에서 "ID값을 수신 UE의 ΠΧ즉, SA ID)에 '510' 또는 '511' 을 더해서 설정 (sett ing)할 수 있다. 이는 기존 LTE 상의 PUSCH 의 DMRS 에서 사용하지 않는 시퀀스 호핑 패턴을 생성하여 기존 PUSCH의 DMRS와 지속적인 충돌을 방지하고자 하기 위함이다.
[216] · D-3-3 방안: 수학식 27 또는 수학식 30 에서 "ID 값을 수신 UE 의 ID (즉, SA ID)로 설정할 수 있다.
[217] · D-3-4 방안: 수학식 27 또는 수학식 30 에서 "ID 값을 수신 UE 의 ID(즉, SA ID)와 송신 UE의 ID의 조합으로 설정 (sett ing)할 수 있다.
RS
[218] · D-3-5 방안: 수학식 27 또는 수학식 30 에서 "ID 값을 '5ιο' 과 '511' 두 값 중 한 값을 사용하도록 설정하되, 수신 UE 의 ID (즉, SA ID)에 따라 두 그룹으로 나누어서 한 그룹은 510 을 선택하게 하고, 나머지 그룹은 511을 선택하게 할 수 있다.
[219] · D-3-6 방안: 수학식 28 에서 값을 '510' 또는 '511' 로 고정 할 수 있다. [220] · D-3-7 방안: 수학식 28 에서 Vm 값을 수신 UE 의 ID (즉 SA ID)에 '510' 또는 '511' 을 더해서 설정할 수 있다. 이는 기존 LTE 상의 PUSCH 의 DMRS 에서 사용하지 않는 시뭔스 호핑 패턴을 생성하여 기존 PUSCH 의 DMRS 와 지속적인 충돌을 방지하고자 하기 위함이다. [221] · D-3-8 방안: 수학식 28에서 7V!D 값을 수신 UE의 ID (즉, SA ID)로 설 정 (sett ing)할 수 있다.
[222] · D-3-9 방안: 수학식 28에서 값을 수신 UE의 ID (즉, SA ID)와 송 신 UE의 ID의 조합으로 설정 (sett ing)할 수 있다.
ycell
[223] · D-3-10 방안: 수학식 28 에서 Vio 값을 '510' 과 '511' 두 값 중 한 값을 사용하도록 설정 (sett ing)하되, 수신 UE 의 ID (즉, SA ID)에 따라 두 그룹으로 나누어서 한 그룹은 510을 선택하게 하고, 나머지 그룹은 511을 선택 하게 할 수 있다.
[224] · D-3-11 방안: 수학식 26 또는 수학식 29 에서 ^값에 의해서 기본 시 뭔스 값은 호핑하게 될 것이다. 이렇게 되면, 10ms 마다 호핑이 재설정 (reset ) 된다. 따라서ᅤ 수학식 26 또는 수학식 29 에서 프레임 넘버 (frame number)를 추 가적으로 적용하여 10ms 가 아닌 D2D 데이터 영역의 길이만큼 호핑할 수 있다. 예를 들어, 데이터 영역이 40ms 이면, 데이터 영역이 시작될 때 호핑 패턴이 초 기화되고, 데이터 영역이 끝날 때까지 40ms 만큼 기본 시퀀스의 값은 호핑될 수 있다. [225] · D-3-12 방안: 수학식 28 에서 Δ«의 값은 '0' 으로 고정해서 사용할 수 있다.
[226] · D-3-13 방안: 수학식 26에서 값을 실제 슬롯 넘버가 아닌 상대적인 넘버로 대체할 수 있다. 예를 들어 , 스케쥴링 할당에서 연속된 개의 서브프 레임을 이용하거나 또는 연속되지 않은 개의 서브프레임을 이용하여 데이터 를 전송할 것을 지정했다면, 이 때, ^개의 서브프레임에는 ^개의 슬롯이 존재할 수 있다. 이러한 슬롯 ^개에 0 부터 (2 sᅳ1)까지 번호를 붙여서 이를 수학식 26의 값 대신 사용할 수 있다.
[227] 따라서, 본 발명에 따라 DMRS 의 기본 시퀀스 (base sequence)를 결정하 기 위하여, i )D2D Tx UE ID 와 슬롯 인덱스 (slot index)가 사용되어 그룹 호핑 또는 시뭔스 호핑이 될 수 있다. 또는, 본 발명에 따른 데이터 영역의 DMRS 의 기본 시퀀스를 위해, i i )D2D Tx UE ID 가 사용되고 슬롯 인덱스는 고정된 값을 사용하여 그룹 호핑 또는 시뭔스 호핑이 이루어 질 수 있으며, i i i )혹은 D2D Tx UE ID 가사용되어 그룹 호핑 또는 시원스 호핑이 이루어질 수 도 있다. 여기서, i )가 가장 일반적으로 생각할 수 있는 경우로써 기본 시뭔스가 슬롯마다 변경될 수 있다. Π ) 및 i i i )은 슬롯 인덱스의 영향을 받지 않고, 기본 시뭔스를 생성 하나, π )와 i i i )은 서로 오프셋 값의 유무에 대한 차이가 있다.
[228]
[229] 또한, 본 발명에서는 수신 UE ID (즉, SA ID)를 구성하는 다수의 비트를 분할하여 D2D 통신을 위한 신호 전송을 위하여 이용할 수 있다. 즉, 수신 UE ID 를 구성하는 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든)의 비트에 기반하여 데이터의 스 크램블링 시뭔스, DMRS 의 기본 시퀀스, 순환 시프트, 0CC(0rthogonal Cover code)중 적어도 하나를 생성할 수 있다.
[230] 예를 들에 수신 UE ID (즉, SA ID)를 여러 비트로 2개서 데이터의 스 크램블링 시뭔스, DMRS 의 기본 시퀀스, CS, 0CC 에 각각 부여할 수 있다. 구체 적으로, LTE상의 PUSCH에서 사용한 데이터의 스크램블링 시뭔스와 기본 시퀀스
RS ¾/-cell
를 생성하기 위하여 "ID 또는 V lD 대신, 수신 UE ID (즉, SA ID)로 교체해서
RS
사용할 수 있다. 이 때, 수신 UE ID (즉, SA ID)의 일부의 비트만이 "ID 또는 Vio 를 결정하는데 사용될 수 도 있다. 예를 들어, 510 과 511 두 값 중에 한 값이 "ID 또는 v ID 를 위해 사용된다고 하면, 수신 UE ID (즉, SA ID)의 1 비 트만을 사용해서 이를 결정할 수 도 있다. [231] 나아가, 순환 시프트 (Cycl ic Shi ft )와 OCC 역시도 각각 사용가능한 개수 가 제한되어 있으므로, 수신 UE ID (즉, SA ID)의 일부 비트를 순환 시프트를 결 정하는데 사용하고, 나머지 비트를 0CC를 결정하는데 사용할 수 도 있다.
[232] 설명의 편의를 위하여 상술한 예에 이를 추가적으로 적용시켜 설명하면, 데이터의 스크램블링 시뭔스와 기본 시뭔스를 위해 사용한 수신 UE ID (즉, SA ID)의 일부 비트를 제외한 나머지 비트 중 일부를 가지고 순환 시프트를 결정할 수 도 있다. 그리고 데이터의 스크램블링 시뭔스와 기본 시퀀스, 순환 시프트를 위해 사용한 수신 UE ID (즉, SA ID)의 일부 비트를 제외한 나머지 비트 중 일부 를 가지고 0CC 를 결정할 수 도 있다. 예를 들어, 수신 UE ID (즉, SA ID)가
Figure imgf000049_0001
으로 이루어져 있고, 1는 '0' 또는 '1' 의 값을 갖는다고 할 때, SA ID 의 β부분의 일부 비트는 데이터의 스크램블링 시
¾스와 기본 시뭔스의 " "IRDS 또는 /VV IcDe11의 값을 결정하는데 사용하고, ^ h부분 의 일부 비트는 DMRS 의 0CC 를 결정하는데 사용하고, C부분의 일부 비트는 DMRS의 순환 시프트를 결정하는데 사용될 수 있다.
[233] 본 발명에서는 수신 UE ID (즉, SA ID)를 구성하는 다수의 비트를 분할 하여 D2D 신호를 생성하는 방안에 대하여, 구체적으로 설명하면, 수신 UE ID (즉, SA ID)를 몇 개의 비트 부분으로 나누고, 이에 기반하여 각각의 비트에 대하여 기본 시뭔스, 순환 시프트, 0CC 등에 대하여 지정할 수 있다.
[234] 예를 들어, 각 비트들은 기본 시퀀스, 순환 시프트, 0CC 를 각각 지정할
수 있다. 따라서, 수신 UE UD 가
Figure imgf000049_0002
으로 이루어져 있고, bi는 'o' 또는 의 값을 가진다고 가정한다. 그리고, a , b , c 의 위치는 서로 바뀔 수도 있다. 이 때, β부분의 일부 비트는 데이터의 DMRS 의 기본 시뭔스의 수학식 25 에서 시뭔스 -그룹 넘버 ¾를 정의할 때 사용할 수 있다 (예를 들어 " = Part)mod 30 ) 그리고, 나머지 부분인 와 c 부분의 일 부 또는 전체는 i )각각 CS와 0CC의 값을 지정하거나, i i ) CS와 0CC의 조합을 지정할 수 있다.
[235] 본 발명에서는 수신 UE ID (즉, SA ID)를 구성하는 다수의 비트를 분할 하여 D2D 신호를 생성하는 방안에 대하여, 실제 기본 시뭔스 계산이 modulo 30 연산인 만큼, 비트 단위의 " , ^ , C를 적용하기 어려울 수 있다. 따라서, 데이터의 DMRS의 기본 시뭔스, 순환 시프트, 0CC를 생성하는 경우 수정해서 사 용할 수도 있다. 기본 시뭔스를 생성할 때는 수학식 25 을
Figure imgf000050_0001
값이 CS와 0CC의 조합을 지정하게 된다.
[236] 즉, 본 방안에서는 설명의 편의를 위하여, 하나의 SA ID 를 구성하는 비 트들을 분할하여, 데이터의 스크램블링 시뭔스, DMRS 의 기본 시퀀스, 순환 시 프트, OCC (Orthogonal Cover code)에 모두 적용하는 방안을 중심으로 설명하였 으나, 비트 단위의 연산이 용이하지 아니한 데이터의 스크램블링 시뭔스 혹은 DMRS의 기본 시퀀스는 SA ID를 구성하는 모든 비트에 기반하여 생성되고, 비트 단위의 연산이 용이한 순환 시프트, 0CC의 경우에는 SA ID를 구성하는 일부 비 트에 기반하여 생성될 수 도 있다.
[237]
[238] 본 발명을 위하여 D2D 송신 UE 는 DMRS 순환 시프트 값을 결정하고 이를 기반으로 데이터 영역의 스크램블링 시뭔스를 초기화 ( ini t ial izat ion)하거나 상 호직교 코드 (orthogonal code)를 선택할 수 있으며, D2D 수신 UE 는 DMRS 의 순 환 시프트를 모니터링 (예 , bl ind decoding)등을 통하여 검출 (detect)한 후, 해 당 순환 시프트 값을 기반으로 데이터 스크램블링 시퀀스 그리고 /혹은 상호직교 코드 인덱스를 추정할 수 도 있다.
[239] 본 발명은 D2D 자원 서브프레임단위로 데이터가 반복되는 구조를 중심으 로 설명하였으나, 자원 요소 (resource element )단위로 데이터가 반복되는 구조 에도 적용될 수 있다. 반복되는 자원 요소 (RE)의 수를 ^이라 가정하고, 전송 되는 데이터를 ^(ζ + _ι)라 한다 ( · e {1,2' ' .,^} ) . 이 데이터는 스크 램블 (scramble)을 적용하고, 변조 (modulation)을 한 뒤, 레이어 매핑 (laye mapping)을 한 데이터 심볼이다. "^에 따라, 데이터 심볼은 수학식 31 를 하여 상호직교 코드 (orthogonal code)를 적용하게 된다.
[240] 【수학식 31】 d{i + j-\) = d{i + j-\) i ^N N )
-cell
[241] 따라서, C'init ~ r/RNTI " 214+ ' ¾^- "213+ ' L^"s5//2」]-29+ , ^'lIDD 이 적용 d{i + j-\)
송신 UE 를 통해 전송하게 된다. 수신 UE 는
Figure imgf000051_0001
사용된 상호직교 코드
(orthogonal code)의 값 m 을 블라인드 검출 (blind detect ion)을 통해 알아낼 수 있다.
[242] 나아가, 본 발명은 단일 안테나의 경우를 중심으로 설명하였으나, 멀티 안테나의 경우에서도 동일하게 적용될 수 있다.
[243] 나아가, 본 발명의 참조 신호나 데이터에 상호직교 코드 (orthogonal code)를 적용하는 방법은 RRC 시그널링에 의해 사용 유무를 결정할 수도 있다. 예를 들어, slow fading channel 인 경우 채널이 긴 서브프레임 구간동안 비슷 할 것이므로, 본 발명을 사용하기에 더 적합할 것이고, fast fading channel 인 경우에는 큰 이득을 얻을 수 없음에 사용하지 않을 수도 있다.
[244] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
[245] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우 백홀 링크에서 통신은 기 지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대 체될 수 있다.
[246] 도 11 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세 서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 F 유닛 (126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다증 안테나를 가질 수 있다.
[247] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위쎄서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
[248] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라 서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워 크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[249] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隨 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devi ces) , FPGAs( f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 둥에 의해 구현될 수 있다.
[250] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다.
[251] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[252] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
[253] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 D2D 통신을 위한 신호를 전송하 는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명 하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 제 1 단말의 D2D(Device-to-Devi ce) 신호 송신 방법에 있어서,
스케즐링 할당 HXScehdul ing Ass ignement Ident i ty)를 포함하는, D2D 통신을 위한 적어도 하나의 파라미터를 수신하는 단계; 및
상기 스케줄링 할당 ID를 이용하여 생성된 D2D 신호를 상향링크 서브프 레임을 통하여 제 2 단말로 송신하는 단계를 포함하며,
상기 스케줄링 할당 ID는,
상기 D2D통신을 위하여 상기 제 2 단말과 연관된 것을 특징으로 하는, 신호 송신 방법ᅳ
【청구항 2]
제 1 항에 있어세
상기 D2D신호는,
상기 스케줄링 할당 ID , 코드워드 인텍스 및 샐 ID(Cel l Ident i ty)에 기반하여 생성된 스크램블링 시뭔스를 이용하여 스크램블링된 것을 특징으로 하 신호 송신 방법 .
【청구항 3】
제 2 항에 있어서 ,
상기 D2D신호는 ,
상기 D2D 통신을 위하여 설정된 데이터 채널로 구성되는 것을 특징으로 하는,
신호 송신 방법 .
【청구항 4】
제 2 항에 있어서 ,
상기 코드워드 인덱스는 0으로 설정되는 것을 특징으로 하는, 신호 송신 방법 .
【청구항 5]
제 2 항에 있어서, 상기 셀 ID는 510인 것을 특징으로 하는
신호 송신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 D2D신호는,
DM-RS(Demodulation Reference Signal)을 포함하며,
상기 DM-RS 의 OCCWrthogonal Cover Code)는 미리 설정되는 것을 특징 으로 하는,
신호 송신 방법 .
【청구항 7】
제 1 항에 있어서, _
상기 D2D 신호는,
DM-RS (Demodulation Reference Signal )을 포함하며,
상기 DM-RS 의 순환 시프트 (Cyclic Shift) 및 0CC( Orthogonal Cover Code)는, 상기 스께즐링 할당 ID에 기반하여 정의되는 것올 특징으로 하는, 신호 송신 방법 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 0CC는
상기 스케즐링 할당 ID 를 구성하는 다수의 비트들 (bits) 가운데 특정 비트를 이용하여 정의되고,
상기 순환 시프트 (Cyclic shi ft)는,
상기 다수의 비트들 가운데 상기 특정 비트를 제외한, 나머지 비트를 이용하여 정의되는 것을 특징으로 하는,
신호 송신 방법 .
【청구항 9]
제 8 항에 있어서,
상기 특정 비트는,
상기 다수의 비트들 중 최상위 비트인 것을 특징으로 하는,
신호 송신 방법 .
【청구항 10】
제 8 항에 있어서,
상기 특정 비트는,
상기 다수의 비트들 중 최소 인덱스를 가지는 비트인 것을 특징으로 하 는,
신호 송신 방법 .
【청구항 111
무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 신호를 송신하는 제 1 단 말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unite); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, 스케줄링 할당 IEKScehduling Assignement Identity) 를 포함하는 D2D 통신을 위한 적어도 하나의 파라미터를 수신하고,
상기 스케쥴링 할당 ID를 이용하여 생성된 D2D신호를 상향링크 서브프 레임을 통하여 제 2 단말로 송신하도록 구성되며,
상기 스케줄링 할당 ID는,
상기 D2D 통신을 위하여 상기 제 2 단말과 연관된 것을 특징으로 하는, 제 1 단말.
【청구항 12]
제 11항에 있어서,
상기 D2D 신호는
상기 스케쥴링 할당 ID, 코드워드 인텍스 및 샐 ID Cell Identity)에 기반하여 생성된 스크램블링 시퀀스를 이용하여 스크램블링된 것을 특징으로 하 제 1 단말.
【청구항 13]
제 11 항에 있어서,
상기 D2D 신호는,
DM-RS (Demodulation Reference Signal)을 포함하며, 상기 DM-RS 의 순환 시프트 (Cyclic Shift) 및 OCC (Orthogonal Cover Code)는, 상기 스케줄링 할당 ID에 기반하여 정의되는 것을 특징으로 하는, 제 1 단말.
【청구항 14]
제 13 항에 있어서,
상기 0CC는,
상기 스케줄링 할당 ID 를 구성하는 다수의 비트들 (bits) 가운데 특정 비트를 이용하여 정의되고,
상기 순환 시프트 (Cyclic shift)는,
상기 다수의 비트들 가운데 상기 특정 비트를 제외한, 나머지 비트를 이용하여 정의되는 것올 특징으로 하는,
제 1 단말.
PCT/KR2015/001326 2014-02-10 2015-02-10 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 WO2015119478A1 (ko)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020167019278A KR102311250B1 (ko) 2014-02-10 2015-02-10 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
JP2016568776A JP6588037B2 (ja) 2014-02-10 2015-02-10 無線通信システムにおけるd2d通信のための信号送信方法及びそのための装置
CN201580007988.7A CN105981315B (zh) 2014-02-10 2015-02-10 无线通信系统中用于设备到设备(d2d)通信的信号传输方法及其设备
US15/112,649 US10708015B2 (en) 2014-02-10 2015-02-10 Signal transmitting method for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and device therefor
EP15746622.8A EP3107228B1 (en) 2014-02-10 2015-02-10 Signal transmitting method and device for device-to-device (d2d) communication in wireless communication system
US16/883,993 US11070336B2 (en) 2014-02-10 2020-05-26 Signal transmitting method for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and device therefor

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461937639P 2014-02-10 2014-02-10
US61/937,639 2014-02-10
US201461944054P 2014-02-24 2014-02-24
US61/944,054 2014-02-24
US201462001592P 2014-05-21 2014-05-21
US62/001,592 2014-05-21
US201462002186P 2014-05-23 2014-05-23
US62/002,186 2014-05-23
US201462017824P 2014-06-26 2014-06-26
US62/017,824 2014-06-26
US201462034748P 2014-08-07 2014-08-07
US62/034,748 2014-08-07

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/112,649 A-371-Of-International US10708015B2 (en) 2014-02-10 2015-02-10 Signal transmitting method for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and device therefor
US16/883,993 Continuation US11070336B2 (en) 2014-02-10 2020-05-26 Signal transmitting method for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and device therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015119478A1 true WO2015119478A1 (ko) 2015-08-13

Family

ID=53778220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/001326 WO2015119478A1 (ko) 2014-02-10 2015-02-10 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (6)

Country Link
US (2) US10708015B2 (ko)
EP (1) EP3107228B1 (ko)
JP (1) JP6588037B2 (ko)
KR (1) KR102311250B1 (ko)
CN (1) CN105981315B (ko)
WO (1) WO2015119478A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017077705A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Nec Corporation Scrambling initialisation in a communications system
JP2018515968A (ja) * 2015-04-09 2018-06-14 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー 情報伝送方法及び装置
CN108353063A (zh) * 2015-09-25 2018-07-31 创新技术实验室株式会社 用于为v2x配置dm-rs的方法和装置
CN113329367A (zh) * 2015-09-25 2021-08-31 创新技术实验室株式会社 用于为v2x配置dm-rs的方法和装置

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150326362A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-12 Intel IP Corporation Demodulation reference signal (dmrs) sequence design for device-to-device (d2d) discovery
US10334644B2 (en) 2014-11-07 2019-06-25 Sk Telecom Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting device to device communication channel in wireless communication system
US20170048014A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Spreadtrum Hong Kong Limited Apparatus and method for generating scrambling codes for repetition transmissions
US11251893B2 (en) * 2016-03-21 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Supporting high speeds in vehicle-to-vehicle communication
JP2019106564A (ja) * 2016-04-19 2019-06-27 シャープ株式会社 送信装置および受信装置
CN110024320B (zh) * 2016-10-10 2022-03-29 瑞典爱立信有限公司 D2d通信系统中的通信参数的确定
WO2018127998A1 (ja) 2017-01-06 2018-07-12 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末、基地局及び通信方法
US11284440B2 (en) * 2017-01-16 2022-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing random access
US10454659B2 (en) 2017-02-28 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
KR102377379B1 (ko) * 2017-04-26 2022-03-22 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 전송 타이밍 설정 방법 및 장치
US10666489B2 (en) * 2017-09-18 2020-05-26 Apple Inc. Synchronization sequence design for device-to-device communication
US11647495B2 (en) * 2017-10-06 2023-05-09 Qualcomm Incorporated Sequence generation and assignment
US11012996B2 (en) * 2017-11-27 2021-05-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Devices and methods for scheduling data transmissions in a wireless communication system
US10547347B2 (en) * 2018-01-12 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Uplink coverage for 5G or other next generation network using multi-slot frequency hopping
WO2019194730A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Identification of hybrid arq (harq id) and repetition window for autonomous repeated uplink transmissions
EP3833063A4 (en) * 2018-08-03 2021-07-28 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. PROCESS AND DEVICE FOR ACQUIRING SET OF PARAMETERS
CN110830920B (zh) * 2018-08-08 2020-12-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信节点中的方法和装置
CN110971276B (zh) * 2018-09-29 2021-12-10 华为技术有限公司 通信方法及装置
WO2020093327A1 (en) * 2018-11-08 2020-05-14 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for dtx detection for sidelink groupcast transmission
CN111726770B (zh) * 2019-03-18 2023-09-12 成都华为技术有限公司 通信方法及其装置
US20220217696A1 (en) * 2019-05-24 2022-07-07 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Feedback information transmission method and apparatus, and device and storage medium
CN116018849A (zh) * 2020-08-04 2023-04-25 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信系统中用于初始小区接入的方法、装置和系统
CN114080003B (zh) * 2020-08-22 2023-06-16 华为技术有限公司 一种接入网络的方法及装置
US11997034B2 (en) * 2021-05-13 2024-05-28 Qualcomm Incorporated Control of scrambling sequence per symbol for digital post distortion

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013162333A1 (ko) * 2012-04-26 2013-10-31 한국전자통신연구원 부분적 단말 제어 단말 대 단말 통신 방법
WO2013181515A2 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods to enable scheduling and control of direct link communication in cellular communication systems

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1527623A (zh) * 2003-03-07 2004-09-08 �ʼҷ����ֵ��ӹɷ����޹�˾ 无线通信网络中点到点对等通信无线链接建立和保持的方法与装置
US7873710B2 (en) * 2007-02-06 2011-01-18 5O9, Inc. Contextual data communication platform
KR101516017B1 (ko) 2007-05-16 2015-05-04 삼성전자주식회사 무선통신시스템을 위한 파일럿 신호 송수신 방법 및 장치
US8923905B2 (en) * 2009-09-30 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Scrambling sequence initialization for coordinated multi-point transmissions
US9485060B2 (en) * 2009-10-01 2016-11-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
EP2343849B1 (en) * 2010-01-07 2019-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for enhancing features of uplink reference signals
JP4928621B2 (ja) * 2010-05-27 2012-05-09 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
US9106355B2 (en) * 2011-04-26 2015-08-11 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission device, receiving device, transmission method, and receiving method
US9548802B2 (en) * 2011-08-12 2017-01-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for multiple-input multiple-output operation
EP2824848B1 (en) * 2012-03-06 2019-05-15 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving control information for device to device (d2d) communication in a wireless communications system
WO2013191522A1 (ko) * 2012-06-22 2013-12-27 엘지전자 주식회사 기기-대-기기 통신을 위한 스케줄링 방법 및 이를 위한 장치
US9154267B2 (en) * 2012-07-02 2015-10-06 Intel Corporation Sounding reference signal (SRS) mechanism for intracell device-to-device (D2D) communication
US20140045508A1 (en) * 2012-08-07 2014-02-13 Chandra Sekhar Bontu Code rate adaptation in wireless communication systems
US20140370904A1 (en) * 2013-06-12 2014-12-18 Research In Motion Limited Device-to-device discovery
US9455772B2 (en) * 2013-06-28 2016-09-27 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using UE centric sounding
US10271324B2 (en) * 2014-04-03 2019-04-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for enabling device to device communication in a radio communications network
JP6564783B2 (ja) * 2014-10-17 2019-08-21 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及び間欠受信方法
EP3208631A4 (en) * 2014-10-17 2018-03-28 Ntt Docomo, Inc. User device and distance estimation method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013162333A1 (ko) * 2012-04-26 2013-10-31 한국전자통신연구원 부분적 단말 제어 단말 대 단말 통신 방법
WO2013181515A2 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods to enable scheduling and control of direct link communication in cellular communication systems

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Discussion on D2D communication scheduling method", R1-135483, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #75, 11 November 2013 (2013-11-11), SAN FRANCISCO, USA, XP050735156 *
LG ELECTRONICS: "Discussion on resource allocation in D2D communications", R1-135481, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #75, 11 November 2013 (2013-11-11), SAN FRANCISCO, USA, XP050735154 *
LG ELECTRONICS: "Issues on D2D signal transmissions and receptions across carriers", RL-135489, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #75, 11 November 2013 (2013-11-11), SAN FRANCISCO, USA, XP050735162 *
See also references of EP3107228A4 *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018515968A (ja) * 2015-04-09 2018-06-14 チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー 情報伝送方法及び装置
EP4113924A1 (en) * 2015-09-25 2023-01-04 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method for configuring dm-rs for v2x
CN108353063A (zh) * 2015-09-25 2018-07-31 创新技术实验室株式会社 用于为v2x配置dm-rs的方法和装置
EP3767906A1 (en) * 2015-09-25 2021-01-20 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus for configuring dm-rs for v2x
CN108353063B (zh) * 2015-09-25 2021-06-11 创新技术实验室株式会社 用于为v2x配置dm-rs的方法
CN113329367A (zh) * 2015-09-25 2021-08-31 创新技术实验室株式会社 用于为v2x配置dm-rs的方法和装置
US11284392B2 (en) 2015-09-25 2022-03-22 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for configuring DM-RS for V2X
US11601938B2 (en) 2015-09-25 2023-03-07 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for configuring DM-RS for V2X
US11997659B2 (en) 2015-09-25 2024-05-28 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for configuring DM-RS for V2X
US11184101B2 (en) 2015-11-06 2021-11-23 Nec Corporation Scrambling initialisation in a communications system
EP4044468A1 (en) * 2015-11-06 2022-08-17 NEC Corporation Scrambling initialisation in a communications system
WO2017077705A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Nec Corporation Scrambling initialisation in a communications system
US11831397B2 (en) 2015-11-06 2023-11-28 Nec Corporation Scrambling initialisation in a communications system

Also Published As

Publication number Publication date
US20200287686A1 (en) 2020-09-10
KR102311250B1 (ko) 2021-10-12
US11070336B2 (en) 2021-07-20
US10708015B2 (en) 2020-07-07
EP3107228A1 (en) 2016-12-21
EP3107228A4 (en) 2017-10-11
CN105981315A (zh) 2016-09-28
KR20160119763A (ko) 2016-10-14
CN105981315B (zh) 2018-10-16
JP6588037B2 (ja) 2019-10-09
US20160337103A1 (en) 2016-11-17
JP2017512038A (ja) 2017-04-27
EP3107228B1 (en) 2020-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11070336B2 (en) Signal transmitting method for device-to-device (D2D) communication in wireless communication system and device therefor
JP6235095B2 (ja) 無線通信システムにおいて基地局が下りリンク制御チャネルを多重化する方法及びそのための装置
US9713134B2 (en) Method and device for allocating resource for downlink control channel in wireless communication system, and apparatus therefor
US9674871B2 (en) Method for executing random access procedure in wireless communication system and apparatus therefor
JP2019106729A (ja) 無線通信システムにおけるD2D(Device−to−Device)通信のための信号送信方法及びこのための装置
KR102014793B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2015126114A1 (ko) 단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 스케줄링 승인 송수신 방법 및 이를 위한 장치
JP2017192136A (ja) 無線通信システムにおいて端末がダウンリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置
EP2811663A1 (en) Method and device for determining reference signal antenna port for downlink control channel in wireless communication system
US9854571B2 (en) Method and apparatus for acquiring diversity gain according to distributed resource allocation for downlink control channel in wireless communication system
WO2012096465A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014129842A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 랭크 인덱스의 비트 길이를 결정하는 방법 및 장치
WO2015099330A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ue가 인접 셀로부터의 간섭을 제거하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014148812A1 (ko) 다중 셀 기반 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2015126080A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012150774A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국과 릴레이 노드 간의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10419175B2 (en) Method for transmitting D2D signal in wireless communication system and device therefor
WO2013119053A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 전송 다이버시티 기법을 위한 참조 신호 안테나 포트 할당 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

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

Ref document number: 15746622

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167019278

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15112649

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016568776

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015746622

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015746622

Country of ref document: EP