WO2015160042A1 - 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 동기신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 동기신호 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2015160042A1
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윤성준
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주식회사 아이티엘
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Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a synchronization signal for direct communication between terminals in a wireless communication system.
  • D2D communication refers to a communication method of performing direct data transmission and reception between two adjacent terminals without passing through a base station. That is, the two terminals communicate with each other as a source and destination of data.
  • Direct communication between terminals may be performed using a communication method using an unlicensed band such as wireless LAN or Bluetooth, but such a communication method using the unlicensed band is difficult to provide a planned and controlled service. In particular, performance may be drastically reduced by interference.
  • an unlicensed band such as wireless LAN or Bluetooth
  • direct communication between terminals that are operated or provided in a licensed band or system-controlled interference environment can support Quality of Service (QoS), and improve frequency utilization efficiency through frequency reuse.
  • QoS Quality of Service
  • the possible distance can be increased.
  • a resource of a terminal is allocated at a base station, and the allocated resource may use a cellular uplink channel.
  • Direct communication between terminals between cells can be implemented based on cooperative communication between two base stations.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting a synchronization signal for direct communication between terminals in a wireless communication system.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for configuring a synchronization signal in a wireless communication system supporting direct communication between terminals.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for constructing a sequence of synchronization signals having excellent correlation characteristics.
  • a synchronization signal transmission method in a device to device (D2D) synchronization source for direct communication between terminals in a wireless communication system includes generating a direct communication synchronization signal (D2DSS) between terminals and transmitting, by the synchronization source, a direct communication synchronization signal between terminals to a D2D receiving terminal, wherein the direct communication synchronization signal between terminals is performed.
  • D2DSS direct communication synchronization signal
  • PD2DSS Primary D2D Synchronization Signal
  • the synchronization source may be implemented as a base station or a terminal.
  • the direct communication synchronization signal between the terminals is generated based on any one of 168 or less than 168 sequences generated based on the information on the synchronization source SD2DSS (Secondary D2D Synchronization Signal) ) May be further included.
  • SD2DSS Synchronization Signal
  • the PD2DSCH may be implemented to include information on the stage of the path in which the direct communication synchronization signal is transmitted from the initial synchronization source that first generates the synchronization signal to the terminal. .
  • the root index (root index) of the PD2DSS may be implemented to be generated using any one of 25, 29, 34.
  • a synchronization source for transmitting a device to device (D2D) synchronization signal for direct communication between terminals.
  • the synchronization source includes an RF unit implemented to transmit a radio signal and a processor selectively connected to the RF unit and generating a direct communication synchronization signal (D2DSS) between terminals, wherein the direct communication synchronization signal between the terminals is the It includes a PD2DSS (Primary D2D Synchronization Signal) generated based on the information on the D2D synchronization source, the PD2DSS may be implemented to be generated using a root index selected based on the information on the synchronization source.
  • D2DSS Direct communication synchronization signal
  • the synchronization source may be implemented as a base station or a terminal.
  • the direct communication synchronization signal between the terminals is generated based on any one of 168 or less than 168 sequences generated based on the information on the synchronization source SD2DSS (Secondary D2D Synchronization Signal) ) May be further included.
  • SD2DSS Synchronization Signal
  • the PD2DSCH may be implemented to include information on the stage of the path in which the direct communication synchronization signal is transmitted from the initial synchronization source that first generates the synchronization signal to the terminal. .
  • the root index (root index) of the PD2DSS may be implemented to be generated using any one of 25, 29, 34.
  • the D2D synchronization information can be efficiently indicated according to an apparatus for transmitting or receiving D2D. Accordingly, the D2D scheduling allocation (SA) and data information can be efficiently transmitted by ensuring the efficiency of synchronization acquisition between terminals in / out of network coverage.
  • SA D2D scheduling allocation
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a concept of a cellular network-based terminal-to-device direct communication (Device to Device communication, D2D communication).
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a system to which a method for transmitting a synchronization signal according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of a system to which a method for transmitting a synchronization signal according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of a system to which a method for transmitting a synchronization signal according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of selecting a D2D transmission mode based on a root index value of a received PD2DSS by a D2D receiving UE according to the present invention.
  • the present specification describes a communication network, and the work performed in the communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a concept of a cellular network-based terminal-to-device direct communication (Device to Device communication, D2D communication).
  • communication between a first terminal 110 located in a first cell and a second terminal 120 located in a second cell may be D2D communication between a terminal within network coverage and a terminal within network coverage.
  • the communication between the third terminal 130 located in the first cell and the fourth terminal 140 located in the first cluster may be D2D communication between the terminal belonging to the network coverage and the terminal belonging to the network coverage.
  • the communication between the fourth terminal 140 located in the first cluster and the fifth terminal 150 located in the first cluster may be D2D communication between two terminals falling outside the network coverage.
  • D2D communication may refer to a technique for directly transmitting and receiving data between terminals.
  • a terminal published in an embodiment of the present invention supports D2D communication.
  • the load of the base station may be distributed.
  • the terminals perform D2D communication, since the terminal transmits data at a relatively short distance, consumption of transmission power and transmission latency of the terminal may be reduced.
  • the existing cellular-based communication and the D2D communication use the same resources, thereby improving frequency utilization efficiency.
  • the D2D communication may be classified into a communication method of a terminal located in network coverage (base station coverage) and a communication method of a terminal located outside network coverage (base station coverage).
  • D2D communication may be classified into a discovery procedure for performing discovery for communication between terminals and a direct communication procedure for transmitting and receiving control data and / or traffic data between terminals.
  • D2D communication can be used for various purposes. For example, D2D in network coverage can be used for non public safety, such as public safety and commercial purposes. D2D communication outside network coverage may be used for public safety only.
  • the D2D synchronization source refers to a node that transmits at least a D2D synchronization signal.
  • the D2D Synchronization Source transmits at least one D2D Synchronization Signal (D2DSS).
  • the transmitted D2DSS may be used to obtain time-frequency synchronization by a user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • the D2D synchronization source is a base station (hereinafter referred to as an eNodeB)
  • the D2DSS transmitted by the D2D synchronization source may include a synchronization signal (SS) that is the same as a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • SS synchronization signal
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the D2DSS transmitted by the D2D synchronization source other than the eNodeB may comprise a signal defined by the present invention.
  • the D2D synchronization source is a UE, a broadcasting UE, a cluster head, a synchronization head, or the like
  • a D2DSS modified from PSS hereinafter referred to as PD2DSS
  • SD2DSS D2DSS modified from SSS
  • the cluster header may include an independent synchronization source (ISS) for synchronization of the out-of-coverage terminal, or include an operation as an ISS.
  • ISS independent synchronization source
  • the D2DSS transmitted by the D2D synchronization source may include an identifier (ID) of the D2D synchronization source and / or a type of the D2D synchronization source. It also includes at least a Primary Device to Device Synchronization Signal (PD2DSS) and a Secondary Device to Device Synchronization Signal (SD2DSS). PD2DSS is based on the Zadoff Chu sequence.
  • ID identifier
  • SD2DSS Secondary Device to Device Synchronization Signal
  • the sequence d (n) used for the PSS is generated from the frequency domain Zadoff-Chu sequence according to Equation (1).
  • Equation 1 u is a root sequence index defined by Table 1.
  • ak, l is a resource element
  • k is a subcarrier number
  • l is an OFDM symbol number
  • the resource element (RE) mapping of the sequence used for the PSS is determined by the frame structure.
  • the PSS is mapped to the last OFDM symbol in slot 1 and slot 10 in one radio frame.
  • the PSS is mapped to the third OFDM symbol in subframe 1 and subframe 6 in one radio frame.
  • one radio frame includes 10 subframes (subframe 0 to subframe 9), and if one subframe consists of 2 slots, this means 20 slots (slot 0 to slot 19). Corresponds to).
  • one slot includes a plurality of OFDM symbols.
  • the resource element corresponding to Equation 3 among the resource elements (k, l) in the OFDM symbol is reserved without being used for transmission of the PSS.
  • sequences d (0), ..., d (61) used for SSS are generated by interleaving two binary sequences of length 31.
  • n has a value satisfying 0 ⁇ n ⁇ 30.
  • the values of m0 and m1 can be obtained from a physical layer cell identity group according to Equation 5.
  • Equation 5 may be expressed as shown in Table 2 and Table 3.
  • Two sequences s (m0) 0 (n) and s (m1) 1 (n) are defined as two different cyclic shifts of the m-sequence, according to equation (6).
  • Two scrambling sequences, c 0 (n) and c 1 (n), are determined by PSS and m-sequence according to Equation 8 Is defined by two different circular delays.
  • Equation 8 N ID (2) ⁇ ⁇ 0, 1, 2 ⁇ is a physical layer ID in the physical layer cell ID group N ID (1) , and Equation 8 is , And x (i) is defined by Equation (9).
  • the scrambling sequences z 1 (m0) (n) and z 1 (m1) (n) are m-sequences according to Equation 10 It is defined by the circular delay of.
  • Equation 10 the values of m 0 and m 1 may be obtained by Table 2 above.
  • And x (i) is defined by Equation (11).
  • Equation 11 the initial condition of x (i) is Is set.
  • the resource element (RE) mapping of the sequence used for the SSS is determined by the frame structure.
  • the sequence d (n) will be mapped to a resource element according to Equation 12.
  • Equation 12 ak, l is a resource element, k is a subcarrier number, and l is an OFDM symbol number.
  • the resource element corresponding to Equation 13 among the resource elements (k, l) in the OFDM symbol is reserved without being used for transmission of the SSS.
  • the D2DSS sent by the D2D synchronization source includes a Physical Layer Synchronization Source Identity (PSSID) and / or a type of D2D synchronization source and a PD2DSS.
  • PSD2DSS Physical Layer Synchronization Source Identity
  • the PD2DSS is based on the Zadoff Chu sequence.
  • the PD2DSS must be defined for D2DSS.
  • the D2DSS may be the same as the PSS / SSS.
  • a new type of D2DSS may be defined.
  • D2DSS transmitted by a D2D synchronization source other than an eNodeB should not be misinterpreted by UEs as typical downlink synchronization signals such as PSS or SSS. If the D2DSS is incorrectly interpreted as typical downlink synchronization signals, the D2D synchronization source transmitting the D2DSS may be recognized as an eNodeB or incorrect synchronization information may be recognized by the UE. Therefore, the sequence used in the D2DSS may be different from the sequence used in cellular communication (or a sequence for the PSS or the SSS). For this purpose, a root index may be defined and used that is different from the sequence of cellular communication.
  • the PD2DSS transmitted by the synchronization source is a primary synchronization signal (PSS). If the D2D synchronization source is not the eNodeB, the PD2DSS transmitted by the synchronization source may be defined by the present invention.
  • the D2D synchronization source is a UE, a broadcasting UE, a cluster head, a synchronization head, or the like
  • a D2DSS modified from the PSS hereinafter referred to as PD2DSS
  • Embodiments according to the present invention use one of three additional root indices other than the three root indices defined in a general PSS when the PD2DSS transmitted by the D2D synchronization source is not the eNodeB.
  • the root indices of Table 4 can be used.
  • a transmission D2D synchronization source may be defined as a node that transmits a D2D direct synchronization signal to a UE, or may be referred to as a transmission (Tx) synchronization source.
  • Tx transmission
  • the transmission synchronization source for the first terminal 110 is the first base station 100
  • the transmission synchronization source for the second terminal 120 is the first terminal 110 or the second base station ( 160).
  • an original D2D synchronization source may be defined as a node that first generates a D2D synchronization signal, and may be referred to as an original synchronization source.
  • the initial synchronization source for the second terminal 120 may be the first base station 100 or the second base station 160.
  • an independent synchronization source may be defined as a D2D synchronization source that generates a D2D synchronization signal by itself without being a base station.
  • the fifth terminal 150 may be an ISS.
  • the hop count means the number of steps that the synchronization signal is transmitted from the synchronization source to the terminal, and increments by 1 for each step. Referring to FIG. 1, when the synchronization signal is transmitted from the base station 100 to the second terminal 120 through the first terminal 110, the hop count to the first terminal 110 is 1 and the second terminal is 1. The hop count up to 120 is two.
  • the stratum level refers to the number of times a synchronization signal is transmitted to a terminal from a synchronization source recognized by the system.
  • the hierarchical level may be equal to the hop count, or less than the hop count if there is a hop count not recognized by the system.
  • PD2DSCH refers to a physical D2D synchronization channel, and in the present invention, the PD2DSCH is used to indicate information of a type of a synchronization source, a physical synchronization source identity (PSSID), or a stratum level. Can be used.
  • PSSID physical synchronization source identity
  • Physical layer cell ID ( ) are grouped into 168 unique physical layer cell ID groups, each group containing three unique IDs. Therefore, the physical layer cell ID is Is an integer from 0 to 167 that represents a group of physical layer cell IDs, such as And an integer between 0 and 2 representing a physical layer ID in the physical layer cell ID group.
  • the following embodiments transmit synchronization information such as PD2DSS, SD2DSS, location of D2DSS in subframe, PD2DSCH, type of Synchronization Source, Physical Synchronization Source Identity (PSSID), stratum level, etc. It shows how to do it.
  • synchronization information such as PD2DSS, SD2DSS, location of D2DSS in subframe, PD2DSCH, type of Synchronization Source, Physical Synchronization Source Identity (PSSID), stratum level, etc. It shows how to do it.
  • the base station (eNodeB) 200 is the first terminal 210
  • the first terminal 210 is the second terminal 220
  • the second terminal 220 is the third terminal 230.
  • the base station 200 may be an original synchronization source (original SS) for the first terminal 210, the second terminal 220, and the third terminal 230.
  • original SS original synchronization source
  • Tx SS transmission synchronization source
  • the fourth terminal 240 corresponds to the ISS because the fourth terminal 240 does not receive the synchronization signal from the base station or the other terminal and generates the synchronization signal by itself and transmits the synchronization signal to the other terminal.
  • the fourth terminal 240 transmits a synchronization signal to the fifth terminal 250, the fifth terminal 250 to the sixth terminal 260, and the sixth terminal 260 to the seventh terminal 270.
  • the fourth terminal 240 may be an original synchronization source (original SS) for the fifth terminal 250, the sixth terminal 260, and the seventh terminal 270, and the fourth terminal ( 240 corresponds to the fifth terminal 250, the fifth terminal 250 to the sixth terminal 260, and the sixth terminal 260 to the seventh terminal 270. source, Tx SS).
  • a stratum level when a synchronization signal starting from the base station 200 is transmitted to the first terminal 210 is referred to as a first layer and is via the first terminal 210.
  • the layer level when transmitted to the second terminal 220 is called a second layer.
  • the hierarchical level when transmitted to the third terminal 230 via the first terminal 210 and the second terminal 220 is called a third layer.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS Synchronization Source
  • the PCID of the eNodeB may be used. There may be one PSSID.
  • PSSID when the type of the synchronization source (SS) is ISS or SS (SS relaying ISS) derived from the ISS may be used PSSID based on the UE ID of the ISS, there may be 504 unique PSSIDs .
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 5 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 6, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 5 may be divided into two cases, namely, cases 2 and 3, in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 4 through 6, in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • each case of Table 5 may be divided into three cases, case 4 having a hierarchy level of 1, cases 2 and 5 having a hierarchy level of 2, and cases 3 and 6 having a hierarchy level of 3, respectively. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 2-bit value.
  • the hierarchical level when the transmission synchronization source is the eNodeB does not need to be indicated separately because it is known by the root index value of the PD2DSS.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID may have the same value as the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may exist.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID when the type of the synchronization source (SS) is an eNodeB may use the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may be used.
  • the type of the synchronization source is SS derived from the eNodeB
  • the modified value based on the PCID of the eNodeB may be used, and there may be K unique PSSIDs smaller than 168 or 168.
  • PSSID when the type of the synchronization source (SS) is ISS or SS derived from the ISS may be determined based on the UE ID of the ISS, there may be K unique PSSID less than 168 or 168. .
  • the transmission synchronization source is indicated by the root index value of the PD2DSS, and the layer level when the transmission synchronization source is the eNodeB has a value of 1, there is no need to consider it separately.
  • the stratum level may be indicated by the root index of the PD2DSS.
  • each case of Table 6 may be divided into three cases, case 4 having a hierarchy level of 1, cases 2 and 5 having a hierarchy level of 2, and cases 3 and 6 having a hierarchy level of 3, respectively. Therefore, when the three root index values of the newly defined PD2DSS have values of X, Y, and Z, respectively, for example, when the hierarchy level is 1, it is indicated by the root index X, and the hierarchy level is 2. It may be set to be indicated by the root index Y, and to be indicated by the root index Z when the hierarchical level is three. Root indexes of the newly defined PD2DSS may be used as the root index of Table 4.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a physical layer cell ID corresponding to the PCID of the eNodeB when the synchronization source is of type eNodeB (case 1). ) Can be used.
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the Physical Synchronization Source Identity (PSSID) will be mapped to 168 or K IDs less than 168 by a specific rule based on the eNodeB's PCID. Can be. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1.
  • the correct PCID of the eNodeB may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1.
  • the correct UE ID of the ISS may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS synchronization source
  • K unique PSSID less than 168 or 168. have.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 7 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 6, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 7 may be divided into two cases, namely, cases 2 and 3, in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 4 through 6, in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • each case of Table 7 may be divided into two cases, a case 2 having a hierarchical level 2 and a case 3 having a hierarchical level 3. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 1-bit value.
  • 1-bit information of the PD2DSCH may be designed differently according to a coverage scenario, and 1-bit information of the PD2DSCH may be designed not to be included in out-of-coverage.
  • the layer level may be indicated by the root index value of PD2DSS instead of PD2DSCH.
  • the layer level when the transmission synchronization source is the eNodeB can be known by the root index value of the PD2DSS, it does not need to be separately indicated.
  • the stratum level when the original synchronization source is ISS may be indicated by the root index value of PD2DSS.
  • Cases 4 to 6 of Table 7 may be classified into three types according to respective hierarchical levels. Therefore, when the three root index values of the newly defined PD2DSS have values of X, Y, and Z, respectively, for example, when the hierarchy level is 1, it is indicated by the root index X, and the hierarchy level is 2. It may be set to be indicated by the root index Y, and to be indicated by the root index Z when the hierarchical level is three. Root indexes of the newly defined PD2DSS may be used as the root index of Table 4.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID may have the same value as the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may exist.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1.
  • the correct UE ID of the ISS may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS Synchronization Source
  • PSSID when the type of the synchronization source (SS) or SS derived from the eNodeB, SS or ISS derived from the ISS may be used PSSID based on the UE ID of the transmission synchronization source, 504 unique PSSID May be present.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 8 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 6, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 8 may be divided into two cases, case 2 and 3, in which the type of the initial synchronization source is eNodeB, and cases 4 through case 6, in which the type of the initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • each case of Table 8 may be divided into three cases, case 4 having a hierarchy level of 1, cases 2 and 5 having a hierarchy level of 2, and cases 3 and 6 having a hierarchy level of 3, respectively. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 2-bit value.
  • the hierarchical level when the transmission synchronization source is the eNodeB does not need to be indicated separately because it is known by the root index value of the PD2DSS.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a Proximity based Services (ProSe) UE of a transmitting (Tx) UE.
  • An ID may be used and may be mapped to 504 IDs based on a specific mapping rule.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS Synchronization Source
  • the PSSID when the type of the synchronization source (SS) or the SS derived from the eNodeB, the ISS, or the SS derived from the ISS may be a PSSID based on the UE ID of the transmission synchronization source, and is higher than 168 or 168. There may be small K unique PSSIDs.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 9 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 6, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 9 may be divided into two cases, namely, cases 2 and 3, in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 4 through 6, in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the root index of the PD2DSS.
  • each case of Table 9 may be divided into three cases, case 4 having a hierarchy level of 1, cases 2 and 5 having a hierarchy level of 2, and cases 3 and 6 having a hierarchy level of 3, respectively. Therefore, when the three root index values of the newly defined PD2DSS have values of X, Y, and Z, respectively, for example, when the hierarchy level is 1, it is indicated by the root index X, and the hierarchy level is 2. It may be set to be indicated by the root index Y, and to be indicated by the root index Z when the hierarchical level is three. Root indexes of the newly defined PD2DSS may be used as the root index of Table 4.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a Proximity based Services (ProSe) UE of a transmitting (Tx) UE. IDs may be used and may be mapped to 168 or K IDs less than 168 based on specific mapping rules. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1.
  • the PSSID is Can be expressed as May be mapped one-to-one with an SSS having 168 sequences, modified from an SSS having 168 sequences, or mapped to K sequences smaller than 168 based on some selected sequences.
  • One-to-one mapping with 168 sequences May have an integer value between 0 and 167, and may have an integer value between 0 and K-1 when one to one mapping with K sequences.
  • the exact UE ID of the transmission synchronization source may be transmitted through the PD2DSCH.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of a system to which a method for transmitting a synchronization signal according to an embodiment of the present invention is applied.
  • the base station (eNodeB) 300 is connected to the first terminal 310, the first terminal 310 to the second terminal 320, and the second terminal 320 to the third terminal 330. ),
  • the third terminal 330 transmits a synchronization signal to the fourth terminal 340, respectively.
  • the base station 300 may be an original synchronization source (original synchronization source, original SS) for the first terminal 310, the second terminal 320, the third terminal 330, the fourth terminal 340.
  • the base station 300 with respect to the first terminal 310, the first terminal 310 with respect to the second terminal 320, the second terminal 320 with respect to the third terminal 330, and the third The terminal 330 may be a transmission synchronization source (Tx SS) for the fourth terminal 340, respectively.
  • Tx SS transmission synchronization source
  • the fifth terminal 350 corresponds to the ISS because the fifth terminal 350 does not receive the synchronization signal from the base station or another terminal and generates the synchronization signal by itself and transmits the synchronization signal to the other terminal.
  • the fifth terminal 350 transmits a synchronization signal to the sixth terminal 360, the sixth terminal 360 to the seventh terminal 370, and the seventh terminal 370 to the eighth terminal 380.
  • the fourth terminal 340 may be an original synchronization source (original SS) for the fifth terminal 350, the sixth terminal 360, and the seventh terminal 370, and the fourth terminal ( 340 corresponds to the fifth terminal 350, the fifth terminal 350 to the sixth terminal 360, and the sixth terminal 360 to the seventh terminal 370, respectively. source, Tx SS).
  • the layer level when the initial synchronization source is the base station (eNodeB) is the maximum fourth layer (maximum third layer when the base station (eNodeB) is excluded), and the initial synchronization source is
  • the layer level in the case of the ISS is a maximum third layer
  • a method of indicating D2D synchronization information is described.
  • a PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID based on the UE ID of the ISS may be used as the PSSID when the type of the synchronization source SS is an ISS or an SS derived from the ISS, and 504 unique PSSIDs may exist.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 10 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 7, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 10 may be classified into two types, namely, cases 2 to 4 in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 5 to 7 in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • each of Cases 2 through 7 in Table 10 is divided into three cases: Cases 2 and 5 with a hierarchy level index of 1, Cases 3 and 6 with a hierarchy level index of 2, and Cases 4 and 7 with a hierarchy level index of 3. Can be indicated. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 2-bit value.
  • the layer level having a value of 0 when the transmission synchronization source is the eNodeB does not need to be indicated separately because it can be known by the PD2DSS.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID may have the same value as the PCID of the eNodeB, and there may be 504 unique PSSIDs.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the UE ID may be used and may be mapped to 504 IDs based on a specific mapping rule.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID when the type of the synchronization source SS is the eNodeB may use the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may be used.
  • the type of the synchronization source is a SS (Synchronization Source) derived from the eNodeB
  • a modified value based on the PCID of the eNodeB may be used, and there may be K unique PSSIDs smaller than 168 or 168. .
  • PSSID when the type of the synchronization source (SS) is ISS or SS derived from the ISS may be determined based on the UE ID of the ISS, there may be K unique PSSID less than 168 or 168. .
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 11 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 7, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 11 may be divided into two cases, namely, cases 2 to 4 in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 5 to 7 in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the root index of the PD2DSS.
  • each of the cases in Table 11 are cases 2 and 5 with a stratum level index of 1, cases 3 and 6 with a hierarchy level index of 2, and cases 3 and 6 with a hierarchy level index of 3; It may be divided into branches. Therefore, when the three root index values of the newly defined PD2DSS each have a value of X, Y, and Z, for example, when the hierarchy level index is 1, the root index X is indicated by the root index X, and the hierarchy level index is 2; In the case of, it is indicated by the root index Y, and when the hierarchical level index is 3, it can be set to be indicated by the root index Z. Root indexes of the newly defined PD2DSS may be used as the root index of Table 4.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a physical layer cell ID corresponding to the PCID of the eNodeB when the synchronization source is of type eNodeB (case 1). ) Can be used.
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID is based on the eNodeB's PCID, with K IDs smaller than 168 or less than 168 by a specific rule. Can be mapped. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1.
  • the correct PCID of the eNodeB may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1. At this time, the correct PCID of the ISS may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID when the type of the synchronization source SS is an eNodeB or an SS derived from the eNodeB may use the eNodeB's PCID, and 504 unique PSSIDs may be used.
  • the PSSID when the type of the synchronization source SS is ISS or SS derived from the ISS may be determined based on the ISS ID, and there may be K unique PSSIDs smaller than 168 or 168.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 12 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 7, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 12 may be divided into two cases, namely, cases 2 to 4 in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 5 to 7 in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • each case of Table 12 may be divided into three cases, a case 2 having a hierarchical level index of 1, a case 3 having a hierarchical level index of 2, and a case 4 having a hierarchical level index of 3, respectively. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 2-bit value.
  • the 2-bit information of the PD2DSCH may be designed differently according to a coverage scenario, and the 2-bit information of the PD2DSCH may be designed not to be included in out-of-network coverage. Therefore, in cases 5 to 6 where the initial synchronization source is ISS, the layer level may be indicated by the root index value of PD2DSS instead of PD2DSCH. On the other hand, since the layer level when the transmission synchronization source is the eNodeB can be known by the root index value of the PD2DSS, it does not need to be separately indicated.
  • the stratum level when the original synchronization source is ISS may be indicated by the root index value of PD2DSS.
  • Cases 5 to 6 of Table 12 may be classified into three types according to respective hierarchical levels. Therefore, when the three root index values of the newly defined PD2DSS each have a value of X, Y, and Z, for example, when the hierarchy level index is 1, the root index X is indicated by the root index X, and the hierarchy level index is 2; In the case of, it is indicated by the root index Y, and when the hierarchical level index is 3, the index may be set by the root index Z. Root indexes of the newly defined PD2DSS may be used as the root index of Table 4.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a physical layer cell ID corresponding to the PCID of the eNodeB when the synchronization source is of type eNodeB (case 1). ) Can be used.
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID may have the same value as the PCID of the eNodeB, and there may be 504 unique PSSIDs.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1.
  • the correct UE ID of the ISS may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID when the type of the synchronization source SS is the eNodeB may use the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may be used.
  • SS synchronization source
  • ISS or SS derived from the ISS PSSID may be determined based on the UE ID of the transmission synchronization source, there are 504 unique PSSIDs Can be.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 13 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 7, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 13 may be divided into two cases, namely, cases 2 to 4 in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 5 to 7 in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • the stratum level may be indicated by the position where the D2DSS is transmitted or the PD2DSCH in the frequency-resource space.
  • each of the cases in Table 13 is divided into three cases, Cases 2 and 5 with a hierarchical level index of 1, Cases 3 and 6 with a hierarchical level index of 2, and Cases 4 and 7 with a hierarchical level index of 3, respectively.
  • the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 2-bit value.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a physical layer cell ID corresponding to the PCID of the eNodeB when the synchronization source is of type eNodeB (case 1). ) Can be used.
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • Proximity based Services (ProSe) UE ID may be used and may be mapped to 504 IDs based on a specific mapping rule.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS Synchronization Source
  • the PSSID when the type of the synchronization source (SS) or the SS derived from the eNodeB, the ISS, or the SS derived from the ISS may be a PSSID based on the UE ID of the transmission synchronization source, and is higher than 168 or 168. There may be small K unique PSSIDs.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 14 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 7, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 14 may be divided into two cases, namely, cases 2 to 4 in which an initial synchronization source is an eNodeB, and cases 4 to 6 in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Can be. Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level only has a value of index zero. In addition, it may be indicated by a value of any one of 25, 29, and 34, which are the root indexes of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the root index of the PD2DSS.
  • each case of Table 14 is divided into three cases, namely, Cases 2 and 5 with the hierarchical level index 1, Cases 3 and 6 with the hierarchical level index 2, and Cases 4 and 7 with the hierarchical level index 3.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a Proximity based Services (ProSe) UE of a transmitting (Tx) UE. IDs may be used and may be mapped to 168 or K IDs less than 168 based on specific mapping rules. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1.
  • the PSSID is Can be expressed as May be mapped one-to-one with an SSS having 168 sequences, modified from an SSS having 168 sequences, or mapped to K sequences smaller than 168 based on some selected sequences.
  • One-to-one mapping with 168 sequences May have an integer value between 0 and 167, and may have an integer value between 0 and K-1 when one to one mapping with K sequences.
  • the exact UE ID of the transmission synchronization source may be transmitted through the PD2DSCH.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of a system to which a method for transmitting a synchronization signal according to an embodiment of the present invention is applied.
  • the base station (eNodeB) 400 is located in the first terminal 410, the first terminal 410 is in the second terminal 420, and the second terminal 420 is in the third terminal 430.
  • the base station 400 may be an original synchronization source (original SS) for the first terminal 410, the second terminal 420, and the third terminal 430.
  • original SS original synchronization source
  • Tx SS transmission synchronization source
  • the fourth terminal 440 does not receive a synchronization signal from a base station or another terminal, and generates a synchronization signal by itself and transmits the synchronization signal to another terminal.
  • the fourth terminal 440 directly transmits a synchronization signal to the fifth terminal 450.
  • the fourth terminal 440 may be an original synchronization source (original SS) and a transmission synchronization source (Tx SS) with respect to the fifth terminal 450.
  • original SS original synchronization source
  • Tx SS transmission synchronization source
  • arbitrary terminals exist between the fourth terminal 440 and the fifth terminal 450, so that the fourth terminal 440 directly transmits a synchronization signal to one or more of the arbitrary terminals.
  • the terminal having the fourth terminal 440 as an initial synchronization source among the arbitrary terminals may directly transmit a synchronization signal to the fifth terminal 450.
  • the fifth terminal 450 assumes the first layer at the hierarchical level. .
  • the initial synchronization source is the ISS
  • the hierarchical levels may be assumed to be the same value or not separately defined.
  • the hierarchical level when the initial synchronization source is a base station (eNodeB) is at a maximum third layer (up to a second layer when the base station (eNodeB) is excluded), and the initial synchronization source is
  • the layer level in the case of the ISS is the maximum first layer (or not defined)
  • the method indicates the D2D synchronization information.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID based on the UE ID of the ISS may be used as the PSSID when the type of the synchronization source SS is an ISS or an SS derived from the ISS, and there may be 504 unique PSSIDs.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 15 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2, Case 4, in which a transmission synchronization source is a UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 15 may be classified into two types, cases 2 and 3, in which the type of the initial synchronization source is eNodeB, and case 4, in which the type of the initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the transmission synchronization source is the eNodeB
  • the first synchronization source does not need to be indicated separately because it can be known that the eNodeB is by the root index value of the PD2DSS.
  • the stratum level may be indicated by the PD2DSCH or the location where the D2DSS is transmitted in the frequency-resource space.
  • cases 2 and 3 corresponding to such a condition may be classified into two types, case 2 having a second hierarchy and case 3 having a third hierarchy. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 1-bit value. Since the hierarchical level when the transmission synchronization source is the eNodeB is one case, it can be known through information about the type of the transmission synchronization source.
  • the transmission synchronization source is ISS, it is one case of case 4, so it can be known through the information about the initial synchronization source, and thus it does not need to be separately indicated.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID may have the same value as the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may exist.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • the PSSID when the type of the synchronization source SS is the eNodeB may use the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may be used.
  • the type of the synchronization source is a SS (Synchronization Source) derived from the eNodeB
  • a modified value based on the PCID of the eNodeB may be used, and there may be K unique PSSIDs smaller than 168 or 168. .
  • PSSID when the type of the synchronization source (SS) is ISS or SS derived from the ISS may be determined based on the UE ID of the ISS, there may be K unique PSSID less than 168 or 168. .
  • the transmission synchronization source is indicated by the root index value of the PD2DSS.
  • the root index of the PD2DSS uses one of 25, 29, and 34, which is the same as the root index of the PSS.
  • the PD2DSS of Cases 2 through 4 may use newly defined root indices different from the PSS, for example, the root indices of Table 4 may be used.
  • cases 2 to 4 in which the transmission synchronization source is UE may be classified into cases 2 and 3 in which the initial synchronization source is eNodeB and case 4 in which the initial synchronization source is ISS.
  • the three root indices selected in Table 4 are X, Y, and Z, respectively, in case 2 or 3 where the initial synchronization source is eNodeB, it may be indicated by root index X or Y, and the initial synchronization source is ISS. In case 4 it may be indicated by Z.
  • the stratum level may be indicated by the root index of the PD2DSS.
  • the root index of the PD2DSS may be indicated by one of 25, 29, 34, such as the root index of the PSS.
  • Cases 2 through 4 where the transmission synchronization source is a UE may be indicated by a root index value of the newly defined PD2DSS. If three root index values of the newly defined PD2DSS are X, Y, and Z, respectively, cases of Cases 2 to 4 may be indicated by X, Y, and Z values. For example, case 2 may be indicated by X, case 3 by Y, and case 4 by Z.
  • the Physical Synchronization Source Identity is a physical layer cell ID corresponding to the PCID of the eNodeB when the synchronization source is of type eNodeB (case 1). ) Can be used.
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1.
  • the correct PCID of the eNodeB may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity Based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1. At this time, the correct PCID of the ISS may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the PSSID when the type of the synchronization source (SS) is ISS or SS derived from the ISS may be used PSSID based on the UE ID of the ISS, there are K unique PSSIDs of less than 168 or 168 Can be.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 17 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 4, in which a transmission synchronization source is an UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • the stratum level may be indicated by the PD2DSCH or the location where the D2DSS is transmitted in the time-frequency resource space.
  • cases 2 and 3 corresponding to such a condition may be classified into two types, case 2 having a second hierarchy and case 3 having a third hierarchy. Therefore, the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 1-bit value. Since there is only one layer level when the transmission synchronization source is the eNodeB, it can be known through information on the type of the transmission synchronization source.
  • the transmission synchronization source is ISS, it is one case of case 4, so it can be known through the information about the initial synchronization source, and thus it does not need to be separately indicated.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • the PSSID may have the same value as the PCID of the eNodeB, and 504 unique PSSIDs may exist.
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity Based Services
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with an SSS that can have 168 values and can have an integer value between 0 and 167, and is one-to-one mapped to a K value of less than 168 based on some selected sequences or modified from an SSS with 168 sequences. It may have an integer value between K-1. Accordingly, the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1. At this time, the correct UE ID of the ISS may be transmitted through the PD2DSCH.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS Synchronization Source
  • the PSSID when the type of the synchronization source (SS) is SS derived from the eNodeB, ISS or SS derived from the ISS may be used PSSID based on the UE ID of the transmission synchronization source, 504 unique PSSID is May exist.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 18 may be classified into two types, case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and cases 2 through case 4, in which a transmission synchronization source is a UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • the type of the initial synchronization source may be indicated by a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • PD2DSCH physical D2D synchronization channel
  • each case of Table 18 may be classified into two types, cases 2 and 3, in which an initial synchronization source is an eNodeB, and case 4, in which an initial synchronization source is an independent synchronization source (ISS). Therefore, the indication value of the PD2DSCH may have a 1-bit value.
  • the stratum level may be indicated by the PD2DSCH or the location where the D2DSS is transmitted in the frequency-resource space.
  • the indication value of the PD2DSCH in this case may have a 1-bit value.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • Tx transmitting
  • the PSSID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS at this time may be newly defined root indexes different from the root index of the PSS, for example, the root indexes of Table 4 may be used.
  • the PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • SS Synchronization Source
  • the PSSID when the type of the synchronization source (SS) is SS derived from the eNodeB, ISS or SS derived from the ISS may be used PSSID based on the UE ID of the transmission synchronization source, and less than 168 or less than 168 There may be K unique PSSIDs.
  • the type of transmission synchronization source may be indicated by a root index value of the PD2DSS.
  • each case of Table 19 may be classified into two cases, Case 1, in which a transmission synchronization source is an eNodeB, and Case 2 through Case 4, in which a transmission synchronization source is a UE, and may be indicated by a root index value of PD2DSS.
  • the PD2DSS when the transport synchronization source is the eNodeB uses 25, 29, and 34 as the PSS
  • the PD2DSS when the transmission synchronization source is the UE can use newly defined root indices different from the PSS.
  • Table 4 Root indices may be used.
  • cases 2 to 4 in which the transmission synchronization source is UE may be classified into cases 2 and 3 in which the initial synchronization source is eNodeB and case 4 in which the initial synchronization source is ISS.
  • the three root indices selected in Table 4 are X, Y, and Z, respectively, in case 2 or 3 where the initial synchronization source is eNodeB, it may be indicated by root index X or Y, and the initial synchronization source is ISS. In case 4 it may be indicated by Z.
  • the stratum level may be indicated by the root index of the PD2DSS.
  • the root index of the PD2DSS may be indicated by one of 25, 29, 34, such as the root index of the PSS.
  • Cases 2 through 4 where the transmission synchronization source is a UE may be indicated by a root index value of the newly defined PD2DSS. If three root index values of the newly defined PD2DSS are X, Y, and Z, respectively, cases of Cases 2 to 4 may be indicated by X, Y, and Z values. For example, case 2 may be indicated by X, case 3 by Y, and case 4 by Z.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • the physical layer cell ID is Can be expressed as Is mapped one-to-one with a root index of PD2DSS, which may have three values, and may have an integer value between 0 and 2.
  • the root index of the PD2DSS may have one of 25, 29, and 34 values equal to the root index of the PSS.
  • Is mapped one-to-one with the root index of SD2DSS which may have 168 values, and may have an integer value between 0 and 167.
  • the value of SD2DSS may be the same value as the SSS.
  • PSSID Physical Synchronization Source Identity
  • ProSe Proximity based Services
  • Tx transmitting
  • 168 or K IDs smaller than 168 may be mapped.
  • the PSSID may have a range of 0 to 167 or a range of 0 to K-1.
  • the PSSID is Can be expressed as May be mapped one-to-one with an SSS having 168 sequences, modified from an SSS having 168 sequences, or mapped to K sequences smaller than 168 based on some selected sequences.
  • One-to-one mapping with 168 sequences May have an integer value between 0 and 167, and may have an integer value between 0 and K-1 when one to one mapping with K sequences.
  • the exact UE ID of the transmission synchronization source may be transmitted through the PD2DSCH.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the D2D synchronization source 500 includes an RF unit 505 and a processor 510. ) And memory 515.
  • the memory 515 is connected to the processor 510 and stores various information for driving the processor 510.
  • the RF unit 505 is connected to the processor 510 to transmit and / or receive a radio signal. For example, the RF unit 505 may transmit the D2DSS to the D2D receiving terminal 550.
  • Processor 510 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In detail, the processor 510 performs all steps according to FIGS. 2 to 4.
  • the processor 510 may include a synchronization information checker 511 and a D2DSS generator 513.
  • the synchronization information confirming unit 511 confirms synchronization information for generating D2DSS.
  • the synchronization information includes a type of a synchronization source, a physical synchronization source identity (PSSID), and a stratum level.
  • PSSID physical synchronization source identity
  • the D2DSS generation unit 513 generates a D2DSS based on the type, PSSID, and hierarchical level information of the synchronization source identified by the synchronization information checking unit 511.
  • the D2DSS may include PD2DSS, SD2DSS, and PD2DSCH.
  • the D2DSS may indicate information on a type of a synchronization source, a physical synchronization source identity (PSSID), and a stratum level, and some of the information may be indicated at a location of the D2DSS in a subframe. May be instructed.
  • information on a synchronization source such as a type of a synchronization source, a physical synchronization source identity (PSSID), a stratum level, etc. may be estimated based on the received D2DSS.
  • the operation of the terminal 500 may be implemented by the processor 510.
  • the memory 515 is connected to the processor 510 and stores various information for driving the processor 510.
  • the memory 515 may store synchronization information and may store the location where the D2DSS is received in the PD2DSS, SD2DSS, PD2DSCH, and time-frequency resource space according to the present specification.
  • the synchronization information may be provided to the processor 510 according to a request of the processor 510.
  • the D2D receiving terminal 550 includes a processor 555, a memory 560, and an RF unit 565.
  • the RF unit 565 is connected to the processor 555 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 555 implements the proposed functions, processes, and / or methods.
  • the processor 555 may include a D2DSS checker 557 and a synchronizer 559.
  • the D2DSS verification unit 557 confirms the D2DSS received from the D2D synchronization source 500 and estimates the synchronization information indicated therefrom.
  • the synchronization information includes a type of a synchronization source, a physical synchronization source identity (PSSID), and a stratum level.
  • the D2DSS indicating the synchronization information may include PD2DSS, SD2DSS, and PD2DSCH. In addition, some of the synchronization information may be indicated by the position of the D2DSS in the subframe.
  • the synchronization unit 512 obtains synchronization with the synchronization source by using the information obtained through the D2DSS.
  • the processor 510 of the D2D synchronization source 500 or the processor 555 of the D2D receiving terminal 550 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.
  • the hierarchical level when the initial synchronization source is the eNodeB is a maximum third layer (the maximum second layer when the base station eNodeB is excluded), and the hierarchical level when the initial synchronization source is an ISS. It is based on the first layer (or when not defined), but may be applicable to the case mentioned through FIGS. 2 and 3.
  • the PD2DSS is a synchronization signal transmitted from the eNodeB to the UE, and the UE may be a UE in network coverage.
  • the same PD2DSS as the PSS is transmitted. Therefore, the root index of the same PD2DSS as the PSS has one of 25, 29, and 34 values.
  • the transmission from the base station 400 to the first terminal 410 may correspond to this.
  • the PD2DSS transmitted at this time is a synchronization signal modified from the PSS (eg, root index, etc.), and the PD2DSS is configured from a D2DSS sequence belonging to D2DSSue_net.
  • D2DSSue_net used in the present invention means a set of D2DSS sequences transmitted from a UE whose transmission timing reference is an eNodeB.
  • the transmission of the D2D synchronization signal is a transmission from the UE to the UE, the transmitting side (Tx) UE may be a UE in network coverage, and the receiving side (Rx) UE may be a UE out of network coverage.
  • the transmitting side (Tx) UE receives a synchronization signal generated from the PSS / SSS from the eNodeB, and generates synchronization information obtained through the first D2DSS sequence (first PD2DSS sequence + first SD2DSS sequence) belonging to D2DSSue_net.
  • the received synchronization signal is transmitted to the receiving side (Rx) UE.
  • the transmission from the first terminal 410 to the second terminal 420 may correspond to this.
  • the root index of the PD2DSS may be used a newly defined root index different from the root index of the PSS, it may be defined by Table 4. If the three newly defined root indices are X, Y, and Z, respectively, X may be used. That is, X may be used as the root index for the first PD2DSS sequence.
  • the PD2DSS transmitted at this time may be configured from a D2DSS sequence belonging to D2DSSue_net as in the case where the transmitting UE is a UE within network coverage.
  • both the transmitting (Tx) UE and the receiving (Rx) UE may be out of network coverage.
  • the transmitting side (Tx) UE receives a synchronization signal generated from a first D2DSS sequence (first PD2DSS sequence + first SD2DSS sequence) belonging to D2DSSue_net from a UE in network coverage, and obtains synchronization information obtained through this to D2DSSue_net.
  • a synchronization signal generated from the second D2DSS sequence (second PD2DSS sequence + second SD2DSS sequence) to which the transmission belongs is transmitted to the receiving side (Rx) UE.
  • the transmission from the second terminal 420 to the third terminal 430 may correspond to this case.
  • the root index of the PD2DSS may be a newly defined root index different from the root index of the PSS, and may be defined by Table 4. If three newly defined root indices are X, Y, and Z, respectively, a root index Y different from that when the transmitting UE is a UE in network coverage may be used. That is, Y may be used as the root index for the second PD2DSS sequence.
  • the PD2DSS transmitted at this time may be a synchronization signal modified from the PSS (eg, root index).
  • the PD2DSS may be configured and transmitted from a D2DSS sequence belonging to D2DSSue_oon.
  • the D2DSSue_oon used in the present invention means a set of D2DSS sequences in which a transmission timing reference is transmitted from the UE, not the eNodeB.
  • the transmitting side Tx and the receiving side Rx UEs may be out of network coverage, and the transmitting side Tx UEs may be ISS or SS derived from the ISS.
  • the transmitting side Tx UE If the transmitting side Tx UE is an ISS, the transmitting side Tx UE transmits its own synchronization information from a third D2DSS sequence (third PD2DSS sequence + third SD2DSS sequence) belonging to D2DSSue_oon. It transmits to the receiving side (Rx) UE through.
  • a third D2DSS sequence third PD2DSS sequence + third SD2DSS sequence
  • the transmitting side Tx UE when the transmitting side Tx UE is an SS derived from the ISS, the transmitting side Tx UE transmits the synchronization signal generated from the third D2DSS sequence (third PD2DSS sequence + third SD2DSS sequence) belonging to the D2DSSue_oon.
  • the synchronization information received from another SS derived from the ISS and, as necessary, obtained through the synchronization signal generated from a third D2DSS sequence (third PD2DSS sequence + third SD2DSS sequence) belonging to the D2DSSue_oon may be received.
  • Rx) may or may not transmit to the UE.
  • the transmission from the fourth terminal 440 to the fifth terminal 450 may correspond to this case.
  • the root index of the PD2DSS may be used a newly defined root index different from the root index of the PSS, it may be defined by Table 4. If three newly defined root indexes are X, Y, and Z, respectively, Z different from X and Y when the synchronization source is SS derived from the eNodeB may be used as the root index. That is, Z may be used as the root index for the third PD2DSS sequence.
  • the D2D receiving UE in network coverage detects the PSS / SSS from the eNodeB and selects it as a timing reference.
  • the PSS may correspond to the PSS of Configuration 1 described above.
  • the D2D receiving UE in network coverage may search for other D2DSS in addition to the PSS / SSS from the eNodeB, but may place the PSS / SSS from the eNodeB as a higher priority and select it as a timing reference.
  • the D2D receiving UE may transmit D2DSS to another UE.
  • the PD2DSS transmitted at this time may correspond to the PD2DSS of Configuration 2.
  • a D2D receiving UE out of network coverage may search for one or more D2DSS from one or more UEs and select one of these signals as the timing reference.
  • the D2D transmitting UE may be one of ISS, SS derived from eNodeB, and SS derived from ISS. If the D2DSS is not detected, it may be an ISS itself. In this case, the discovered PD2DSS may have a root index of any one of X, Y, and Z.
  • a method of selecting a timing reference in each case and a method of transmitting PD2DSS when the D2D receiving UE becomes a new synchronization source will be described below. Explain.
  • a) receives and selects PD2DSS with root index X
  • the D2D receiving UE searches for a D2DSS including the PD2DSS corresponding to the above-described configuration 2 and selects this as a timing reference. If the UE becomes a synchronization source of the D2DSS, it may transmit a D2DSS, wherein the PD2DSS transmitted may be configured with the PD2DSS of configuration 3 described above.
  • the D2D receiving UE searches for a D2DSS including the PD2DSS corresponding to the above-described configuration 3 and selects this as a timing reference. If the UE becomes a synchronization source of the D2DSS, it may transmit a D2DSS, wherein the PD2DSS transmitted may be configured with the PD2DSS of configuration 3 described above.
  • c) receives and selects PD2DSS with a root index of Z.
  • the D2D receiving UE searches for a D2DSS including the PD2DSS corresponding to Configuration 4 described above and selects this as a timing reference. If the UE becomes a synchronization source of the D2DSS, it may transmit a D2DSS, wherein the PD2DSS transmitted may consist of the PD2DSS of configuration 4 described above.
  • the D2D receiving UE may become an ISS by itself and transmit the D2DSS.
  • the transmitted PD2DSS may be configured as the PD2DSS of Configuration 4 described above.
  • timing reference may be selected in the order of X> Y> Z, and other priority may be selected.
  • the configuration of the layer level and D2DSS for each hop count will be described. If the hop count is 1, the layer level is set to 0, and the D2DSS transmitted at this time may include the PSS of configuration 1 described above. If the hop count is 2, the layer level is set to 1, and the D2DSS transmitted at this time may include the PD2DSS of Configuration 2 described above. If the hop count is 3, the layer level is set to 2, and the D2DSS transmitted at this time may include the PD2DSS of configuration 3 described above. If the hop count is 4 or more, the hierarchical level is set to 2, and the D2DSS transmitted at this time may include the PD2DSS of configuration 3 described above. Such a configuration is applicable to each of the embodiments described with reference to FIG. 2 or FIG. 4, and other configurations are possible for other embodiments.
  • the initial synchronization source is the ISS
  • the hierarchical level and configuration of the D2DSS for each hop count will be described. If the hop count is 1, the layer level is set to 0, and the D2DSS transmitted at this time may include the PD2DSS of Configuration 4 described above. If the hop count is 1 or more, the layer level is set to 0, and the D2DSS transmitted at this time may also include the PD2DSS of Configuration 4 described above.
  • Such a configuration is applicable to each of the embodiments described with reference to FIG. 4, and other configurations are possible for other embodiments.
  • sequence of the SD2DSS may be defined to use one of 168 sequences generated by interleaving two binary sequences having a length of 31, the same as the sequence of the SSS, from the SSS having the 168 sequences. It may be defined to use only K sequences based on the modified or some selected sequences. In this case, K may be any integer smaller than 168.
  • FIG. 6 shows an example of a method for the D2D receiving UE to select the D2D transmission mode based on the received root index value of the received PD2DSS according to the present invention.
  • At least one D2DSS is first received (S605), the PD2DSS is extracted from the received D2DSS, and the root index value of the PD2DSS is estimated (S615).
  • the D2D receiving UE determines whether there is a D2DSS corresponding to any one of the root index values 25, 29, and 34 (S620), and when the corresponding D2DSS exists, the D2D transmission mode is configured as in Configuration 1.
  • D2DSS is selected as the timing reference (S625).
  • the root index value corresponding to step S620 when the root index value corresponding to step S620 does not exist, it is determined whether a root index value of PD2DSS corresponding to X exists among the predefined values (S630), and when the corresponding root index value exists.
  • the D2DSS of configuration 2 is selected as the timing reference (S635).
  • the predefined root index value may be any one of the root indexes according to Table 4, and the first value of the three root indexes may be set to correspond to X.
  • the D2DSS in configuration 3 is selected as the timing reference (S645).
  • the predefined root index value may be any one of the root indexes according to Table 4, and the second value of the three root indexes may be set to correspond to Y.
  • a root index value of PD2DSS corresponding to Z exists among the predefined values (S650), and a corresponding root index value exists.
  • D2DSS of configuration 4 is selected as the timing reference (S655).
  • the predefined root index value may be any one of the root indexes according to Table 4, and a third value of the three root indexes may be set to correspond to Z.
  • the terminal may itself be an ISS and transmit a D2DSS (S660).
  • the transmitted D2DSS may be configured to include the PD2DSS of Configuration 4 described above.
  • the root index of the PD2DSS one of 25, 29, and 34, which is the root index of the PSS, is used for configuration 1 (synchronization source is an eNodeB, PSS / SSS configuration), and configuration 2 (synchronization source).
  • configuration 1 synchronization source is an eNodeB, PSS / SSS configuration
  • configuration 2 synchronization source.
  • an SS derived from the eNodeB and the transmitting UE is a UE in network coverage
  • the D2DSS sequence configuration belonging to D2DSSue_net one of three new root indices (e.g.
  • the first value of the root indices, X), and for configuration 3 (if the synchronization source is an SS derived from the eNodeB and the sending UE is a UE out-coverage, configure a D2DSS sequence belonging to D2DSSue_net).
  • Use one of the three new root indices eg, the second value of three new root indices according to Table 4, Y), and for configuration 4 (synchronization source is ISS or SS derived from ISS)In this case, it is disclosed to use another one of three new root indices (for example, Z, which is the third value of three new root indices according to Table 4).
  • the D2D synchronization information can be efficiently indicated according to an apparatus for transmitting or receiving D2D.

Abstract

본 명세서는 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 동기신호 전송 방법 및 장치를 제공한다. 이러한 본 명세서는 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 D2D(Device to Device) 동기화 소스에서의 동기신호 전송 방법에 있어서, 단말간 직접 통신 동기신호(D2DSS)를 생성하는 단계; 및 상기 동기화 소스가 상기 단말간 직접 통신 동기신호를 D2D 수신 단말로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 D2D 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 PD2DSS(Primary D2D Synchronization Signal)를 포함하며, 상기 PD2DSS는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 선택된 루트 인덱스(root index)를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법을 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 동기신호 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 동기신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
단말간 직접 통신(Device to Device 통신, D2D 통신)은 기지국을 거치지 않고 인접한 두 단말 사이에 직접적인 데이터 송수신을 수행하는 통신 방식을 의미한다. 즉, 두 단말이 각각 데이터의 소스(source)와 목적(destination)이 되면서 통신을 수행하게 된다.
단말간 직접 통신은 무선랜이나 Bluetooth 등의 비면허 대역을 이용하는 통신 방식을 이용하여 수행될 수도 있지만, 이러한 비면허 대역을 이용한 통신 방식은 계획되고 통제된 서비스의 제공이 어렵다. 특히, 간섭에 의해서 성능이 급격하게 감소될 수 있다.
반면, 면허 대역 또는 시스템 간 간섭이 통제된 환경에서 운용되거나 제공되는 단말간 직접 통신은 QoS(Quality of Service) 지원이 가능하고, 주파수 재사용(frequency reuse)을 통해 주파수 이용 효율을 높일 수 있으며, 통신 가능 거리를 증가시킬 수 있다.
이러한, 면허 대역에서의 단말간 직접 통신, 즉, 셀룰라 통신 기반의 단말 간 직접 통신에서는 기지국에서 단말의 자원이 할당되며, 할당되는 자원은 셀룰라 상향링크 채널을 사용할 수 있다.
단말간 직접통신은 셀 내 단말간 통신 또는 셀 간 단말간 통신이 있다. 셀 간 단말간 직접 통신은 두 기지국간에 협력 통신을 기반으로 구현이 가능하다.
따라서, 최근 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신(Device to Device 통신, D2D 통신) 서비스를 위한 효율적인 자원 사용 및 동기신호 할당 방안이 요구되는 실정이다.
본 발명의 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 동기신호 전송 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 단말간 직접 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동기신호를 구성하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상관 특성이 우수한 동기신호의 시퀀스를 구성하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 D2D(Device to Device) 동기화 소스에서의 동기신호 전송 방법이 제공된다. 상기 동기신호 전송 방법은 단말간 직접 통신 동기신호(D2DSS)를 생성하는 단계 및 상기 동기화 소스가 상기 단말간 직접 통신 동기신호를 D2D 수신 단말로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 D2D 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 PD2DSS(Primary D2D Synchronization Signal)를 포함하며, 상기 PD2DSS는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 선택된 루트 인덱스(root index)를 이용하여 생성되도록 구현될 수 있다.본 발명의 다른 양태에 따르면, 상기 동기화 소스는 기지국 또는 단말인 것으로 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 168개 또는 168개 미만의 시퀀스 중 어느 하나를 기반으로 생성된 SD2DSS(Secondary D2D Synchronization Signal)를 더 포함하도록 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 상기 PD2DSCH는 상기 동기화 신호를 처음으로 생성하는 최초 동기화 소스로부터 상기 단말로 상기 단말간 직접 통신 동기신호가 전송되는 경로의 단계에 대한 정보를 포함하도록 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 상기 동기화 소스가 기지국인 경우, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스(root index)는 25, 29, 34 중 어느 하나를 이용하여 생성되도록 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 단말간 직접 통신을 위한 D2D(Device to Device) 동기신호를 송신하는 동기화 소스가 제공된다. 상기 동기화 소스는 무선 신호를 송신하기 위해 구현된 RF부 및 상기 RF부와 선택적으로 연결되며, 단말간 직접 통신 동기신호(D2DSS)를 생성하는 프로세서를 포함하되, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 D2D 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 PD2DSS(Primary D2D Synchronization Signal)를 포함하며, 상기 PD2DSS는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 선택된 루트 인덱스(root index)를 이용하여 생성되도록 구현될 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 상기 동기화 소스는 기지국 또는 단말인 것으로 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 168개 또는 168개 미만의 시퀀스 중 어느 하나를 기반으로 생성된 SD2DSS(Secondary D2D Synchronization Signal)를 더 포함하도록 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 상기 PD2DSCH는 상기 동기화 신호를 처음으로 생성하는 최초 동기화 소스로부터 상기 단말로 상기 단말간 직접 통신 동기신호가 전송되는 경로의 단계에 대한 정보를 포함하도록 구현될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 상기 동기화 소스가 기지국인 경우, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스(root index)는 25, 29, 34 중 어느 하나를 이용하여 생성되도록 구현될 수 있다.
본 발명에 따르면 D2D를 전송하거나 수신하는 장치에 따라 효율적으로 D2D 동기화 정보를 지시할 수 있다. 따라서, 네트워크 커버리지 내/외부의 단말 사이에 동기획득의 효율성을 보장하여, D2D 스케줄링 할당(SA) 및 데이터 정보가 효율적으로 전송될 수 있다.
도 1은 셀룰러 망 기반 단말간 직접 통신(Device to Device 통신, D2D 통신)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 동기 신호를 전송하는 방법이 적용되는 시스템의 개념도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 동기 신호를 전송하는 방법이 적용되는 시스템의 개념도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 동기 신호를 전송하는 방법이 적용되는 시스템의 개념도이다.
도 5는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 6은 본 발명에 따른 D2D 수신 UE가 수신된 PD2DSS의 루트 인덱스 값을 기반으로 D2D 전송 모드를 선택하는 방법의 일례를 나타낸 순서도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서는 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 네트워크에 링크된 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 1은 셀룰러 망 기반 단말간 직접 통신(Device to Device 통신, D2D 통신)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 제1 셀에 위치한 제1 단말(110)과 제2 셀에 위치한 제2 단말(120) 간의 통신은 네트워크 커버리지 내에 속하는 단말과 네트워크 커버리지 내에 속하는 단말 간의 D2D 통신일 수 있다. 또한, 제1 셀에 위치한 제3 단말(130)과 제1 클러스터(cluster)에 위치한 제4 단말(140) 간의 통신은 네트워크 커버리지 내에 속하는 단말과 네트워크 커버리지 밖에 속하는 단말간의 D2D 통신일 수 있다. 한편, 제1 클러스터에 위치한 제4 단말(140)과 제1 클러스터에 위치한 제5 단말(150) 사이의 통신은 네트워크 커버리지 밖에 속하는 두 단말 간의 D2D 통신일 수 있다.
D2D 통신이란 단말 간에 직접적으로 데이터를 송신 및 수신하는 기술을 의미할 수 있다. 이하, 본 발명의 실시예에서 게시되는 단말은 D2D 통신을 지원하는 것으로 가정한다. 셀룰러 시스템에서 근접한 거리의 단말들이 D2D 통신을 하면 기지국의 부하는 분산될 수 있다. 또한, 단말들이 D2D 통신을 하는 경우, 단말이 상대적으로 짧은 거리로 데이터를 전송하므로 단말의 송신 전력의 소모 및 전송 지연(latency)이 감소될 수 있다. 이뿐만 아니라 전체 시스템 관점에서는 기존의 셀룰러 기반의 통신과 D2D 통신은 동일한 자원을 사용하기 때문에 주파수 이용 효율을 향상시킬 수 있다.
D2D 통신은 네트워크 커버리지(기지국 커버리지) 내에 위치한 단말의 통신 방법과 네트워크 커버리지(기지국 커버리지) 밖에 위치한 단말의 통신 방법으로 구분될 수 있다. D2D 통신은 단말 간의 통신을 위한 탐색(discovery)을 수행하는 탐색 절차와 단말 간의 제어 데이터 및/또는 트래픽 데이터를 송신 및 수신하는 직접 통신(direct communication) 절차로 구분될 수 있다. D2D 통신은 다양한 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 커버리지 내의 D2D은 공공 안전(public safety)과 상업적인 목적 등 비 공공 안전(non public safety)를 위해 사용될 수 있다. 네트워크 커버리지 밖에서의 D2D 통신은 공공 안전(public safety)만을 위해 사용될 수도 있다.
D2D 동기화 소스(Synchronization Source)는 적어도 D2D 동기화 신호(Synchronization Signal)을 전송하는 노드(node)를 의미한다. D2D 동기화 소스(Synchronization Source)는 최소한 하나의 D2DSS(D2D Synchronization Signal)를 전송한다. 전송된 D2DSS는 단말(User Equipment, 이하 UE)에 의한 시간-주파수 동기를 획득하기 위해 사용될 수 있다. D2D 동기화 소스가 기지국(이하 eNodeB)라면 D2D 동기화 소스에 의해 전송된 D2DSS는 PSS(Primary Synchronization Signal) 및 SSS(Secondary Synchronization Signal)와 동일한 동기화 신호(SS, Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. eNodeB가 아닌 D2D 동기화 소스에 의해 전송되는 D2DSS는 본 발명에 의해 정의된 신호를 포함할 수 있다. 예를 들어, D2D 동기화 소스가 UE, 브로드캐스팅(broadcasting) UE, 클러스터 헤드(cluster head), 동기화 헤드(synchronization head) 등인 경우, PSS를 변형한 D2DSS(이하, PD2DSS) 또는 SSS를 변형한 D2DSS(이하, SD2DSS)가 본 발명에 의해 정의될 수 있다. 상기 클러스터 헤더는, Out-of-coverage 단말의 동기화를 위한 ISS(independent synchronization source)를 포함하거나, ISS로 운용되는 것을 포함할 수 있다.
D2D 동기화 소스가 전송하는 D2DSS는 D2D 동기화 소스의 식별자(identity, ID) 및/또는 D2D 동기화 소스의 타입을 포함할 수 있다. 또한, 적어도 PD2DSS(Primary Device to Device Synchronization Signal) 및 SD2DSS(Secondary Device to Device Synchronization Signal)를 포함한다. PD2DSS는 자도프 추 시퀀스(Zadoff Chu sequence)를 기반으로 한다.
PSS에 사용되는 시퀀스 d(n)은 수학식 1에 따른 주파수 도메인 자도프-추 시퀀스(Zadoff-Chu sequence)로부터 생성된다.
수학식 1
Figure PCTKR2014007414-appb-M000001
수학식 1에서 u는 표 1에 의해 정의되는 루트 시퀀스 인덱스(root sequence index)이다.
표 1
N(2) ID 루트 인덱스(Root index)
0 25
1 29
2 34
시퀀스 d(n)는 수학식 2에 따라서 자원 요소(resource element)에 매핑된다.
수학식 2
Figure PCTKR2014007414-appb-M000002
여기서, ak,l은 자원요소로서, k는 부반송파 번호이고, l은 OFDM 심볼의 번호이다.
상기 PSS에 사용되는 시퀀스의 자원 요소(RE) 맵핑은 프레임 구조에 의해 결정된다.
FDD(Frequency Division Duplex)를 위한 프레임 구조 타입 1의 경우, PSS는 하나의 무선 프레임(radio frame) 내에서 슬롯(slot) 1 및 슬롯 10 내의 마지막 OFDM 심볼에 매핑된다.
한편, TDD(Time Division Duplex)를 위한 프레임 구조 타입 2의 경우, PSS는 하나의 무선 프레임 내에서 서브프레임(subframe) 1 및 서브프레임 6 내의 3번째 OFDM 심볼에 매핑된다.
여기서 하나의 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(서브프레임 0부터 서브프레임 9까지)을 포함하며, 하나의 서브프레임이 2개의 슬롯으로 구성된다면 이는 20개의 슬롯(슬롯 0부터 슬롯 19까지)에 해당한다. 또한, 하나의 슬롯은 복수 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
OFDM 심볼 내의 자원 요소 (k, l) 중 수학식 3에 해당하는 자원 요소는 PSS의 전송을 위해 사용되지 않고 남겨진다(reserved).
수학식 3
Figure PCTKR2014007414-appb-M000003
SSS에 사용되는 시퀀스 d(0),...,d(61)은 길이 31의 이진 시퀀스 2개를 인터리브(interleave)하여 생성한다.
상기 SSS를 정의하는 길이 31의 이진 시퀀스 두 개의 조합은 수학식 4에 따라 서브프레임 0 및 서브프레임 5 사이에서 다른 값을 갖는다.
수학식 4
Figure PCTKR2014007414-appb-M000004
수학식 4에서 n은 0≤n≤30 을 만족하는 값을 갖는다. m0 및 m1의 값은 수학식 5에 따른 물리계층 셀 ID 그룹(physical cell identity group)으로부터 얻을 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2014007414-appb-M000005
수학식 5의 결과값은 표 2 및 표 3과 같이 표현될 수 있다.
표 2
NID (1) m0 m1 NID (1) m0 m1 NID (1) m0 m1
0 0 1 34 4 6 68 9 12
1 1 2 35 5 7 69 10 13
2 2 3 36 6 8 70 11 14
3 3 4 37 7 9 71 12 15
4 4 5 38 8 10 72 13 16
5 5 6 39 9 11 73 14 17
6 6 7 40 10 12 74 15 18
7 7 8 41 11 13 75 16 19
8 8 9 42 12 14 76 17 20
9 9 10 43 13 15 77 18 21
10 10 11 44 14 16 78 19 22
11 11 12 45 15 17 79 20 23
12 12 13 46 16 18 80 21 24
13 13 14 47 17 19 81 22 25
14 14 15 48 18 20 82 23 26
15 15 16 49 19 21 83 24 27
16 16 17 50 20 22 84 25 28
17 17 18 51 21 23 85 26 29
18 18 19 52 22 24 86 27 30
19 19 20 53 23 25 87 0 4
20 20 21 54 24 26 88 1 5
21 21 22 55 25 27 89 2 6
22 22 23 56 26 28 90 3 7
23 23 24 57 27 29 91 4 8
24 24 25 58 28 30 92 5 9
25 25 26 59 0 3 93 6 10
26 26 27 60 1 4 94 7 11
27 27 28 61 2 5 95 8 12
28 28 29 62 3 6 96 9 13
29 29 30 63 4 7 97 10 14
30 0 2 64 5 8 98 11 15
31 1 3 65 6 9 99 12 16
32 2 4 66 7 10 100 13 17
33 3 5 67 8 11 101 14 18
표 3
NID (1) m0 m1 NID (1) m0 m1
102 15 19 136 22 27
103 16 20 137 23 28
104 17 21 138 24 29
105 18 22 139 25 30
106 19 23 140 0 6
107 20 24 141 1 7
108 21 25 142 2 8
109 22 26 143 3 9
110 23 27 144 4 10
111 24 28 145 5 11
112 25 29 146 6 12
113 26 30 147 7 13
114 0 5 148 8 14
115 1 6 149 9 15
116 2 7 150 10 16
117 3 8 151 11 17
118 4 9 152 12 18
119 5 10 153 13 19
120 6 11 154 14 20
121 7 12 155 15 21
122 8 13 156 16 22
123 9 14 157 17 23
124 10 15 158 18 24
125 11 16 159 19 25
126 12 17 160 20 26
127 13 18 161 21 27
128 14 19 162 22 28
129 15 20 163 23 29
130 16 21 164 24 30
131 17 22 165 0 7
132 18 23 166 1 8
133 19 24 167 2 9
134 20 25 - - -
135 21 26 - - -
두 개의 시퀀스 s(m0) 0(n) 및 s(m1) 1(n)는 수학식 6에 따라, m-시퀀스의 서로 다른 두 개의 순환 지연(cyclic shift)으로써 정의된다.
수학식 6
Figure PCTKR2014007414-appb-M000006
수학식 6은
Figure PCTKR2014007414-appb-I000001
및 0<=i<=30 를 만족하고, 상기 x(i)는 수학식 7에 의해 정의된다.
수학식 7
Figure PCTKR2014007414-appb-M000007
수학식 7에서 x(i)의 초기 값은 x(0)=0, x(1)=0, x(2)=0, x(3)=0, x(4)=1 으로 설정된다.
두 개의 스크램블링 시퀀스인 c0(n) 및 c1(n)는 PSS에 의해 정해지고, 수학식 8에 따른 m-시퀀스 의 서로 다른 두 개의 순환 지연에 의해 정의된다.
수학식 8
Figure PCTKR2014007414-appb-M000008
수학식 8에서 NID (2)∈{0, 1, 2}는 물리 계층 셀 ID 그룹 NID (1) 내의 물리계층 ID이고, 수학식 8은
Figure PCTKR2014007414-appb-I000003
,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000004
를 만족하고, 상기 x(i)는 수학식 9에 의해 정의된다.
수학식 9
Figure PCTKR2014007414-appb-M000009
수학식 9에서 x(i)의 초기 값은 x(0)=0, x(1)=0, x(2)=0, x(3)=0, x(4)=1으로 설정된다.
스크램블링 시퀀스 z1 (m0)(n) 및 z1 (m1)(n)는 수학식 10에 따른 m-시퀀스
Figure PCTKR2014007414-appb-I000005
의 순환 지연에 의해 정의된다.
수학식 10
Figure PCTKR2014007414-appb-M000010
Figure PCTKR2014007414-appb-I000006
수학식 10에서 m0 및 m1의 값은 상기 표 2에 의해 얻을 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000007
,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000008
를 만족하고, 상기 x(i)는 수학식 11에 의해 정의된다.
수학식 11
Figure PCTKR2014007414-appb-M000011
수학식 11에서 x(i)의 초기 조건은
Figure PCTKR2014007414-appb-I000009
으로 설정된다.
상기 SSS에 사용되는 시퀀스의 자원 요소(RE) 맵핑은 프레임 구조에 의해 결정된다.
상기 시퀀스 d(n)는 수학식 12에 따른 자원 요소에 맵핑될 것이다.
수학식 12
Figure PCTKR2014007414-appb-M000012
수학식 12에서 ak,l은 자원요소로서, k는 부반송파 번호이고, l은 OFDM 심볼의 번호이다.
OFDM 심볼 내의 자원 요소 (k, l) 중 수학식 13에 해당하는 자원 요소는 SSS의 전송을 위해 사용되지 않고 남겨진다(reserved).
수학식 13
Figure PCTKR2014007414-appb-M000013
D2D 동기화 소스에 의해 전송되는 D2DSS는 물리 계층 동기화 소스 ID(Physical Synchronization Source Identity, PSSID) 및/또는 D2D 동기화 소스의 타입 및 PD2DSS를 포함한다. 상기 PD2DSS는 자도프 추 시퀀스(Zadoff Chu sequence)를 기반으로 한다.
D2DSS를 위해서는 PD2DSS가 정의되어야 한다. D2D 동기화 소스가 eNodeB인 경우에는 D2DSS는 PSS/SSS와 동일할 수 있지만, D2D 동기화 소스가 eNodeB가 아닌 경우에는 새로운 타입의 D2DSS가 정의될 수 있다.
eNodeB가 아닌 D2D 동기화 소스에 의해 전송되는 D2DSS는 UE들에 의해 PSS 또는 SSS와 같은 전형적인 하향링크 동기신호들로 잘못 해석되어서는 안 된다. D2DSS가 전형적인 햐향링크 동기신호들로 잘못 해석되는 경우, D2DSS를 전송하는 D2D 동기화 소스가 eNodeB로 인식되거나 잘못된 동기화 정보가 UE에 의해 인식될 수 있다. 따라서, D2DSS에서 사용되는 시퀀스는 셀룰라(cellular) 통신에서 사용되는 시퀀스(또는 PSS나 SSS를 위한 시퀀스)와는 다른 시퀀스가 사용될 수 있다. 이를 위해 루트 인덱스(root index)가 셀룰라 통신의 시퀀스와 다른 시퀀스가 정의되어 사용될 수 있다.
D2D 동기화 소스가 eNodeB라면 동기화 소스에 의해 전송되는 PD2DSS는 PSS(Primary Synchronization Signal)이고, D2D 동기화 소스가 eNodeB가 아닌 경우에는 동기화 소스에 의해 전송되는 PD2DSS는 본 발명에 의해 정의될 수 있다. 예를 들어, D2D 동기화 소스가 UE, 브로드캐스팅(broadcasting) UE, 클러스터 헤드(cluster head), 동기화 헤드(synchronization head) 등인 경우, PSS를 변형한 D2DSS(이하, PD2DSS)가 본 발명에 의해 정의될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예들은 최초 D2D 동기화 소스가 eNodeB가 아닌 경우에, D2D 동기화 소스에 의해 전송되는 PD2DSS가 일반적인 PSS에서 정의되는 3가지의 루트 인덱스가 아닌 다른 추가적인 3가지의 루트 인덱스 중 하나를 사용하여 시퀀스를 생성하는 방법을 포함한다. 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
표 4
예시 번호(Example NO.) 루트 인덱스(Root Index)
예시 1 38, 26, 37
예시 2 38, 23, 40
예시 3 38, 19, 44
예시 4 38, 16, 47
예시 5 38, 5, 58
예시 6 38, 2, 61
본 발명에서 전송 D2D 동기화 소스(Transmission D2D Synchronization Source)는 UE로 D2D 직접 동기화 신호를 전송하는 노드(node)로 정의될 수 있고, 전송(Tx) 동기화 소스로 불릴 수도 있다. 예를 들어, 도 1에서 제1 단말(110)에 대한 전송 동기화 소스는 제1 기지국(100)이고, 제2 단말(120)에 대한 전송 동기화 소스는 제1 단말(110) 또는 제2 기지국(160)이 될 수 있다.
본 발명에서 최초 D2D 동기화 소스(Original D2D Synchronization Source)는 D2D 동기화 신호를 최초로 발생시키는 노드(node)로 정의될 수 있고, 최초(original) 동기화 소스로 불릴 수 있다. 예를 들어, 도 1에서 제2 단말(120)에 대한 최초 동기화 소스는 제1 기지국(100) 또는 제2 기지국(160)이 될 수 있다.
본 발명에서 ISS(Independent Synchronization Source)는 기지국이 아니면서, 스스로 D2D 동기화 신호를 생성하는 D2D 동기화 소스로 정의될 수 있다. 예를 들어, 도 1에서 제5 단말(150)이 ISS가 될 수 있다.
본 발명에서 홉 카운트(hot count)는 동기화 소스로부터 단말에 동기 신호가 전송되는 단계의 횟수를 의미하며, 한 단계를 거칠 때마다 1씩 증가한다. 도 1을 참조하면, 기지국(100)에서 제1 단말(110)을 거쳐 제2 단말(120)로 동기 신호가 전송되는 경우, 제1 단말(110)까지의 홉 카운트는 1이고, 제2 단말(120)까지의 홉 카운트는 2이다.
계층 레벨(stratum level)은 시스템에서 인식하는 동기화 소스로부터 단말에 동기 신호가 전송되는 단계의 횟수를 의미한다. 계층 레벨은 홉 카운트와 동일할 수도 있고, 시스템에서 인식하지 않는 홉 카운트가 존재하는 경우에는 홉 카운트보다 적은 수를 갖는다.
PD2DSCH는 물리적 D2D 동기화 채널(Physical D2D Synchronization Channel)을 의미하며, 본 발명에서는 동기화 소스(Synchronization Source)의 타입, PSSID(Physical Synchronization Source Identity) 또는 계층 레벨(stratum level)의 정보를 지시하기 위해서 PD2DSCH가 사용될 수 있다.
한편, 셀 ID에는 여러 개(예를 들어 504개)의 고유한 물리 계층 셀 ID가 있다. 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000010
)는 168개의 고유한 물리 계층 셀 ID 그룹으로 그룹화되고, 각각의 그룹은 3개의 고유한 ID를 포함한다. 따라서, 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000011
와 같이, 물리 계층 셀 ID 그룹을 표현하는 0에서 167 사이의 정수인
Figure PCTKR2014007414-appb-I000012
와, 물리 계층 셀 ID 그룹 내에서 물리 계층 ID를 표현하는 0 내지 2 사이의 정수
Figure PCTKR2014007414-appb-I000013
에 의해 정의되는 고유값을 갖는다.
이하의 실시예들은 PD2DSS, SD2DSS, 서브프레임 내에서 D2DSS의 위치, PD2DSCH에 의하여, 동기화 소스(Synchronization Source)의 타입, PSSID(Physical Synchronization Source Identity), 계층 레벨(stratum level) 등의 동기화 정보를 전송하는 방법을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 동기 신호를 전송하는 방법이 적용되는 시스템의 개념도이다. 도 2의 상단을 참조하면, 기지국(eNodeB, 200)은 제1 단말(210)로, 제1 단말(210)은 제2 단말(220)에, 제2 단말(220)은 제3 단말(230)에 각각 동기 신호를 전송한다. 상기 기지국(200)은 제1 단말(210), 제2 단말(220), 제3 단말(230)에 대하여 최초 동기화 소스(original synchronization source, original SS)가 될 수 있고, 기지국(200)은 제1 단말(210)에 대하여, 제1 단말(210)은 제2 단말(220)에 대하여, 제2 단말(220)은 제3 단말(230)에 대하여 각각 전송 동기화 소스(transmission synchronization source, Tx SS)가 될 수 있다.
한편, 도 2의 하단을 참조하면, 제4 단말(240)은 기지국 또는 다른 단말로부터 동기화 신호를 수신하지 않고, 스스로 동기화 신호를 생성하여 다른 단말로 전송하므로 ISS에 해당한다. 제4 단말(240)은 제5 단말(250)에, 제5 단말(250)은 제6 단말(260)에, 제6 단말(260)은 제7 단말(270)에 각각 동기 신호를 전송한다. 상기 제4 단말(240)은 제5 단말(250), 제6 단말(260), 제7 단말(270)에 대하여 최초 동기화 소스(original synchronization source, original SS)가 될 수 있고, 제4 단말(240)은 제5 단말(250)에 대하여, 제5 단말(250)은 제6 단말(260)에 대하여, 제6 단말(260)은 제7 단말(270)에 대하여 각각 전송 동기화 소스(transmission synchronization source, Tx SS)가 될 수 있다.
도 2를 참조하면, 상기 기지국(200)에서 출발한 동기 신호가 제1 단말(210)로 전송될 때의 계층 레벨(stratum level)을 제1 계층이라 하고, 제1 단말(210)을 경유하여 제2 단말(220)로 전송될 때의 계층 레벨을 제2 계층이라 한다. 이와 마찬가지로, 제1 단말(210) 및 제2 단말(220)을 경유하여 제3 단말(230)로 전송될 때의 계층 레벨을 제3 계층이라 한다.
실시예 1-1 내지 실시예 1-5는 최초 동기화 소스가 기지국(eNodeB)인 경우의 계층 레벨이 최대 제3 계층이고, 최초 동기화 소스가 ISS인 경우의 계층 레벨이 최대 제3 계층일 때, D2D 동기화 정보를 지시하는 방법을 나타낸다.
(실시예 1-1)
표 5
케이스(case) SS의 타입(type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(인덱스 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제2계층(인덱스 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제3계층(인덱스 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→UEB ISS ISS(=UEA) ID 기반 제1계층(인덱스 0 (or 1))
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제2계층(인덱스 1 (or 2))
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제3계층(인덱스 2 (or 3))
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 또는 eNodeB로부터 파생된 SS(SS relaying eNodeB)인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS(SS relaying ISS)인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 5의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 6의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 5의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4 내지 케이스 6의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
또한, 전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 5의 각 케이스들은 계층 레벨이 1인 케이스 4와, 계층 레벨이 2인 케이스 2 및 5, 계층 레벨이 3인 케이스 3 및 6의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 2비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000014
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000015
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000016
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편, 는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우에도 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID와 동일한 값을 가질 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000017
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000018
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000019
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 SD2DSS는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있으며, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 가반으로 504개의 ID로 매핑될 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000020
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000021
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000022
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 따라서, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
(실시예 1-2)
표 6
케이스(case) SS의 타입(type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→UEB ISS ISS(=UEA) ID 기반 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 사용될 수 있다. 한편, 동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID를 기반으로 변형된 값이 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 PSSID가 결정될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 전송 동기화 소스가 지시되고, 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 1의 값을 가지므로, 따로 고려할 필요가 없다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 6의 각 케이스들은 계층 레벨이 1인 케이스 4와, 계층 레벨이 2인 케이스 2 및 5, 계층 레벨이 3인 케이스 3 및 6의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값이 각각 X, Y, Z의 값을 갖는 경우, 예를 들어, 계층 레벨이 1인 경우에는 루트 인덱스 X에 의해 지시되고, 계층 레벨이 2인 경우에는 루트 인덱스 Y에 의해 지시되고, 계층 레벨이 3인 경우에는 루트 인덱스 Z에 의해 지시되도록 설정될 수 있다. 상기 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스들은 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우(케이스 1)에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000023
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000024
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000025
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000026
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 2, 3)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID를 기반으로 특정 룰에 의해 168개 또는 168보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000027
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000028
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 이 때, eNodeB의 정확한 PCID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 4, 5, 6)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 가반으로 168개 또는 168 보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000029
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000030
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 이 때, ISS의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
(실시예 1-3)
표 7
케이스(case) SS의 타입(type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→UEB ISS ISS(=UEA) ID 기반 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 또는 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 7의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 6의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 7의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4 내지 케이스 6의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
한편, 최초 동기화 소스가 eNodeB이고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 7의 각 케이스들은 계층 레벨이 2인 케이스 2와, 계층 레벨이 3인 케이스 3의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 여기서, PD2DSCH의 1비트 정보는 커버리지 시나리오(coverage scenario)에 따라 서로 다르게 설계될 수 있으며, 상기 PD2DSCH의 1비트 정보는 망외 커버리지(out-of-coverage)에서는 포함되지 않도록 설계될 수 있다. 따라서, 최초 동기화 소스가 ISS인 케이스 4 내지 6에서는 PD2DSCH 대신 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 계층 레벨이 지시될 수 있다. 한편, 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
최초 동기화 소스가 ISS인 경우의 계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 표 7의 케이스 4 내지 케이스 6은 각각의 계층 레벨에 따라 총 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값이 각각 X, Y, Z의 값을 갖는 경우, 예를 들어, 계층 레벨이 1인 경우에는 루트 인덱스 X에 의해 지시되고, 계층 레벨이 2인 경우에는 루트 인덱스 Y에 의해 지시되고, 계층 레벨이 3인 경우에는 루트 인덱스 Z에 의해 지시되도록 설정될 수 있다. 상기 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스들은 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000031
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000032
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000033
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000034
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우에도 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID와 동일한 값을 가질 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000035
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000036
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000037
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 SD2DSS는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있으며, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 4, 5, 6)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 168개 또는 168 보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000038
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000039
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 이 때, ISS의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
(실시예 1-4)
표 8
케이스(case) SS의 타입(type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE1) ID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE2) ID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→UEB ISS UE(=UEA) ID 기반 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS UE(=UEB) ID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS UE(=UEC) ID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 또는 eNodeB로부터 파생된 SS, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 전송 동기화 소소의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 8의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 6의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 8의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4 내지 케이스 6의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
또한, 전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 8의 각 케이스들은 계층 레벨이 1인 케이스 4와, 계층 레벨이 2인 케이스 2 및 5, 계층 레벨이 3인 케이스 3 및 6의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 2비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000040
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000041
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000042
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000043
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스이거나, ISS이거나, ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 전송(Tx) UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 504개의 ID로 매핑될 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000044
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000045
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000046
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 따라서, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
(실시예 1-5)
표 9
케이스(case) SS의 타입(type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE1) ID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE2) ID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→UEB ISS UE(=UEA) ID 기반 제1계층(인덱스(index) 0 (or 1))
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS UE(=UEB) ID 기반 제2계층(인덱스(index) 1 (or 2))
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS UE(=UEC) ID 기반 제3계층(인덱스(index) 2 (or 3))
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 또는 eNodeB로부터 파생된 SS, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 전송 동기화 소소의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 9의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 6의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 9의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4 내지 케이스 6의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 9의 각 케이스들은 계층 레벨이 1인 케이스 4와, 계층 레벨이 2인 케이스 2 및 5, 계층 레벨이 3인 케이스 3 및 6의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값이 각각 X, Y, Z의 값을 갖는 경우, 예를 들어, 계층 레벨이 1인 경우에는 루트 인덱스 X에 의해 지시되고, 계층 레벨이 2인 경우에는 루트 인덱스 Y에 의해 지시되고, 계층 레벨이 3인 경우에는 루트 인덱스 Z에 의해 지시되도록 설정될 수 있다. 상기 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스들은 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000047
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000048
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000049
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000050
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스이거나, ISS이거나, ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 전송(Tx) UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 168개 또는 168보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000051
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000052
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되거나, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168보다 작은 K개의 시퀀스로 매핑될 수 있다. 168개의 시퀀스와 일대일 매핑되는 경우의
Figure PCTKR2014007414-appb-I000053
는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, K개의 시퀀스와 일대일 매핑되는 경우에는 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, 전송 동기화 소스의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 동기 신호를 전송하는 방법이 적용되는 시스템의 개념도이다.
도 3의 상단을 참조하면, 기지국(eNodeB, 300)은 제1 단말(310)에, 제1 단말(310)은 제2 단말(320)에, 제2 단말(320)은 제3 단말(330)에, 제3 단말(330)은 제4 단말(340)에 각각 동기 신호를 전송한다. 상기 기지국(300)은 제1 단말(310), 제2 단말(320), 제3 단말(330), 제4 단말(340)에 대하여 최초 동기화 소스(original synchronization source, original SS)가 될 수 있고, 기지국(300)은 제1 단말(310)에 대하여, 제1 단말(310)은 제2 단말(320)에 대하여, 제2 단말(320)은 제3 단말(330)에 대하여, 그리고 제3 단말(330)은 제4 단말(340)에 대하여 각각 전송 동기화 소스(transmission synchronization source, Tx SS)가 될 수 있다.
한편, 도 3의 하단을 참조하면, 제5 단말(350)은 기지국 또는 다른 단말로부터 동기화 신호를 수신하지 않고, 스스로 동기화 신호를 생성하여 다른 단말로 전송하므로 ISS에 해당한다. 제5 단말(350)은 제6 단말(360)에, 제6 단말(360)은 제7 단말(370)에, 제7 단말(370)은 제8 단말(380)에 각각 동기 신호를 전송한다. 상기 제4 단말(340)은 제5 단말(350), 제6 단말(360), 제7 단말(370)에 대하여 최초 동기화 소스(original synchronization source, original SS)가 될 수 있고, 제4 단말(340)은 제5 단말(350)에 대하여, 제5 단말(350)은 제6 단말(360)에 대하여, 제6 단말(360)은 제7 단말(370)에 대하여 각각 전송 동기화 소스(transmission synchronization source, Tx SS)가 될 수 있다.
실시예 2-1 내지 실시예 2-5는 최초 동기화 소스가 기지국(eNodeB)인 경우의 계층 레벨이 최대 제4 계층(기지국(eNodeB)를 제외할 경우 최대 제3 계층)이고, 최초 동기화 소스가 ISS인 경우의 계층 레벨이 최대 제3 계층일 때, D2D 동기화 정보를 지시하는 방법을 나타낸다.
(실시예 2-1)
표 10
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 인덱스(index) 0(또는 정의되지 않음)
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 인덱스(index) 1
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 인덱스(index) 2
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: eNodeB→UE1→UE2→UE3→UE4 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 인덱스(index) 3
UE(=UE3) eNodeB
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB ISS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 7: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 또는 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 10의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 7의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 10의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 내지 4와, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 5 내지 케이스 7의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
또한, 전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 10의 각 케이스 2 내지 7은 계층 레벨 인덱스가 1인 케이스 2 및 5, 계층 레벨 인덱스가 2인 케이스 3 및 6, 계층 레벨 인덱스가 3인 케이스 4 및 7의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 2비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨이 0의 값을 갖는 것은 PD2DSS에 의해 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000054
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000055
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000056
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000057
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 2, 3, 4)에도 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID와 동일한 값을 가질 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000058
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000059
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000060
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 SD2DSS는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있으며, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
한편, 전송 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 5, 6, 7)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 가반으로 504개의 ID로 매핑될 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000061
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000062
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000063
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 따라서, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
(실시예 2-2)
표 11
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 인덱스(index) 0(또는 정의되지 않음)
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: eNodeB→UE1→UE2→UE3→UE4 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UE3) eNodeB
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB ISS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 7: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 사용될 수 있다. 한편, 동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 SS(Synchronization Source)인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID를 기반으로 변형된 값이 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 PSSID가 결정될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 11의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 7의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 11의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 내지 4와, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 5 내지 케이스 7의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 11의 각 케이스들은 계층 레벨 인덱스(stratum level index)가 1인 케이스 2 및 5와, 계층 레벨 인덱스가 2인 케이스 3 및 6, 계층 레벨 인덱스가 3인 케이스 3 및 6의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값이 각각 X, Y, Z의 값을 갖는 경우, 예를 들어, 계층 레벨 인덱스가 1인 경우에는 루트 인덱스 X에 의해 지시되고, 계층 레벨 인덱스가 2인 경우에는 루트 인덱스 Y에 의해 지시되고, 계층 레벨 인덱스가 3인 경우에는 루트 인덱스 Z에 의해 지시되도록 설정될 수 있다. 상기 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스들은 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우(케이스 1)에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000064
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000065
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000066
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000067
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 2, 3, 4)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID를 기반으로 특정 룰에 의해 168개 또는 168보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000068
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000069
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 이 때, eNodeB의 정확한 PCID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 5, 6, 7)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 가반으로 168개 또는 168 보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000070
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000071
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 이 때, ISS의 정확한 PCID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
(실시예 2-3)
표 12
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 인덱스(index) 0(또는 정의되지 않음)
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 인덱스(index) 1
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 인덱스(index) 2
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: eNodeB→UE1→UE2→UE3→UE4 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 인덱스(index) 3
UE(=UE3) eNodeB
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB ISS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 7: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB 또는 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 사용될 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS ID를 기반으로 PSSID가 결정될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 12의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 7의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 12의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 내지 4와, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 5 내지 케이스 7의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
한편, 최초 동기화 소스가 eNodeB이고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 12의 각 케이스들은 계층 레벨 인덱스가 1인 케이스 2와, 계층 레벨 인덱스가 2인 케이스 3과, 계층 레벨 인덱스가 3인 케이스 4의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 2비트 값을 가질 수 있다. 여기서, PD2DSCH의 2비트 정보는 커버리지 시나리오(coverage scenario)에 따라 서로 다르게 설계될 수 있으며, 상기 PD2DSCH의 2비트 정보는 망외 커버리지(out-of-coverage)에서는 포함되지 않도록 설계될 수 있다. 따라서, 최초 동기화 소스가 ISS인 케이스 5 내지 6에서는 PD2DSCH 대신 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 계층 레벨이 지시될 수 있다. 한편, 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
최초 동기화 소스가 ISS인 경우의 계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 표 12의 케이스 5 내지 케이스 6은 각각의 계층 레벨에 따라 총 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값이 각각 X, Y, Z의 값을 갖는 경우, 예를 들어, 계층 레벨 인덱스가 1인 경우에는 루트 인덱스 X에 의해 지시되고, 계층 레벨 인덱스가 2인 경우에는 루트 인덱스 Y에 의해 지시되고, 계층 레벨 인덱스가 3인 경우에는 루트 인덱스 Z에 의해 지시되도록 설정될 수 있다. 상기 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스들은 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우(케이스 1)에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000072
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000073
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000074
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000075
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 2, 3, 4)에도 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID와 동일한 값을 가질 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000076
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000077
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000078
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 SD2DSS는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있으며, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 5, 6, 7)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 168개 또는 168 보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000079
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000080
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 이때, ISS의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
(실시예 2-4)
표 13
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 인덱스(index) 0(또는 정의되지 않음)
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE1) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE2) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: eNodeB→UE1→UE2→UE3→UE4 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE3) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UE3) eNodeB
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB ISS UE(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS UE(=UEB) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 7: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS UE(=UEC) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 사용될 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB로부터 파생된 SS, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 전송 동기화 소스의 UE ID를 기반으로 PSSID가 결정될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 13의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 7의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 13의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 내지 4와, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 5 내지 케이스 7의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
한편, 전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 13의 각 케이스들은 계층 레벨 인덱스가 1인 케이스 2 및 5와, 계층 레벨 인덱스가 2인 케이스 3 및 6과, 계층 레벨 인덱스가 3인 케이스 4 및 7의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 2비트 값을 가질 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우(케이스 1)에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000081
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000082
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000083
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000084
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스, ISS, 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 전송 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 504개의 ID로 매핑될 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000085
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000086
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000087
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 따라서, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
(실시예 2-5)
표 14
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 인덱스(index) 0(또는 정의되지 않음)
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE1) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE2) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: eNodeB→UE1→UE2→UE3→UE4 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE3) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UE3) eNodeB
케이스 5: ISS(=UEA)→UEB ISS UE(=UEA) ID 기반 인덱스(index) 1
UE(=UEA) ISS(=UEA)
케이스 6: ISS(=UEA)→UEB→UEC ISS로부터 파생된 SS UE(=UEB) ID 기반 인덱스(index) 2
UE(=UEB) ISS(=UEA)
케이스 7: ISS(=UEA)→UEB→UEC→UED ISS로부터 파생된 SS UE(=UEC) ID 기반 인덱스(index) 3
UE(=UEC) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 또는 eNodeB로부터 파생된 SS, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 전송 동기화 소스의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 14의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 7의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 14의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 내지 4와, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4 내지 케이스 6의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 오직 인덱스 0의 값을 갖는다. 또한, PD2DSS의 루트 인덱스인 25, 29, 34 중 어느 하나의 값에 의해 지시될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 14의 각 케이스들은 계층 레벨 인덱스가 1인 케이스 2 및 5와, 계층 레벨 인덱스가 2인 케이스 3 및 6, 계층 레벨 인덱스가 3인 케이스 4 및 7의 3가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값이 각각 X, Y, Z의 값을 갖는 경우, 예를 들어, 계층 레벨이 1인 경우에는 루트 인덱스 X에 의해 지시되고, 계층 레벨이 2인 경우에는 루트 인덱스 Y에 의해 지시되고, 계층 레벨이 3인 경우에는 루트 인덱스 Z에 의해 지시되도록 설정될 수 있다. 상기 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스들은 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000088
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000089
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000090
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000091
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스이거나, ISS이거나, ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 전송(Tx) UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 168개 또는 168보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000092
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000093
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되거나, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168보다 작은 K개의 시퀀스로 매핑될 수 있다. 168개의 시퀀스와 일대일 매핑되는 경우의
Figure PCTKR2014007414-appb-I000094
는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, K개의 시퀀스와 일대일 매핑되는 경우에는 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, 전송 동기화 소스의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 동기 신호를 전송하는 방법이 적용되는 시스템의 개념도이다.
도 4의 상단을 참조하면, 기지국(eNodeB, 400)은 제1 단말(410)에, 제1 단말(410)은 제2 단말(420)에, 제2 단말(420)은 제3 단말(430)에 각각 동기 신호를 전송한다. 상기 기지국(400)은 제1 단말(410), 제2 단말(420), 제3 단말(430)에 대하여 최초 동기화 소스(original synchronization source, original SS)가 될 수 있고, 기지국(400)은 제1 단말(410)에 대하여, 제1 단말(410)은 제2 단말(420)에 대하여, 제2 단말(420)은 제3 단말(430)에 대하여 각각 전송 동기화 소스(transmission synchronization source, Tx SS)가 될 수 있다.
한편, 도 4의 하단을 참조하면, 제4 단말(440)은 기지국 또는 다른 단말로부터 동기화 신호를 수신하지 않고, 스스로 동기화 신호를 생성하여 다른 단말로 전송하므로 ISS에 해당한다. 상기 제4 단말(440)은 제5 단말(450)에 직접 동기 신호를 전송한다. 따라서, 상기 제4 단말(440)은 제5 단말(450)에 대하여, 최초 동기화 소스(original synchronization source, original SS)인 동시에, 전송 동기화 소스(transmission synchronization source, Tx SS)가 될 수 있다. 한편 도 4에서 제 4단말(440)과 제 5단말(450) 사이에 임의의 단말들이 존재하여, 상기 제 4단말(440)은 상기 임의의 단말들 중 하나 이상에게 직접 동기 신호를 전송하고, 상기 임의의 단말들 중 제 4단말(440)을 최초 동기화 소스로 하는 단말은 제 5단말(450)에게 직접 동기 신호를 전송할 수 있다. 하지만 이러한 경우에도, 즉 몇 번의 단말을 거쳐서 최초 동기화 소스인 제 4단말(440)의 동기가 제 5단말(450)에 전송 되었더라도, 제 5단말(450)은 계층 레벨로 제 1계층을 가정한다. 다시 말해, 최초 동기화 소스가 ISS인 경우에는 계층 레벨을 다 동일한 값으로 가정하거나 따로 정의하지 않을 수 있다.
실시예 3-1 내지 실시예 3-5는 최초 동기화 소스가 기지국(eNodeB)인 경우의 계층 레벨이 최대 제3 계층이고(기지국(eNodeB)를 제외할 경우 최대 제2 계층), 최초 동기화 소스가 ISS인 경우의 계층 레벨이 최대 제1 계층일 때(또는 정의되지 않을 때), D2D 동기화 정보를 지시하는 방법을 나타낸다.
(실시예 3-1)
표 15
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(Index 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제2계층 (Index 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제3계층 (Index 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→ ... →UEB ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제1계층 (Index 0 (or 1))(또는 정의되지 않음)
UE(e.g. UEA) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 또는 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS에서 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 15의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 15의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 최초 동기화 소스는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 eNodeB인 것을 알 수 있기 때문에 따로 지시될 필요가 없다.
전송 동기화 소스가 UE이고, 최초 동기화 소스가 eNodeB인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 15에서 이러한 조건에 해당하는 케이스 2 및 3은 계층 레벨이 제2 계층인 케이스 2 및 계층 레벨이 제3 계층인 케이스 3의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 1가지 경우이므로 전송 동기화 소스의 타입에 관한 정보를 통해 알 수 있다.
또한, 전송 동기화 소스가 ISS인 경우는 케이스 4의 1가지 경우이므로, 최초 동기화 소스에 관한 정보를 통해 알 수 있으므로, 따로 지시될 필요가 없다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000095
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000096
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000097
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000098
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우에도 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID와 동일한 값을 가질 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000099
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000100
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000101
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 SD2DSS는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있으며, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 가반으로 504개의 ID로 매핑될 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000102
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000103
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000104
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 한편, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000105
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 따라서, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
(실시예 3-2)
표 16
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(Index 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 제2계층 (Index 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 기반 제3계층 (Index 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→ ... →UEB ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제1계층 (Index 0 (or 1))(또는 정의되지 않음)
UE(e.g. UEA) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 사용될 수 있다. 한편, 동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 SS(Synchronization Source)인 경우의 PSSID는 eNodeB의 PCID를 기반으로 변형된 값이 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 PSSID가 결정될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서는 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 전송 동기화 소스가 지시된다. 표 16의 케이스 1에서는 전송 동기화 소스가 eNodeB이므로, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 동일한 25, 29, 34 중 하나의 값이 사용된다. 반면에, 케이스 2 내지 케이스 4의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
한편, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4는 최초 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스가 ISS인 케이스 4로 구분될 수 있다. 예를 들어, 표 4에서 선택된 3개의 루트 인덱스들을 각각 X, Y, Z라 한다면, 최초 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 2 또는 3에서는 루트 인덱스 X 또는 Y에 의해 지시될 수 있고, 최초 동기화 소스가 ISS인 케이스 4에서는 Z에 의해 지시될 수 있다.
계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스 및 최초 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1에서는 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나에 의해 지시될 수 있다.
한편, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4는 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값을 각각 X, Y, Z라 한다면, 케이스 2 내지 케이스 4의 각각의 케이스들은 X, Y, Z 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 케이스 2는 X에 의해 지시되고, 케이스 3은 Y에 의해 지시되고, 케이스 4는 Z에 의해 지시될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우(케이스 1)에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000106
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000107
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000108
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000109
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 2, 3)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID를 기반으로 특정 룰에 의해 168개 또는 168보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000110
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000111
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 이 때, eNodeB의 정확한 PCID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 4)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 168개 또는 168 보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000112
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000113
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 이 때, ISS의 정확한 PCID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
(실시예 3-3)
표 17
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(Index 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제2계층 (Index 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS eNodeB의 PCID 제3계층 (Index 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→ ... → UEB ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS ISS(=UEA) ID 기반 제1계층 (Index 0 (or 1))(또는 정의되지 않음)
UE(e.g. UEA) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 또는 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 ISS의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 168개 또는 168개보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 17의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 17의 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4는 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE이고, 최초 동기화 소스가 eNodeB인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 시간-주파수 자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 15에서 이러한 조건에 해당하는 케이스 2 및 3은 계층 레벨이 제2 계층인 케이스 2 및 계층 레벨이 제3 계층인 케이스 3의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨은 1가지 뿐이므로 전송 동기화 소스의 타입에 관한 정보를 통해 알 수 있다.
또한, 전송 동기화 소스가 ISS인 경우는 케이스 4의 1가지 경우이므로, 최초 동기화 소스에 관한 정보를 통해 알 수 있으므로, 따로 지시될 필요가 없다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID( )가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000114
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000115
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000116
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스인 경우에도 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID와 동일한 값을 가질 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000117
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000118
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000119
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되는 SD2DSS의 값이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 SD2DSS는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있으며, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
한편, 동기화 소스의 타입이 ISS 또는 ISS로부터 파생된 동기화 소스인 경우(케이스 4)의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 ISS에 해당하는 UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 168개 또는 168 보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000120
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000121
는 168가지 값을 가질 수 있는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168 미만의 K값에 일대일 매핑되어 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수도 있다. 따라서, 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 이 때, ISS의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
(실시예 3-4)
표 18
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(Index 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE1) ID기반 제2계층 (Index 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE2) ID기반 제3계층 (Index 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→ ... → UEB ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS UE(e.g. UEA) ID기반 제1계층 (Index 0 (or 1))(또는 정의되지 않음)
UE(e.g. UEA) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB 인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB로부터 파생된 SS, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 전송 동기화 소스의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 18의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4의 2가지로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
전송 동기화 소스가 UE인 경우, PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)에 의해 최초 동기화 소스의 타입이 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 18의 각 케이스들은 최초 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스의 타입이 ISS(Independent Synchronization Source)인 케이스 4의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 상기 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다.
동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨(stratum level)은 케이스 1 이외의 경우는 존재하지 않기 때문에, 전송 동기화 소스에 관한 정보를 통해 알 수 있다. 따라서 별도로 지시할 필요가 없다.
동기화 소스가 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우, 계층 레벨(stratum level)은 주파수-자원 공간에서 D2DSS가 전송되는 위치 또는 PD2DSCH에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 18의 각 케이스들은 계층 레벨이 2인 케이스 2와, 계층 레벨이 3인 케이스 3의 2가지로 구분되어 지시될 수 있다. 따라서, 이 경우의 PD2DSCH의 지시 값은 1비트 값을 가질 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000122
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000123
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000124
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편, 는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 전송(Tx) UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE ID가 사용될 수 있으며, 특정한 매핑 룰을 기반으로 504개의 ID로 매핑될 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000125
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000126
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때의 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들이 사용될 수 있고, 예를 들어, 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다. 한편, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000127
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 따라서, PSSID는 504(=3*168)개의 ID로 매핑될 수 있다.
(실시예 3-5)
표 19
케이스 SS의 타입(Type) PSSID 계층 레벨(Stratum level)(hop count)
전송(Tx) SS 최초(original) SS
케이스 1: eNodeB→UE1 eNodeB eNodeB의 PCID 제1계층(Index 0 (or 1))
eNodeB eNodeB
케이스 2: eNodeB→UE1→UE2 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE1) ID 기반 제2계층 (Index 1 (or 2))
UE(=UE1) eNodeB
케이스 3: eNodeB→UE1→UE2→UE3 eNodeB로부터 파생된 SS UE(=UE2) ID 기반 제3계층 (Index 2 (or 3))
UE(=UE2) eNodeB
케이스 4: ISS(=UEA)→ ... → UEB ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS UE(e.g. UEA) ID 기반 제1계층 (Index 0 (or 1))(또는 정의되지 않음)
UE(e.g. UEA) ISS(=UEA)
본 실시예에서는, 동기화 소스(Synchronization Source, SS)의 타입이 eNodeB인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 eNodeB의 PCID가 사용될 수 있으며, 504개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
한편, 동기화 소스(SS)의 타입이 eNodeB로부터 파생된 SS, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID는 전송 동기화 소스의 UE ID를 기반으로 한 PSSID가 사용될 수 있으며, 168개 또는 168보다 작은 K개의 고유한 PSSID가 존재할 수 있다.
본 실시예에서 전송 동기화 소스의 타입은 PD2DSS의 루트 인덱스(root index) 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 19의 각 케이스들은 전송 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1과, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4의 2가지 경우로 구분되어 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 PD2DSS는 PSS와 같은 25, 29, 34를 사용하고, 전송 동기화 소스가 UE인 경우의 PD2DSS는 PSS와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스들을 사용할 수 있고, 예를 들어 표 4의 루트 인덱스들이 사용될 수 있다.
한편, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4는 최초 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 2 및 3과, 최초 동기화 소스가 ISS인 케이스 4로 구분될 수 있다. 예를 들어, 표 4에서 선택된 3개의 루트 인덱스들을 각각 X, Y, Z라 한다면, 최초 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 2 또는 3에서는 루트 인덱스 X 또는 Y에 의해 지시될 수 있고, 최초 동기화 소스가 ISS인 케이스 4에서는 Z에 의해 지시될 수 있다.
계층 레벨(stratum level)은 PD2DSS의 루트 인덱스에 의해 지시될 수 있다. 전송 동기화 소스 및 최초 동기화 소스가 eNodeB인 케이스 1에서는 PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나에 의해 지시될 수 있다.
한편, 전송 동기화 소스가 UE인 케이스 2 내지 케이스 4는 새로 정의된 PD2DSS의 루트 인덱스 값에 의해 지시될 수 있다. 새로 정의된 PD2DSS의 3개의 루트 인덱스 값을 각각 X, Y, Z라 한다면, 케이스 2 내지 케이스 4의 각각의 케이스들은 X, Y, Z 값에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 케이스 2는 X에 의해 지시되고, 케이스 3은 Y에 의해 지시되고, 케이스 4는 Z에 의해 지시될 수 있다.
PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 동기화 소스의 타입이 eNodeB인 경우에는 eNodeB의 PCID에 해당하는 물리 계층 셀 ID(
Figure PCTKR2014007414-appb-I000128
)가 사용될 수 있다. 물리 계층 셀 ID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000129
와 같이 표현될 수 있으며,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000130
는 3가지 값을 가질 수 있는 PD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 2 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와 같은 25, 29, 34 중 하나의 값을 가질 수 있다. 한편,
Figure PCTKR2014007414-appb-I000131
는 168가지의 값을 가질 수 있는 SD2DSS의 루트 인덱스와 일대일 매핑되어 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, SD2DSS의 값은 SSS와 동일한 값이 사용될 수 있다.
동기화 소스의 타입이 eNodeB로부터 파생된 동기화 소스, ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우의 PSSID(Physical Synchronization Source Identity)는 전송(Tx) UE의 근접 기반 서비스(Proximity based Services, ProSe) UE를 기반으로 특정한 매핑 룰에 의하여 168개 또는 168보다 작은 K개의 ID로 매핑될 수 있다. 따라서 상기 PSSID는 0 내지 167의 범위 값 또는 0 내지 K-1의 범위 값을 가질 수 있다. 상기 PSSID는
Figure PCTKR2014007414-appb-I000132
와 같이 표현될 수 있으며, SD2DSS에 의한
Figure PCTKR2014007414-appb-I000133
는 168개의 시퀀스를 갖는 SSS와 일대일 매핑되거나, 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 168보다 작은 K개의 시퀀스로 매핑될 수 있다. 168개의 시퀀스와 일대일 매핑되는 경우의
Figure PCTKR2014007414-appb-I000134
는 0 내지 167 사이의 정수값을 가질 수 있고, K개의 시퀀스와 일대일 매핑되는 경우에는 0 내지 K-1 사이의 정수값을 가질 수 있다. 이 때, 전송 동기화 소스의 정확한 UE ID는 PD2DSCH를 통해 전송될 수도 있다.
도 5는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.도 5를 참조하면, D2D 동기화 소스(500)는 RF부(RF(radio frequency) unit, 505), 프로세서(processor, 510) 및 메모리(memory, 515)를 포함한다. 메모리(515)는 프로세서(510)와 연결되어, 프로세서(510)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(505)는 프로세서(510)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 예를 들어, RF부(505)는 D2D 수신 단말(550)로 D2DSS를 전송할 수 있다.
프로세서(510)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 구체적으로 프로세서(510)는 도 2 내지 도 4에 따른 모든 단계를 수행한다. 예를 들어, 프로세서(510)는 동기화 정보 확인부(511) 및 D2DSS 생성부(513)를 포함할 수 있다.
동기화 정보 확인부(511)는 D2DSS 생성을 위한 동기화 정보를 확인한다. 상기 동기화 정보는 동기화 소스(Synchronization Source)의 타입, PSSID(Physical Synchronization Source Identity), 계층 레벨(stratum level)를 포함한다.
D2DSS 생성부(513)는 동기화 정보 확인부(511)에서 확인된 동기화 소스의 타입, PSSID, 계층 레벨의 정보를 기반으로 D2DSS를 생성한다. 상기 D2DSS는 PD2DSS, SD2DSS, PD2DSCH를 포함할 수 있다. 상기 D2DSS에 의해 동기화 소스(Synchronization Source)의 타입, PSSID(Physical Synchronization Source Identity), 계층 레벨(stratum level)의 정보가 지시될 수 있고, 이 중 일부의 정보는 서브프레임 내에서의 D2DSS의 위치에 의해 지시될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라 수신된 D2DSS를 기반으로 동기화 소스(Synchronization Source)의 타입, PSSID(Physical Synchronization Source Identity), 계층 레벨(stratum level) 등 동기화 소스에 대한 정보를 추정할 수 있다. 본 명세서의 모든 실시예에서 단말(500)의 동작은 프로세서(510)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(515)는 프로세서(510)와 연결되어, 프로세서(510)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 예를 들어, 메모리(515)는 동기화 정보를 저장하고, 본 명세서에 따른 PD2DSS, SD2DSS, PD2DSCH, 시간-주파수 자원 공간에서 D2DSS가 수신된 위치를 저장할 수 있다. 그리고, 프로세서(510)의 요구에 따라 프로세서(510)에게 상기 동기화 정보를 제공할 수 있다.
D2D 수신 단말(550)은 프로세서(555), 메모리(560) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 565)을 포함한다. RF부(565)는 프로세서(555)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(555)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(555)는 D2DSS 확인부(557), 동기화부(559)를 포함할 수 있다.
D2DSS 확인부(557)는 D2D 동기화 소스(500)로부터 수신된 D2DSS를 확인하여, 이로부터 지시되는 동기화 정보를 추정한다. 상기 동기화 정보는 동기화 소스(Synchronization Source)의 타입, PSSID(Physical Synchronization Source Identity), 계층 레벨(stratum level)를 포함한다. 상기 동기화 정보들을 지시하는 D2DSS는 PD2DSS, SD2DSS, PD2DSCH를 포함할 수 있다. 또한, 상기 동기화 정보 중 일부는 서브프레임 내에서의 D2DSS의 위치에 의해 지시될 수 있다.
동기화부(512)는 상기 D2DSS를 통해 획득한 정보를 이용하여 동기화 소스와의 동기를 획득한다.
D2D 동기화 소스(500)의 프로세서(510) 또는 D2D 수신 단말(550)의 프로세서(555)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
이하에서는, 동기화 정보에 따른 D2DSS의 구성 방법에 대하여 구체적으로 설명한다. 우선, 서로 다른 타입의 동기화 소스에 대한 PD2DSS의 구성 방법에 대하여 설명한다. 아래 설명은, 도 4와 같이 최초 동기화 소스가 eNodeB인 경우의 계층 레벨이 최대 제3 계층(기지국(eNodeB)를 제외할 경우 최대 제2 계층)이고, 최초 동기화 소스가 ISS인 경우의 계층 레벨이 제1 계층일 때(또는 정의되지 않을 때)를 기반으로 하나, 도 2 및 도 3을 통해 언급한 경우에서도 적용이 가능할 것이다.
구성 1) 동기화 소스가 eNodeB인 경우
이 때의 PD2DSS는 eNodeB로부터 UE로 전송되는 동기화 신호이며, 상기 UE는 네트워크 커버리지 내(in-coverage)의 UE일 수 있다. 이 때, 최초 동기화 소스 및 전송 동기화 소스가 모두 eNodeB이므로, PSS와 동일한 PD2DSS가 전송된다. 따라서, PSS와 동일한 PD2DSS의 루트 인덱스는 25, 29, 34 중 하나의 값을 갖는다.
도 4의 경우로 예를 든다면, 기지국(400)으로부터 제1 단말(410)로의 전송이 이에 해당될 수 있다.
구성 2) 동기화 소스가 eNodeB로부터 파생된 SS이고, 전송 UE가 네트워크 커버리지 내(in-coverage)의 UE인 경우
이 때 전송되는 PD2DSS는 PSS로부터 변형된(예를 들어 루트 인덱스 등) 동기화 신호이며, 상기 PD2DSS는 D2DSSue_net에 속하는 D2DSS 시퀀스로부터 구성된다. 본 발명에서 사용되는 D2DSSue_net은 전송 타이밍 참조(transmission timing reference)가 eNodeB인 UE로부터 전송되는 D2DSS 시퀀스의 집합을 의미한다. 상기 D2D 동기 신호의 전송은 UE로부터 UE로의 전송이며, 전송측(Tx) UE는 네트워크 커버리지 내의 UE이며, 수신측(Rx) UE는 네트워크 커버리지 밖의 UE일 수 있다.
여기서 상기 전송측(Tx) UE는 PSS/SSS로부터 생성된 동기화 신호를 eNodeB로부터 수신하고, 이를 통해 얻게 된 동기 정보를 D2DSSue_net에 속하는 제1 D2DSS 시퀀스(제1 PD2DSS 시퀀스+제1 SD2DSS 시퀀스)로부터 생성된 동기화 신호를 통해 상기 수신측(Rx) UE에게 전송한다.
도 4의 경우로 예를 든다면, 제1 단말(410)로부터 제2 단말(420)로의 전송이 이에 해당될 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스가 사용될 수 있으며, 표 4에 의해 정의될 수 있다. 새로 정의된 3개의 루트 인덱스를 각각 X, Y, Z라 한다면, 이 경우, X가 사용될 수 있다. 즉 상기 제1 PD2DSS 시퀀스를 위한 루트 인덱스로는 X가 사용될 수 있다.
구성 3) 동기화 소스가 eNodeB로부터 파생된 SS이고, 전송 UE가 네트워크 커버리지 밖(out-coverage)의 UE인 경우
이 때 전송되는 PD2DSS는 전송 UE가 네트워크 커버리지 내의 UE인 경우와 마찬가지로 D2DSSue_net에 속하는 D2DSS 시퀀스로부터 구성될 수 있다. 이 때, 전송측(Tx) UE 및 수신측(Rx) UE는 모두 네트워크 커버리지 밖의 UE일 수 있다.
여기서 상기 전송측(Tx) UE는 D2DSSue_net에 속하는 제1 D2DSS 시퀀스(제1 PD2DSS 시퀀스+제1 SD2DSS 시퀀스)로부터 생성된 동기화 신호를 네트워크 커버리지 내의 UE로부터 수신하고, 이를 통해 얻게 된 동기 정보를 D2DSSue_net에 속하는 제2 D2DSS 시퀀스(제2 PD2DSS 시퀀스+제2 SD2DSS 시퀀스)로부터 생성된 동기화 신호를 통해 상기 수신측(Rx) UE에게 전송한다.
도 4의 경우를 예로 든다면, 제2 단말(420)로부터 제3 단말(430)로의 전송이 이에 해당될 수 있다. PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스가 사용될 수 있으며, 표 4에 의해 정의될 수 있다. 새로 정의된 3개의 루트 인덱스를 각각 X, Y, Z라 한다면, 전송 UE가 네트워크 커버리지 내의 UE일 때와는 다른 루트 인덱스인 Y가 사용될 수 있다. 즉 상기 제2 PD2DSS 시퀀스를 위한 루트 인덱스로는 Y가 사용될 수 있다.
구성 4) 동기화 소스가 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우
이 때 전송되는 PD2DSS는 PSS로부터 변형된(예를 들어 루트 인덱스 등) 동기 신호일 수 있다. 상기 PD2DSS는 D2DSSue_oon에 속하는 D2DSS 시퀀스로부터 구성되어 전송될 수 있다. 본 발명에서 사용되는 D2DSSue_oon은 전송 타이밍 참조(transmission timing reference)가 eNodeB가 아닌 UE로부터 전송되는 D2DSS 시퀀스의 집합을 의미한다. 이 때, 전송측(Tx) 및 수신측(Rx) UE는 네트워크 커버리지 밖의 UE이며, 전송측(Tx) UE는 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS일 수 있다.
여기서 상기 전송측(Tx) UE가 ISS인 경우, 상기 전송측(Tx) UE는 자기 자신의 동기 정보를 D2DSSue_oon에 속하는 제3 D2DSS 시퀀스(제3 PD2DSS 시퀀스+제3 SD2DSS 시퀀스)로부터 생성된 동기화 신호를 통해 상기 수신측(Rx) UE에게 전송한다.
여기서 상기 전송측(Tx) UE가 ISS로부터 파생된 SS인 경우, 상기 전송측(Tx) UE는 D2DSSue_oon에 속하는 제3 D2DSS 시퀀스(제3 PD2DSS 시퀀스+제3 SD2DSS 시퀀스)로부터 생성된 동기화 신호를 ISS 또는 ISS로부터 파생된 다른 SS로부터 수신하고, 필요에 따라서 이를 통해 얻게 된 동기 정보를 D2DSSue_oon에 속하는 제3 D2DSS 시퀀스(제3 PD2DSS 시퀀스+제3 SD2DSS 시퀀스)로부터 생성된 동기화 신호를 통해 상기 수신측(Rx) UE에게 전송할 수도 있고 전송하지 않을 수도 있다.
도 4의 경우를 예로 든다면, 제4 단말(440)로부터 제5 단말(450)로의 전송이 이에 해당될 수 있다. 이 때, PD2DSS의 루트 인덱스는 PSS의 루트 인덱스와는 다른 새로 정의된 루트 인덱스가 사용될 수 있으며, 표 4에 의해 정의될 수 있다. 새로 정의된 3개의 루트 인덱스를 각각 X, Y, Z라 한다면, 동기화 소스가 eNodeB로부터 파생된 SS인 경우의 X, Y와는 다른 Z가 루트 인덱스로 사용될 수 있다. 즉 상기 제3 PD2DSS 시퀀스를 위한 루트 인덱스로는 Z가 사용될 수 있다.
이하에서는, D2D 수신(Rx) UE가 네트워크 커버리지 내 또는 네트워크 커버리지 밖에 있을 때의 PD2DSS의 구성 방법에 대하여 설명한다.
1) 네트워크 커버리지 내의 D2D 수신(Rx) UE
네트워크 커버리지 내의 D2D 수신 UE는 eNodeB로부터 PSS/SSS를 탐색(detect)하며, 이를 타이밍 참조(timing reference)로 선택한다. 이 때, PSS는 전술된 구성 1의 PSS에 해당될 수 있다. 네트워크 커버리지 내의 D2D 수신 UE는 eNodeB로부터의 PSS/SSS 이외에도 다른 D2DSS를 탐색할 수도 있지만, eNodeB로부터의 PSS/SSS를 보다 높은 우선 순위로 두고 이를 타이밍 참조(timing reference)로 선택할 수 있다. 상기 D2D 수신 UE는 다른 UE로 D2DSS를 전송할 수도 있다. 이 때 송신되는 PD2DSS는 구성 2의 PD2DSS에 해당될 수 있다.
2) 네트워크 커버리지 밖의 D2D 수신(Rx) UE
네트워크 커버리지 밖의 D2D 수신 UE는 하나 이상의 UE로부터 하나 이상의 D2DSS를 탐색하여 이 중 하나의 신호를 타이밍 참조로 선택할 수 있다. 이 때의 D2D 전송 UE는 ISS, eNodeB로부터 파생된 SS, ISS로부터 파생된 SS 중 하나일 수 있다. 만약, D2DSS가 탐색되지 않는다면 스스로 ISS가 될 수도 있다. 이 때, 탐색된 PD2DSS는 루트 인덱스가 X, Y, Z 중 어느 하나일 수 있고, 이하에서는 각각의 경우에서의 타이밍 참조 선택 방법 및 D2D 수신 UE가 새로운 동기화 소스가 되었을 때의 PD2DSS 전송 방법에 대하여 설명한다.
a) 루트 인덱스가 X인 PD2DSS를 수신하여 선택하는 경우
이 경우의 D2D 수신 UE는 전술된 구성 2에 해당하는 PD2DSS를 포함하는 D2DSS를 탐색하고, 이를 타이밍 참조로 선택한다. 상기 UE가 D2DSS의 동기화 소스가 된다면, D2DSS를 송신할 수 있는데, 이 때 송신되는 PD2DSS는 전술된 구성 3의 PD2DSS로 구성될 수 있다.
b) 루트 인덱스가 Y인 PD2DSS를 수신하여 선택하는 경우
이 경우의 D2D 수신 UE는 전술된 구성 3에 해당하는 PD2DSS를 포함하는 D2DSS를 탐색하고, 이를 타이밍 참조로 선택한다. 상기 UE가 D2DSS의 동기화 소스가 된다면, D2DSS를 송신할 수 있는데, 이 때 송신되는 PD2DSS는 전술된 구성 3의 PD2DSS로 구성될 수 있다.
c) 루트 인덱스가 Z인 PD2DSS를 수신하여 선택하는 경우
이 경우의 D2D 수신 UE는 전술된 구성 4에 해당하는 PD2DSS를 포함하는 D2DSS를 탐색하고, 이를 타이밍 참조로 선택한다. 상기 UE가 D2DSS의 동기화 소스가 된다면, D2DSS를 송신할 수 있는데, 이 때 송신되는 PD2DSS는 전술된 구성 4의 PD2DSS로 구성될 수 있다.
d) D2DSS가 탐색되지 않은 경우
이 경우의 D2D 수신 UE는 스스로 ISS가 되어 D2DSS를 송신할 수 있다. 이 때, 송신되는 PD2DSS는 전술된 구성 4의 PD2DSS로 구성될 수 있다.
만약, D2D 수신 UE가 루트 인덱스가 X, Y, Z인 PD2DSS를 모두 수신하는 경우, X>Y>Z의 순서로 타이밍 참조를 선택할 수 있고, 다른 우선 순위로 선택하는 것도 가능하다.
이하에서는, 최초 동기화 소스가 eNodeB 또는 ISS일 때, 각각의 홉 카운트(hop count) 및 계층 레벨에 따른 전술한 구성 1 내지 구성 4의 PD2DSS를 구성하는 방법에 관하여 설명한다.
우선, 최초 동기화 소스가 eNodeB 일 때, 각각의 홉 카운트에 대한 계층 레벨 및 D2DSS의 구성에 대하여 설명한다. 홉 카운트가 1인 경우에는, 계층 레벨은 0으로 설정되고, 이 때 전송되는 D2DSS는 전술된 구성 1의 PSS를 포함할 수 있다. 홉 카운트가 2인 경우, 계층 레벨은 1로 설정되고, 이 때 전송되는 D2DSS는 전술된 구성 2의 PD2DSS를 포함할 수 있다. 홉 카운트가 3인 경우, 계층 레벨은 2로 설정되고, 이 때 전송되는 D2DSS는 전술된 구성 3의 PD2DSS를 포함할 수 있다. 홉 카운트가 4 이상인 경우에는, 계층 레벨은 2로 설정되고, 이 때 전송되는 D2DSS는 전술된 구성 3의 PD2DSS를 포함할 수 있다. 이와 같은 구성은 도 2 또는 도 4를 통해 설명한 각 실시예들에 대해서 적용 가능하며, 다른 실시예들에 대해서는 다른 구성이 가능하다.
다음으로 최초 동기화 소스가 ISS 일 때, 각각의 홉 카운트에 대한 계층 레벨 및 D2DSS의 구성에 대하여 설명한다. 홉 카운트가 1인 경우, 계층 레벨은 0으로 설정되고, 이 때 전송되는 D2DSS는 전술된 구성 4의 PD2DSS를 포함할 수 있다. 홉 카운트가 1 이상인 경우에는, 계층 레벨은 0으로 설정되고, 이 때 전송되는 D2DSS 역시 전술된 구성 4의 PD2DSS를 포함할 수 있다. 이와 같은 구성은 도 4를 통해 설명한 각 실시예들에 대해서 적용 가능하며, 다른 실시예들에 대해서는 다른 구성이 가능하다.
한편, SD2DSS의 시퀀스는 SSS의 시퀀스와 동일하게 길이 31의 이진 시퀀스 2개를 인터리브(interleave)하여 생성한 168개의 시퀀스 중 하나의 시퀀스를 사용하도록 정의될 수 있고, 상기 168개의 시퀀스를 갖는 SSS로부터 변형되거나 일부 선택된 시퀀스들을 기반으로 K개의 시퀀스만을 사용하도록 정의될 수 있다. 이 때 K는 168보다 작은 임의의 정수일 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 D2D 수신 UE가 수신된 PD2DSS의 루트 인덱스 값을 기반으로 D2D 전송 모드를 선택하는 방법의 일례를 도시한다.
도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 D2D 전송 모드 추정 방법은 우선, 하나 이상의 D2DSS를 수신하고(S605), 수신된 D2DSS내에서 PD2DSS를 추출하여, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스 값을 추정한다(S615). 다음으로, D2D 수신 UE는 상기 루트 인덱스 값이 25, 29, 34 중 어느 하나에 해당하는 D2DSS가 존재하는지 판단하여(S620), 이에 해당하는 D2DSS가 존재하는 경우, 상기 D2D 전송 모드는 구성 1의 D2DSS를 타이밍 참조로 선택한다(S625).
한편, 단계 S620에 해당하는 루트 인덱스 값이 존재하지 않는 경우, 미리 정의된 값들 중 X에 해당하는 PD2DSS의 루트 인덱스 값이 존재하는지 판단하여(S630), 이에 해당하는 루트 인덱스 값이 존재하는 경우, 구성 2의 D2DSS를 타이밍 참조로 선택한다(S635). 상기 미리 정의된 루트 인덱스 값은 표 4에 따른 루트 인덱스들 중 어느 하나일 수 있고, 3개의 루트 인덱스 중 첫 번째 값이 X에 해당하는 것으로 설정될 수 있다.
단계 S620 및 S630에 해당하는 루트 인덱스 값이 존재하지 않는 경우, 미리 정의된 값들 중 Y에 해당하는 PD2DSS의 루트 인덱스 값이 존재하는지 판단하여(S640), 이에 해당하는 루트 인덱스 값이 존재하는 경우, 구성 3의 D2DSS를 타이밍 참조로 선택한다(S645). 미리 정의된 루트 인덱스 값은 표 4에 따른 루트 인덱스들 중 어느 하나일 수 있고, 3개의 루트 인덱스 중 두 번째 값이 Y에 해당하는 것으로 설정될 수 있다.
단계 S620, S630 및 S640에 해당하는 루트 인덱스 값이 존재하지 않는 경우, 미리 정의된 값들 중 Z에 해당하는 PD2DSS의 루트 인덱스 값이 존재하는지 판단하여(S650), 이에 해당하는 루트 인덱스 값이 존재하는 경우, 구성 4의 D2DSS를 타이밍 참조로 선택한다(S655). 미리 정의된 루트 인덱스 값은 표 4에 따른 루트 인덱스들 중 어느 하나일 수 있고, 3개의 루트 인덱스 중 세 번째 값이 Z에 해당하는 것으로 설정될 수 있다.
단계 S620, S630, S640 및 S650에서 25, 29, 34, X, Y, Z에 해당하는 루트 인덱스 값을 발견하지 못한 경우에는, 단말 스스로 ISS가 되어 D2DSS를 송신할 수 있다(S660). 이 때 송신되는 D2DSS는 전술된 구성 4의 PD2DSS를 포함하여 구성될 수 있다.
이상 본 발명에서는 PD2DSS의 루트 인덱스로써, 구성 1의 경우(동기화 소스가 eNodeB인 경우, PSS/SSS 구성) PSS의 루트 인덱스인 25, 29, 34 중 하나를 사용하며, 구성 2의 경우(동기화 소스가 eNodeB로부터 파생된 SS이고 전송 UE가 네트워크 커버리지 내(in-coverage)의 UE인 경우, D2DSSue_net에 속하는 D2DSS 시퀀스 구성) 3개의 새로운 루트 인덱스들 중 하나(예를 들어, 표 4에 따른 3개의 새로운 루트 인덱스들 중 첫 번째 값인 X)를 사용하며, 구성 3의 경우(동기화 소스가 eNodeB로부터 파생된 SS이고 전송 UE가 네트워크 커버리지 밖(out-coverage)의 UE인 경우, D2DSSue_net에 속하는 D2DSS 시퀀스 구성) 3개의 새로운 루트 인덱스들 중 다른 하나(예를 들어, 표 4에 따른 3개의 새로운 루트 인덱스들 중 두 번째 값인 Y)를 사용하며, 구성 4의 경우(동기화 소스가 ISS 또는 ISS로부터 파생된 SS인 경우, D2DSSue_oon에 속하는 D2DSS 시퀀스 구성) 3개의 새로운 루트 인덱스들 중 또 다른 하나(예를 들어, 표 4에 따른 3개의 새로운 루트 인덱스들 중 세 번째 값인 Z)를 사용하는 것을 개시하였다.
만약, 상기 3개의 새로운 루트 인덱스들을 정의하지 않고 기존 PSS를 위한 3개의 루트 인덱스들인 25, 29, 34만을 사용한다면, 본 발명에서 X는 25, 29, 34 중 하나(예를 들어 상기 설명에서 X=25)로 Y는 25, 29, 34 중 다른 하나(예를 들어 상기 설명에서 Y=29)로 Z는 25, 29, 34 중 또 다른 하나(예를 들어 상기 설명에서 Z=34)로 구성하는 것도 가능할 것이다.
본 발명에 따르면 D2D를 전송하거나 수신하는 장치에 따라 효율적으로 D2D 동기화 정보를 지시할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 D2D(Device to Device) 동기화 소스에서의 동기신호 전송 방법에 있어서,
    단말간 직접 통신 동기신호(D2DSS)를 생성하는 단계; 및
    상기 동기화 소스가 상기 단말간 직접 통신 동기신호를 D2D 수신 단말로 전송하는 단계
    를 포함하되,
    상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 D2D 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 PD2DSS(Primary D2D Synchronization Signal)를 포함하며,
    상기 PD2DSS는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 선택된 루트 인덱스(root index)를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 동기화 소스는 기지국 또는 단말인 것을 특징인 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 168개 또는 168개 미만의 시퀀스 중 어느 하나를 기반으로 생성된 SD2DSS(Secondary D2D Synchronization Signal)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 포함하는 PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 PD2DSCH는 상기 동기화 신호를 처음으로 생성하는 최초 동기화 소스로부터 상기 단말로 상기 단말간 직접 통신 동기신호가 전송되는 경로의 단계에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 동기화 소스가 기지국인 경우, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스(root index)는 25, 29, 34 중 어느 하나를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 동기화 소스가 D2D 전송 단말인 경우, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스(root index)는 25, 29, 34를 제외한 값 중 어느 하나를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기신호 전송 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말간 직접 통신을 위한 D2D(Device to Device) 동기신호를 송신하는 동기화 소스에 있어서, 상기 동기화 소스는,
    무선 신호를 송신하기 위해 구현된 RF부; 및
    상기 RF부와 선택적으로 연결되며, 단말간 직접 통신 동기신호(D2DSS)를 생성하는 프로세서를 포함하되,
    상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 D2D 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 PD2DSS(Primary D2D Synchronization Signal)를 포함하며,
    상기 PD2DSS는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 선택된 루트 인덱스(root index)를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
  9. 제8항에 있어서, 상기 동기화 소스는 기지국 또는 단말인 것을 특징인 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
  10. 제8항에 있어서, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 기반으로 생성된 168개 또는 168개 미만의 시퀀스 중 어느 하나를 기반으로 생성된 SD2DSS(Secondary D2D Synchronization Signal)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
  11. 제8항에 있어서, 상기 단말간 직접 통신 동기신호는 상기 동기화 소스에 대한 정보를 포함하는 PD2DSCH(Physical D2D Synchronization Channel)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
  12. 제11항에 있어서, 상기 PD2DSCH는 상기 동기화 신호를 처음으로 생성하는 최초 동기화 소스로부터 상기 단말로 상기 단말간 직접 통신 동기신호가 전송되는 경로의 단계에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
  13. 제8항에 있어서, 상기 동기화 소스가 기지국인 경우, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스(root index)는 25, 29, 34 중 어느 하나를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
  14. 제8항에 있어서, 상기 동기화 소스가 D2D 전송 단말인 경우, 상기 PD2DSS의 루트 인덱스(root index)는 25, 29, 34를 제외한 값 중 어느 하나를 이용하여 생성되는 것을 특징으로 하는 동기화 소스.
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