WO2016064196A1 - 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2016064196A1
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이승민
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엘지전자 주식회사
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a D2D signal transmission and reception method and apparatus therefor in a wireless communication system.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B eNode B
  • E-UTRAN network
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • uplink For (Uplink, UL) data the base station transmits uplink scheduling information to the terminal to inform the user of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • the terminal can use.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TA Tracking Area composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technologies painter Jean is required because other wireless connectivity technologies are being developed ⁇ have a competitive future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the present invention proposes a method for transmitting and receiving a D2D signal in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • the method for transmitting -t-Device Discovery includes setting a specific gap for a first resource region associated with transmitting and receiving a device-to-device (D2D) signal on a primary cell (Pcell); And transmitting a D2D discovery over a non-primary cell (non-PCell) over a time interval corresponding to the particular gap, wherein the particular gap is a primary of the single transmission chain. Cell And a time interval set to cover a switching operation between non-primary cells (non-PCell), wherein the transmission resource for the D2D discovery is determined according to the D2D discovery type.
  • D2D device-to-device
  • Pcell primary cell
  • Non-PCell non-primary cell
  • the transmission resource for the D2D discovery is determined only by radio resources belonging to a time interval that spans the specific gap. Can be.
  • the transmission resource for the D2D discovery is a radio resource that does not belong to the time interval of the specific gap
  • the transmission of the D2D discovery is performed. It may be characterized by being set to be omitted.
  • the transmission resource for the D2D discovery is a radio resource that does not belong to the time interval of the specific gap
  • the resource may be repetitively reset until determined as a radio resource belonging to the time interval corresponding to the specific gap.
  • the transmission resource for the D2D discovery may be a radio resource on a second resource region signaled from the base station.
  • a first terminal having a TX chain includes: a radio frequency unit; And a processor, wherein the processor is configured to set a specific gap for a first resource region associated with a device-to-device (D2D) signal transmission and reception on a primary cell (Pcell), the specific gap And transmit D2D discovery over a non-primary cell (non-PCell) over a time interval, wherein the particular gap is the primary cell (PCell) and the non-prime of the single transmit chain. It is a time interval set to cover the switching operation between the non-PCell ( ⁇ -cell) and the transmission resource for the D2D discovery, characterized in that determined according to the D2D discovery type.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 9 is a reference diagram for explaining an example of a configuration of a resource unit (RU) for D2D communication.
  • RU resource unit
  • FIG. 11 is a reference diagram for explaining D2DSS SF configuration and D2DSS relay SF for an in-coverage UE and an out-of-coverage UE described above.
  • FIG. 12 shows the location of a resource pool in which a D2DSS is transmitted.
  • FIG. 13 is a reference diagram for explaining options related to the present invention.
  • FIG. 14 is a reference diagram for comparing DL GAPs required for neighboring cells of the synchronization window length w2 and wl according to the present invention.
  • Figure 17 shows the coverage of the multi-carrier associated with the present invention.
  • FIG. 16 shows a hetero-network to which multi-carriers are applied.
  • FIG. 17 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / EDGECEnhanced Data Rates for GSM Evolution (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • GSM EDGECEnhanced Data Rates for GSM Evolution
  • DMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), etc.
  • UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Teleco unications System) .
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and employs 0FDMA in downlink and SOFDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer at the transmitting side and the physical layer at the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (FDMA) scheme in the downlink, and modulated in the SC to FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) scheme in the uplink.
  • FDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC to FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RIX layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer may efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface. It performs header compression function to reduce unnecessary control information.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RC layer of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise the RRC idle state It is in Idle Mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells can be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Modult icast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user equipment that is powered on again or enters a new cell performs an initial cell search operation such as synchronization with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P—SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P—SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment that has completed the initial cell discovery may have a physical downlink ink channel according to the physical downlink ink control channel (PDCCH) and the physical downlink ink control channel information.
  • PDSCH physical downlink ink control channel information
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • a response message may be received (S304).
  • a content ion resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S305) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S306) are performed. can do.
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negat ive-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Informat ion
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • the CSI includes a CQK Channel Quality Indicator (PMQ), a PMK Precoding Matrix Indicator (AR), a Rank Indicat ion (RI), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a time interval.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDE Frequency Division Duplex
  • TDD time division duplex
  • FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FOM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration (conf igurat ion) of CP Cycl ic Pref ix).
  • CPs include extended CPs and standard CP normal CPs. For example, when the 0FDM symbol is configured by the standard CP, the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven. If the 0FDM symbols configured by the extended CP, since increasing the length of a symbol 0FDM, "the number of 0FDM symbols included in one slot it is less than the case of standard CP. In the case of an extended CP, for example, the number of 0FDM symbols included in one slot may be six. In case of unstable channel conditions such as when the user equipment moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 0FDM symbols, and thus, one subframe includes 14 0FDM symbols. At this time, up to three 0FDM symbols of each subframe are allocated to a physical downl ink control channel (PDCCH). The remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downl ink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Figure 4 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame includes four general subframes including two slots, a downlink pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). And a special subframe including an UpPTSCUplink Pilot Time Slot.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • DwPTS is used for initial cell search synchronization or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission, UpPTS is used for uplink transmission, and in particular, UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing the interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document defines the configuration as shown in Table 1 below.
  • D indicates a downlink subframe U, an uplink subframe, and S means the special subframe.
  • S means the special subframe.
  • Table 2 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • the downlink slot includes N > OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain. Since each resource block includes Nl subcarriers, the downlink slot is NXN !? in the frequency domain. Includes subcarriers FIG. 5 illustrates that the downlink slot includes 70 FDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of 0FDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of the cyclic prefix (Cyc l i Pref ix; CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one 0FDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB consists of N x N B resource elements.
  • the number of resource blocks included in the downlink slot () is the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0 FDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are in the control region to which the control channel is allocated.
  • An OFDM symbol corresponds to a data region to which a PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels within the subframe.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negat i ve acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transport format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel.
  • paging channel (PCH) paging information, system information on the DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access response transmitted on the PDSCH, and Tx power control for individual user devices in the user device group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg RNTKradio network temporary ident if ier) depending on the owner of the PDCCH or the purpose of use.
  • an identifier eg RNTKradio network temporary ident if ier
  • an identifier eg, cell-RNTI (ORNTI)
  • PDCCH is for paging message
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information R TI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • -HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CSI Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (MQ0), and feedback information related to Multiple Input Multiple Output (MIM0) includes a RKRank Indicator (PMKR Precoding Matrix Indicator), a Precoding Type Indicator (PTI), and the like. 20 bits are used per subframe.
  • MQ0 CQKChannel Quality Indicator
  • MIM0 Multiple Input Multiple Output
  • PMKR Precoding Matrix Indicator RKRank Indicator
  • PTI Precoding Type Indicator
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and is a sub-station in which a sounding reference signal (SRS) is set.
  • SRS sounding reference signal
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • D2D UE-to-UE communication
  • the D2D communication method can be broadly divided into a method of assisting a network / coordination station (for example, a base station) and a case of not.
  • FIG. 8 (a) includes a network / coordination station for transmission and reception of control signals (eg, grant message), HARQ, and channel status information (Channel Format Informat i on). Intervention is made and only the data transmission and reception are shown between terminals performing D2D communication.
  • the network provides only minimum information (for example, D2D connection information available in a corresponding cell), and terminals performing D2D communication form a link and transmit and receive data. The way of doing this is shown.
  • D2D synchronization signal (transmit / receive) resources and D2DSS transmission conditions are efficiently set in an environment where D2D (Devi ce-to-Devi ce) communication is performed. How to do this is explained.
  • D2D communication means that the UE communicates directly with another UE using a radio channel
  • a UE means a UE of a user
  • network equipment such as an eNB depends on a communication method between UEs.
  • WAN DL communication may mean a variety of existing communication, such as (E) PDCCH, PDSCH, CRS, CSI-RS transmitted by the eNB to the UE
  • black WAN communication means PRACH, PUSCH
  • It can mean various existing communication such as a PUCCH.
  • a UE that performs a D2D signal transmission operation is defined as a “D2D TX UE”, and a UE that performs a D2D signal reception operation is defined as a “D2D RX UE”.
  • embodiments of the present invention provide that i) some D2D UEs participating in D2D communication are within the coverage of the network and the remaining D2D UEs are outside the coverage of the network.
  • D2D Discovery / Communi cat i on of Part i al Network Coverage and / black ii) All D2D UEs participating in D2D communication are within the coverage of the network (D2D Discovery / Communi cat i on) Wi thin Network Coverage) and / or iii) D2D UEs participating in D2D communication are all out of network coverage (D2D Discovery / Communication Outside Network Coverage (for Public Safety Only)). Can also be extended.
  • a resource corresponding to a specific resource in a resource pool means a set of resources (cont iguous ly).
  • the unit (Resource Unit, RU) is selected
  • the RU may be operable to transmit a D2D signal (ie, operation of a D2D TX UE).
  • the D2D RX UE signals the resource pool information through which the D2D TX UE can transmit a signal, and detects a signal of the D2D TX UE in the corresponding resource pool.
  • the resource pool information may be i) if the D2D TX UE is within the base station's connection range, ii) if the base station is out of the base station's connection range, the other UE is notified or determined as a predetermined resource. Can also be.
  • a resource pool is composed of a plurality of resource units (RUs), and each UE may select one or a plurality of resource units (RUs) and use it for transmitting its own D2D signal.
  • RUs resource units
  • FIG. 9 is a reference diagram for explaining an example of a configuration of a resource unit (RU) for D2D communication.
  • RU resource unit
  • the total frequency resource is divided into NF and the total time resource is divided into NT so that NF * NT resource units (RUs) are defined in total.
  • the resource pool is repeated every NT subframe.
  • one resource unit (RU) may appear periodically and repeatedly as shown in FIG. 9.
  • an index of a physical resource unit (RU) to which one logical resource unit (RU) is mapped is changed in a predetermined pattern over time. You may.
  • a resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a UE that wants to transmit a D2D signal. Further, the above-described resource pool can be subdivided into various types. First, they may be classified according to the content of the D2D signal transmitted from the resource pool. For example, the contents of the D2D signal may be classified as follows, and a separate resource pool may be set for each Conf igurat ion.
  • SA Scheduling Assignment
  • MCS Modulat ion and Coding Scheme
  • MIMO MIMO transmission scheme
  • SA resource pool may mean a pool of resources in which an SA is multiplexed with D2D data and transmitted.
  • D2D Data Channel means a pool of resources that a D2D TX UE uses to transmit user data using a resource designated through SA. If it is also possible to be multiplexed and transmitted with SA information on the same resource unit, the resource pool for the D2D data channel may have a form in which only the D2D data channel except for the SA information is transmitted. In other words, the RE (Resource Element) used to transmit SA information on individual resource units in the SA resource pool is still used to transmit D2D data in the resource pool of the D2D data channel.
  • data pool for convenience of explanation.
  • Discovery message means a resource pool for a message that allows a D2D TX UE to transmit information, such as its ID, to allow a neighboring UE to discover itself.
  • 'discovery pool for convenience of explanation.
  • D2D signal transmission timing determination method for example, when the synchronization reference signal is received, the transmission method of the synchronization reference signal Constant TA Timing at Receive Point Resource transmission method (e.g., a method in which a cell designates a transmission resource of an individual signal to an individual D2D TX UE), and an individual D2D TX UE is in a pool.
  • a resource allocation method for D2D data channel transmission may be classified into the following two modes.
  • Mode KMode 1 means a method in which a cell directly designates a resource to be used for transmitting SA and D2D data to an individual D2D TX UE. As a result, the cell can accurately determine which UE will use which resource for D2D signal transmission. However, assigning D2D resources by a cell to every D2D signal transmission can cause excessive signaling overhead, so that multiple SA and / or data transmission resources should be allocated through one signaling. It may work.
  • Each D2D TX UE selects an appropriate resource within a series of contiguously SA and data related resource pools set by a cell to a plurality of D2D TX UEs. Means a method of transmitting. As a result, the cell cannot accurately identify which UE will use which resource for D2D transmission.
  • a resource allocation method for transmitting a discovery message may be classified into the following two types.
  • TYPE 1 discovery procedure when resources for discovery signal transmission on a non-UE-specific basis are allocated, wherein the resource indicates all UEs or groups of UEs. It may be for.
  • TYPE 2 discovery procedure when resources are allocated for transmission of discovery signals on a UE-specific basis.
  • [99]-TYPE 2A A resource is allocated for each specific transmission instance of each of the discovery signals.
  • [100]-TYPE 2B A resource is allocated semi-permanently for discovery signal transmission.
  • FIG. 10 illustrates a case where a discovery message related resource pool (hereinafter, referred to as a "discovery resource pool”) appears periodically.
  • the period in which the corresponding resource pool appears is denoted as “discovery resource pool period.”
  • a specific discovery resource pool (s) is a serving cell-related discovery transmission / reception resource pool (s).
  • s is defined as, other (remaining) discovery resource pool (s) can be defined as neighboring cells (neighbor cell) receive relevant discovery resource pool (Discovery reception resource pool) (s).
  • D2D synchronization signal (D2DSS) resource and a D2DSS transmission condition proposed by the present invention will be described.
  • in-coverage in-coverage, black in-network (in-NW)
  • in-NW black in-network
  • the D2DSS resource can be configured per cell for in-coverage UEs.
  • the D2DSS resource includes subframes that appear periodically that satisfy the following i) and ii) conditions.
  • the D2DSS may be transmitted on the periodically appearing subframe (for example, the base station will use resources (for WAN communication) that are not used for D2DSS transmission).
  • the period of the D2DSS resource is the same as in-coverage and out-of-coverage, and may be fixed to 40ms in advance.
  • a time offset in subframe units may be set, and a time offset in subframe units for SFN # 0 of neighbor cells (eg, SFN # 0 of a serving cell). Form) may be signaled via SIB.
  • the UE transmitting the SA or D2D data transmits the D2DSS on each subframe that satisfies the following (some or all) conditions in the D2DSS resource.
  • the sub frame is within the SA or D2D data period in which SA or data is transmitted.
  • the UE is in RRC_Connected state and the eNB indicates D2DSS transmission initiation (via dedicated signaling) and / or the UE does not transmit SA or D2D data on a subframe within the SA or D2D data period [110].
  • the other predefined conditions are met, and / or all (or some) of the following conditions are met.
  • [111]-RSRP threshold for D2DSS transmission related to D2D communication is set, and the threshold is set via SIB.
  • the threshold is ⁇ - ⁇ , -115... Can be set to any one of -60 (in 5 increments), + ⁇ dBm.
  • ⁇ UE is in RRC_Connected state
  • eNB indicates D2DSS transmission initiation (via dedicated signaling), and / or all of the following conditions are satisfied
  • -RSRP threshold for D2DS discovery related D2DSS transmission is set, and the threshold is set via SIB.
  • the threshold value may be set to one of ⁇ - ⁇ , -115 ... -60 (in increments of 5), + ⁇ dBm.
  • the eNB does not instruct to stop D2DSS transmission (via dedicated signaling).
  • out-of-coverage (black is out-network (out-NW)) UE will be described.
  • Out-of-coverage UE does not transmit D2DSS on more than one D2DSS resource.
  • two D2DSS resources are used for out-of-coverage.
  • the D2DSS resource location (for DFN # 0 (or based on DFN # 0)) may be preset or signaled.
  • the D2D RX UE receives synchronization error information related to a neighbor cell (NEIGHBOR CELL) of wl / w2 (via a predefined upper layer signal), the neighbor cell D2D resource (eg, NEIGHBOR).
  • the neighbor cell D2D resource eg, NEIGHBOR.
  • DISCOVERY REFERENCE SYNCHRONIZATION WINDOW for the CELL D2DSS RESOURCE and the black is NEIGHBOR CELL DISCOVERY RESOURCE POOL. (See Table 3)
  • UE may assume for the purpose of discovery a reference synchronizat ion window of size + / ⁇ wl ms for that neighbor cell with respect to neighbor cell D2DSS resource
  • -UE may assume D2DSS is transmitted in that cell
  • UE may assume for the purpose of discovery a reference synchronizat ion window of size + / ⁇ w2 ms for that neighbor cell with respect to neighbor cell discovery resource
  • -RANI recommend w2 as not greater than CP length (of the order of CP length)
  • FIG. 11 is a reference diagram for explaining D2DSS SF configuration and D2DSS relay SF for the above in-coverage UE and out-of-coverage UE.
  • a maximum of one D2DSS resource (eg, D2DSS SF) may be configured for each cell for an in-coverage UE (eg, UEa) that exists in coverage of an eNB.
  • the D2DSS for another D2DSS along with the (one) D2DSS resource aligned with the D2DSS resource for the in-coverage UE
  • a resource eg, D2DSS relay SF
  • D2DSS may be transmitted in subframe (b), which is the closest D2DSS resource before the start of the discovery pool.
  • a condition for transmitting the D2DSS may be virtual between the in-coverage UE and the out-of-coverage UE.
  • i) may be indicated through dedicated signaling from the eNB, or ⁇ ) whether to transmit D2DSS according to RSRP criteria (preconfigured or indicated).
  • whether to transmit D2DSS may be determined based on (energy) measurement / detection for PSBCH (Physical Sidelink Broadcast CHannel) DMRS.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast CHannel
  • a signal for example, within a certain area / distance
  • a certain threshold for example, If the PSBCH DMRS
  • D2DSS transmission (as an independent synchronization source (ISS)) is performed.
  • FIG. 12 for convenience of description, only discovery (pool) related D2DSS transmission is described, but the present invention can be extended to D2DS transmission (eg, SA, D2D data) (pool) related D2DSS transmission. have.
  • D2DSS transmission may be an optional feature of D2D capable UEs.
  • D2DSS supporting UE transmits the D2DSS.
  • D2DSS is transmitted on a single subframe.
  • This operation may be divided into discovery that operates only for the in-NW UE. That is, since the in-NW UE is synchronized to the cell, the frequency error between the transmitting UE and the receiving UEs is limited, so that D2DSS detection in a single subframe can be fully trusted.
  • a separate condition may not be necessary because the serving cell provides the D2DSS resources of neighboring cells, and the D2DSS resources of the multiple cells may be separated in time according to the network configuration.
  • the UE may not be able to transmit a discovery signal in the resource pool, one of these reasons is due to a collision with the WAN UL TX.
  • the UE transmits a discovery message in the discovery pool, one of the above-described discovery-related D2DSS transmission conditions, the UE discovers in the discovery pool.
  • the UE intends to transmit a discovery message in the discovery pool) needs to be changed.
  • D2DSS needs to be transmitted prior to SA transmission first (where data cannot be transmitted before SA transmission). This is because D2DSS resources may not exist before the SA subframe within the SA / data period.
  • SA may be transmitted first and then D2DSS may be transmitted. That is, the data to be synchronized before SA reception. If necessary, conditions similar to the above-described discovery (transfer related D2DSS) may be additionally set.
  • D2DSS transmission on a single subframe may not provide reliable synchronization performance for out-NW UE (s) that may have a large initialization frequency offset. Therefore, it is more preferable that D2DSS is transmitted in a plurality of subframes before SA transmission.
  • a time limit may be required for the corresponding D2DSS transmission. This is because, when the time gap between the D2DSS subframe and the SA subframe is large, it is difficult for the UE to accurately predict the intent ion of the SA transmission.
  • the SA or data is not transmitted within the SA / data period, it will be described whether to transmit the D2DSS. Since the D2DSS for communication needs to be received by out-NW UEs, the operation for discovery and the operation for communication need to be different. Specifically, since out-NW UEs may have a large frequency error, the D2DSS detection performance should be highly reliable. .
  • in-NW UEs need to continuously transmit D2DSS for at least some (preset) interval.
  • the out-W UE may detect the D2DSS at least once in the set of consecutive D2DSS transmission subframes.
  • the UE may be configured to transmit D2DSS even if the UE does not transmit SA or D2D data within the SA / data period. This is hereinafter referred to as "condit ion for cont inuing D2DSS transmi ss ion".
  • This “condi tion for cont inuing D2DSS transmission” means that D2DSS transmission is continued (or continuous) for a time interval (preset) if the UE transmits D2DSS at a previous point in time. To perform) Can be based on principles. This principle can ensure continuous D2DSS transmission, which is helpful for D2DSS detection and measurement of out-NW UEs.
  • FIG. 13 is a reference diagram for describing options 1-1 to 1-3. Referring to FIG. 13, FIG. 13, FIG.
  • D2DSS transmission timer may be defined. If the UE has a subframe # according to the condition "the subframe is within the SA or D2D data period in which SA or data is transmitted", the condition is "the subframe is within the SA or D2D data period in which SA or data is transmitted.”
  • the UE continues to perform the D2DSS at subframes # n + 40, # n + 80, ... n + K * 40 even when there is no SA / data to transmit (black is continuous Can be sent).
  • is substituted for "D2DSS transmission timer".
  • Option 1-2 The entire DFN range can be divided into multiple time partitions. Assuming that the DFN range is 0 to 1023 (that is, one D2D frame is large at 10 ms), the DFN partition x is the D2D frame x, x + 1, x + M-1 (ie 1024 / M DFN partitions). If divided into). If the D2DSS is transmitted in a subframe included in the DFN partition X, the UE continuously transmits (or continuously) the D2DSS in the remaining D2DSS subframes in the DFN partition X. This option has the advantage of knowing a potential D2DSS transmission change related time instance after decoding the DFN on the PD2DSCH with which the receiving UE is associated (or associated).
  • a "D2DSS measurement period" can be defined and a UE transmitting a D2DSS on a specific subframe transmits a D2DSS on a D2DSS measurement period associated with the specific subframe.
  • the closest D2DSS measurement interval (with a specific subframe to which the UE transmits a D2DSS) may be defined as being interworked (with the specific subframe).
  • the UE needs to make sure that the D2DSS is not transmitted in the subframe in which the condition for the D2DSS transmission is not satisfied.
  • eNB is At least the subset of subframes in which the D2DSS is not transmitted can be grasped at least, and the D2DSS resource on the subframe can be used for the purpose of transmission (communication).
  • the sub frame is wi thin the SA or D2D data per iod in whi ch SA or data is transmited, black in which SA or D2D data is transmitted.
  • the eNB When the UE is in the RRC_Connected state, the eNB indicates the initiation of D2DSS transmission (via dedi cated signaling), or (or some) the following conditions are all (or part of)
  • the threshold is set through SIB.
  • the threshold may be set to one of ⁇ - ⁇ , -115 ... -60 (in increments of 5), + ⁇ dBm.
  • the UE is in the RRC_Connected state, and the eNB. Indicates (via dedicated signaling) D2DSS transmission initiation and / or all of the following conditions are met (or some):
  • the threshold is set via SIB.
  • the threshold value may be set to one of ⁇ - ⁇ , -115--60 (in increments of 5), + ⁇ dBm.
  • a D2DSS timer is defined, and a UE transmitting a D2DSS due to a condition of SA / data transmission may maintain transmission of D2DSS without SA / data transmission until the timer expires.
  • [167]-Option 2-2 The entire DFN range is divided into a plurality of DFN partitions, and the UE transmitting the D2DSS on the subframe transmits the D2DSS during the DFN partition.
  • the UE that transmits the D2DSS transmits the D2DSS during the interworking D2DSS measurement interval.
  • a reference synchronization window for discovery may be applied for communication. This is because discovery and communication share the same D2DSS resources. After receiving the discovery resource pool, the UE can determine the exact location of the D2DSS transmission for discovery. Furthermore, in the case of w2, D2DSS may be omitted or transmitted outside the synchronization window. Therefore, in consideration of this, the D2DSS (receive) related UE assumption in the synchronization window may be limited to the case of wl.
  • the reference synchronization window may be applied to both discovery and communication. have.
  • the OUT-NW UEs will be described.
  • a UE synchronized with D2DSS transmits the same D2DSS to create a synchronization cluster that shares common timing (co (on timing).
  • the ISS excludes the same D2DSS sequence when reselecting the D2DSS.
  • the D2DSS sequence selection process for the OUT-NW UEs is determined in three steps as follows.
  • a set of D2DSS sequence (s) transmitted by UE when the transmission timing reference is an eNB is referred to as D2DSS_net
  • a set of D2DSS sequence (s) transmitted. by UE when the transmission timing reference is not an eNB is referred to as D2DSSue_oon.
  • Step 1 If the OUT-NW UE selects D2DSS X of D2DSSue_net as its transmission timing reference, the UE selects D2DSS Y in D2DSSue_oon and transmits the selected D2DSS Y when transmitting the D2DSS. This selection may be made randomly, or the UE may avoid / avoid selecting the D2DSS detected in the transmission timing reference selection process. [176] Step 2: If the UE selects D2DSS Z of D2DSSue_oon as its transmission timing reference, the UE transmits the same D2DSS Z when transmitting the D2DSS.
  • Step 177 If the UE has D2D data traffic to be transmitted, the UE may become an independent synchronization zat ion source (ISS) using a D2DSS randomly selected from the D2DSSue_oon.
  • ISS independent synchronization zat ion source
  • step 2 considering that the UE synchronized with the above-described D2DSS transmits the same D2DSS to form a synchronization cluster sharing common timing, the number of D2DSS on the system is reduced. Enable relay operation.
  • the ISS performs (or starts) the D2DSS Z in consideration that the ISS excludes the same D2DSS sequence when reselecting the D2DSS.
  • step 2 it is assumed that D2DSS Z is not detected in order to be able to synchronize to another D2DSS.
  • the ISS may maintain ISS operation only if no D2DSS other than the D2DSS transmitted by the ISS was detected during the reselection process before performing the reselection process.
  • the OUT- ⁇ UE may determine a D2DSS sequence to be used for D2DSS transmission.
  • detecting D2DSS is specifically defined. This is because if the associated PD2DSCH is not correctly decoded or the PD2DSCH reception quality is very bad, it is considered that the D2DSS has been detected and it is not appropriate to be used as a reliable synchronization source. Specifically, if the associated PD2DSCH reception quality (e.g. RSRQ of PD2DSCH DM RS) is lower than a certain level, the UE has not detected a D2DSS (thus, the D2DSS does not affect the UE's D2D synchronization process). Can assume
  • the following settings may be applied to select a D2DSS sequence.
  • D2DSS transmission condition formulations for in-NW UE can be reused.
  • UE which is not ISS when D2DSS is detected from other UE, D2DSS is transmitted regardless of whether SA / data is transmitted. That is, additional conditions may be required for D2DSS transmission of the non-ISS UE.
  • the RSRP threshold may be replaced by the D2DSS measurement threshold, and the eNB configuration parts may also be removed.
  • the D2DSS transmission maintenance condition and the D2DSS transmission maintenance condition may be similarly required before the SA transmission described above.
  • an OUT— ⁇ UE may be configured as follows with respect to a condition for determining whether a UE transmits a D2DSS within one subframe.
  • each subframe on the D2DSS resource selected by the UE for D2DSS transmission i) SA or D2D data is transmitted; If the subframe is within an SA or D2D data period or (/ and) ii) if the UE is a subframe within X ms from the subframe intended to transmit SA, black (/ and) iii) In case of a subframe that satisfies "condition for continuing D2DSS transmission", D2DSS should be transmitted on the corresponding subframe.
  • ISS independent synchronization source
  • each subframe on the D2DSS resource that is not used to receive its own transmit synchronization reference if the UE is not an independent synchronization source (3 11 (: 11) ⁇ 23 ⁇ 011 source), then i ) Black if the subframe is within a SA or D2D data period in which SA or D2D data is transmitted, and black is a subframe within X ms from the subframe in which the UE intends to transmit SA.
  • periodically appearing synchronization resources are used for D2DSS transmission.
  • PD2DSCH (if supported) may be transmitted during D2DSS transmission.
  • the size of the synchronization resource may be predefined, and the period of the synchronization resource may also be set in advance.
  • the D2D synchronization source transmits the D2DSS on the synchronization resource, it transmits the D2DSS on at least one synchronization resource and receives the D2DSS on at least the other synchronization resource (s).
  • synchronization resources for transmitting (and / or receiving black) the D2DSS may be preset.
  • a time offset between the synchronization resource for D2DSS reception and the synchronization resource for D2DSS transmission may be set.
  • a UE may not have any (other) D2D signals / channels in a (D2DSS) subframe that is not used for its D2DSS transmission. Do not transmit.
  • Synchronization resources appear in a periodic form, and although the UE does not perform any (different) D2D signal / channel transmissions on (other) synchronization resources except for the synchronization resources used for its D2DSS transmission, In a synchronization resource not used for D2DSS transmission, there may be D2DSS transmission from eNBs and UEs that are not synchronized to the corresponding periodic synchronization resource.
  • D2D-si for D2D scanning that is not disturbed (black is not interrupted) from transmissions of adjacent D2D UEs in order to allow UEs to efficiently perform scanning for potential asynchronous D2DSSs.
  • lent per iod “needs to be defined. If this interval is not defined, the OUT- ⁇ UE may not detect a weak but high-priority D2DSS transmitted from an eNB or an in-NW UE due to interference from other OUT- ⁇ UEs.
  • a "DSD-silent period" defined as a multiple of the D2DSS period length may be defined to support scanning of other synchronization sources of out-NW UEs.
  • a UE that is receiving D2D discovery signals on an UL carrier is not expected to read DL signals on the DL carrier paired to such UL carrier during the subframes belonging to the D2D discovery pools on that UL carrier as well as one sub frame preceding and following these subframes
  • the discovery pools are configured by the eNB by broadcast or UE ⁇ specific signaling
  • FFS For RRC_C0NNECTED UEs, 1 bit may be signaled using RRC signaling indicating whether this rule applies or not (on a per UE basis)
  • the neighbor cell D2D resource eg, NEIGHBOR CELL D2DSS RESOURCE (and / Or NEIGHBOR CELL DISCOVERY RESOURCE POOL
  • NEIGHBOR CELL D2DSS RESOURCE and / Or NEIGHBOR CELL DISCOVERY RESOURCE POOL
  • DISCOVERY REFERENCE SYNCHRO IZATION WINDOW See Table 3
  • the D2D RX UE when the neighbor-cell D2DSS resource is configured on the serving-cell SF # N, the D2D RX UE receives the neighbor-cell D2DSS within a range from 'SF # N ⁇ / to' SF # N + '. It can be assumed. In addition, when the D2D RX UE receives the neighbor-cell related synchronization error information (via a predefined upper layer signal), it assumes a discovery size synchronization reference synchronization window of the neighbor-cell discovery resource. . As a specific example, when the neighbor cell discovery resource is configured on the serving-cell SF # K, the D2D RX UE assumes that the neighbor cell discovery can be received within a range from 'SF # K- to' SF # K +. do.
  • Efficient WAN on DL SF (S) that overlaps at least some (ie, some or all) in terms of time domain when signals (S) and / black receive D2DSS (S) (associated with the corresponding D2D signal resource pool) We propose a method for receiving downlink signal (s).
  • SRXCH_D2D RX UE a D2D RX UE of a single RX chain (SINGLE RX CHAIN) is referred to as "SRXCH_D2D RX UE".
  • SRXCH_D2D RX UE refers to a relatively small number of RX chains compared to the number of RX chains required when performing simultaneous DL operation related to WAN DL SIGNAL / CHAR EL and / or D2D SIGNAL / CHANNEL. It can also be interpreted as (extended) UE with chain.
  • the SRXC1LD2D RX UE is a D2D signal (s) (ie, transmitted in at least some (ie some or all) overlapping time resource regions on different carriers (or frequency bands) due to only one RX CHAIN. Simultaneously receiving UL CARRIER # X and WAN downlink signal (s) (ie, DL CARRIER # X paired with UL CAR IER # X), or D2DSS (S) and WAN downlink signal (s) It is difficult.
  • a corresponding SRXC1LD2D RX UE is an i) D2D signal (s) transmitted in different time resource domains on different carriers (or frequency bands) through a carrier (or frequency band) switching operation of a single RX CHAIN. (/ D2DSS (S)) and WAN downlink signal (s) or ii) D2DSS (S) and WAN downlink signal (s).
  • DL SF (S) overlapping at least a part (ie, part or all) in terms of time domain includes all SF (S) and time within a time interval to which i) D2D signal resource pool related bitmap is applied.
  • D2DSS valid for receiving D2D signal resource pool or D2D signal (s) and at least some (on the time resource domain) That is, some or all) overlapping DL SF (S), black iii) one SF before D2D signal resource pool (shown in Table 4) and one SF after (FOLLOWING) (ie, single RX chain)
  • SINGLE RX CHAIN the time required for carrier (or frequency band) switching operation of
  • DL SF (S) overlapping with SF (S) at least partly (i.e. partly or all) on the time resource domain or iv) SF2 (S) within the time interval to which the bitmap related to the D2D signal resource pool configuration is actually applied.
  • SF (S) set to SF (S) and DL SF (S) overlapping at least some (i.e. all black) on the time resource domain or v) (valid for receiving D2D signal resource pool or D2D signal (s).
  • One SF of D2DSS (S) before & one SF of FOLLOWING ie, SF to ensure the time required for carrier (or frequency band) switching operation of a single RX CHAIN (S)) and time to sleep It can be interpreted as at least one of the DL SF (S) overlapping at least some (ie, some or all) on the original region.
  • the SRXCH_D2D RX UE is a D2D signal (s) / D2DSS ( S)
  • the pre-set or signaled D2D signal resource pool may be interpreted as at least one of a serving-cell related D2D signal resource pool and / or a neighboring-cell related D2D signal resource pool.
  • At least one valid D2DSS resource location among i) D2D SA reception, ii) D2D DATA reception, ii) D2D DISCOVERY SIGNAL reception, or iv) D2D discovery pool association may be assumed according to the above-described D2DSS resource configuration.
  • Embodiments of the present invention are the discovery signal (s) and / or (corresponding to (serving-cell /) on a (serving-cell / neighbor-cell) D2D signal resource pool set or signaled before SRXCH_D2D RX UE lyrics. Assume a situation of receiving a D2DSS (S) associated with a neighbor -S) D2D signal resource pool.
  • S D2DSS
  • the proposed methods can be extended to other types of D2D signals (e.g., D2D CO D UNICATION SIGNAL) reception situations.
  • the following proposed methods may be configured to be limitedly applied only for the FDD carrier based D2D signal / D2DSS reception operation.
  • the SRXCH_D2D RX UE when the SRXCH_D2D RX UE receives a D2DSS (S) associated with a (serving-cell / neighbor-sal) D2D signal resource pool, 0 corresponding D2DSS resource (s) (or D2DSS SF ( S)) and DL ii (S) overlapping at least some (i.e.
  • INV_DL SF (S) may also be set to assume INV_DL SF (S).
  • INV_DL SF (S) may be defined / set according to at least some (ie, some or all) rules.
  • the SRXCH_D2D RX UE receives the neighbor-sal related synchronization error information of wl (or ») (via a predefined upper layer signal) (see Table 4).
  • the SRXCH_D2D RX UE shall apply the neighbor-sal D2DSS within the range of 'SF # N- «' to 'SF + wf (ie, when neighboring-cell D2DSS resources are configured on the serving-cell SF # N).
  • SRXCH_D2D RX UE assumes that it can be received (i.e., if neighbor discovery resource is configured on serving-cell SF # K in the range of 'SF # K-to' SF # K + »). Assume that a neighbor-cell partition can be received.
  • the SRXCH_D2D RX UE is a SF # N-2 to SF # N for receiving (or detecting) neighbor-cell D2DSS due to a D2D RX neighbor-cell related synchronization error.
  • the area up to + W ie, when neighbor-cell D2DSS resources are configured on the serving-cell SF # N) must be blind searched.
  • the SRXCH_D2D RX UE receives a neighbor-cell D2DSS (associated with a neighbor-cell discovery resource POOL set or signaled in advance), i) 'SF # N-CEILING ( ⁇ )' To SFSFN + CEILINGOD, as well as DL SF (S) overlapping at least some (ie, some or all) on the time resource domain, ii) the corresponding 'SF # N-CEILINGO £>' to 'SF # N + To ensure the time required for the carrier (or frequency band) switching operation of one SF (ie single RX chain) of one SF & after FOLLOWING before the area up to CEILING r) ' SF (S)) and DL SF (S) overlapping at least a part (that is, part or all) on the time resource region may also be set to assume INV_DL SF (S).
  • the SRXCH_D2D RX UE has at least some (i.e., some or all) areas in the region from 'SF # N-CEILINGO £) -l' to 'SF # N + CEILING (i) + l' and in the time resource region.
  • the overlapping DL SF (S) is assumed to be INV ⁇ DL SF (S).
  • CEILING00 represents a function for deriving the minimum integer greater than or equal to X.
  • the time required for a carrier (or frequency band) switching operation may be performed without additional INV_DL SF (S) setting.
  • SRXCH_D2D DL SF (S part or all) overlapping at least some (that is, some or all) in the time resource area and the area from 'SF # N-CEILINGO £)' to 'SF # N + CEILING07)' ) May be assumed to be INV_DL SF (S).
  • the SRXCH_D2D RX UE may be used to select from 'SF # P- ⁇ to' SF # P + / for D2D RX to receive / detect neighbor-cell discovery due to out-cell related synchronization error. It should blindly search the region of (ie, when the neighbor-cell discovery resource is set on the serving-cell SF # P).
  • the SRXCH_D2D RX UE is: i) from the first (STARTING) SF-C £ ILING) -1 on the neighbor-sal discovery pool to the last on the neighbor-cell discovery pool.
  • (ENDING) SF + CEILING0 Assumes DL SF (S) overlapping at least some (that is, some or all) on the region of time resource and up to 1 'as INV_DL SF (S), or ii) ⁇ wl value is a dictionary SRXCH_D2D RX UE is from 'first SF-CEILING02 on neighboring cell discovery pool' to 'ENDING SF + CEILINGO)' on neighboring-cell discovery pool.
  • DL SF (S) overlapping at least a part (that is, some black is all) on the time resource area from 'SF P + CEILINGO y)' is set to INV_DL SF (S) (ie, when INV_DL SF (S) is set)
  • the (ENDING) SF of the time interval to which the (serving-cell / neighbor-sal) discovery pool setting-related bitmap is applied is N0N-D2D SF (or NON- DISCOVERY SF)
  • N0N-D2D SF or NON- DISCOVERY SF
  • On one SF and time resource area after the last SF At least some (ie, some or all) overlapping DL SF (S) may be set not to assume INV_DL SF (S).
  • the corresponding DISCOVERY SF will be displayed in the order of "NON-DISCOVERY SF, DISCOVERY SF, NON-DISCOVERY SF" It may be set to assume that the DL SF (S) overlapping at least a part (ie, some or all) on the time resource area with one SF & one SF after the previous SF " INV_DL SF (S).
  • the bitmap is '1' (i.e., D2D SF (or DISCOVERY SF).
  • D2D SF or DISCOVERY SF.
  • D2DSS transmission is set on (UL) SF (S) that is not specified), or (UL) SF (S) whose bitmap is not specified as '1' is defined as a D2DSS resource.
  • the D2DSS transmission may be set to be performed.
  • a D2DSS transmission is established or is performed on (UL) SF (S) for which the bitmap is not specified as.
  • (UL) SF (S) in which a bitmap is not designated as '1' is defined as a D2DSS resource, an exception may be set such that D2DSS transmission is not performed.
  • the SRX LD2D RX UE is configured to receive / detect neighbor-cell D2DSS (associated with a neighbor-cell discovery resource POOL set or signaled in advance) due to a D2D RX neighbor-cell related synchronization error.
  • 'SF # N-1 Area from 'to' SF # N + 1 'or from' SF # N-CEILING0) -r to 'SFtfN + CEILING O + r Black is' SF # N-FLOOROO-1 'to' SF # N + FL00R
  • One or more regions ( ⁇ ) + 1 'and DL SF (S) overlapping at least some (that is, some or all) on the time resource region may be set to assume INV_DL SF (S).
  • the SRX LD2D RX UE may receive a 'SF # P- ⁇ to' SF # P + for neighbor-cell discovery reception / detection due to a D2D RX neighbor-cell related synchronization error. It is necessary to blindly search the region (i.e. Neighbor-cell discovery resource set on serving-cell SF # P).
  • the SRXCH_D2D RX UE is configured to perform a region from the first SF-1 'on the zero neighbor discovery pool to the last SF + 1 on the neighbor-cell discovery pool, or ii.
  • D2D UE is i) (neighbor / serving cell) D2D signal resource (Neighbor / serving cell) discovery signal receiving operation on the pool, or ⁇ ) (neighboring / serving cell) while performing at least one of the (neighboring / serving D2DSS receiving operations) associated with the D2D signal resource pool; Is required to receive SIB) (SF # N), at least part (i.e.
  • Some or all) overlapping (neighboring / serving cell) may be configured not to perform a discovery signal reception operation in SF (S) on the D2D signal resource pool.
  • D2D UE is i) (neighbor / serving-cell) D2D signal Performing (neighbor / serving-cell) discovery signal reception on a resource pool, or ii) (neighbor / serving-cell) D2DSS reception operation associated with a (neighbor / serving-cell) D2D signal resource pool; If it is necessary to receive a paging signal (and / or SIB) (SF # N), at least in the region 'SF # N-1' to 'SF # N + 1' (or F # N ') and in the time resource region Some (ie, some or all) overlapping (neighboring / serving cells) may be configured to not perform D2DSS reception on D2DSS SF (S) (or D2DSS resources).
  • the discovery signal reception operation is performed in the (neighboring / serving cell) D2D signal resource pool that overlaps at least a part (ie, some or all) of the corresponding paging signal (and / or SIB) at the point of reception. It may be set not to perform.
  • First SF-CEILING ((fi) -l on Neighbor-Cell Discovery Pool to set INV_DL SF (S) for discovery reception.
  • DL SF (S) that overlaps at least some (ie, some or all) on the region between the first SF-CEILING () 'and the time resource region may be set to assume / set as INV_DL SF (S).
  • such an assumption / setting may be i) an interval between neighbor-cell discovery resource pool offset and neighbor-cell D2DSS resource offset or preset signaled or set in advance, or ii) the neighbor described in Example 1-1.
  • the interval between 'first SF-CEILING W) -1' (or 'first SF-CEILING on neighbor-sal discovery pool') for configuration is greater than the preset or signaled threshold
  • 'SF # N + CEILING ( ⁇ ) + 1' (or 'SF # N + CEILINGOJ)' and Neighbor-Sell for setting INV_DL SF (S) related to neighbor-cell D2DSS reception described in Example 1-1 above.
  • INV_DL SF (S) First SF on Neighbor-Cell Distributed Pool for Discovery-Related INV IN DL SF (S) Setup DL SF (S) overlapping at least some (ie, some or all) on the time resource domain and the region between CEILING ( ⁇ i) -l '(or' first SF-CEILING (i) 'on neighbor-sal discovery pool). It can be interpreted that INV_DL SF (S) is not assumed / set.
  • the (serving-cell / neighbor-cell) D2DSS resource of a fixed or set period may be associated with a plurality of (serving-cell / neighbor-cell) D2D signal resource pools.
  • PERIODICITY a fixed or set period
  • the D2DSS resource period may be fixed to 40 ms.
  • the SRXCH_D2D RX UE causes the associated (serving-cell / neighbor-cell) D2DSS (located in the (previous (or preceding)) of the (serving-cell / neighbor-cell) D2D signal resource pool that it actually wants to receive. i.e., considering only the LATEST SUBFRAME OF THE D2DSS resource BEFORE THE START OF discovery pool), INV_DL SF (S) based on the above-described method # 1 may be set.
  • the application of these settings / assumptions is, for example, an SRXC1LD2D RX UE that is located in the previous (or front) of the D2D signal resource pool (serving-cell / neighbor-cell) that it does not actually receive or does not want to receive.
  • the INV_DL SF (S) may not be set.
  • the application of these settings / homes can alleviate excessive INV_DL SF (S) settings due to (serving-cell / neighbor-sal) D2DSS.
  • this hypothesis / setting may be defined by the SRXCH_D2D RX UE (serving-cell) via a predefined (DEDICATED SIGNALING) (e. G., RRC SIGNALING). neighborhood-sal) D2D signal resource pool only (on the serving-Sal / neighbor-cell) discharge increases, discard may also be applied only to be limited to also set the lock when received geotol instructions to perform the reception operation.
  • DEDICATED SIGNALING e. G., RRC SIGNALING
  • neighborhood-sal D2D signal resource pool only on the serving-Sal / neighbor-cell
  • discard may also be applied only to be limited to also set the lock when received geotol instructions to perform the reception operation.
  • the (serving-cell / neighbor-cell) D2DSS (S) reception associated with the (serving-cell / neighbor-sal) D2D signal resource pool (s) is related.
  • the SRXC1LD2D RX UE When setting the INV_DL SF (S), the SRXC1LD2D RX UE causes the associated (serving-cell / neighboring-cell) D2DSS (i) to be located before (or before) the (serving-cell / neighboring-cell) D2D signal resource pool. Considering only the LATEST SUBFRAME OF THE D2DSS resource BEFORE THE START OF discovery pool, the corresponding INV_DL SF (S) may be set.
  • Cell / Neighbor-Cell It may be defined to receive / use Q pre-set or signaled (serving-cell / neighbor-cell) D2DSS (S) located before (or in front of) the D2D signal resource pool.
  • the SRXCH_D2D RX UE causes the Q (serving-cell / neighbor-cell) to be pre-configured or signaled before (or in front of) the (serving-cell / neighbor-cell) D2D signal resource pool.
  • D2DSS D2DSS
  • it may be set to set INV_DL SF (S) (according to Method # 1 or Method # 2 described above).
  • a method of setting a usage index in relation to the discovery pool configuration may be defined as shown in Table 5.
  • the discovery pools RRC conf igurat ion can indicate a usage index per pool to reserve the pool for speci f ic usages
  • the network conf igures the method for the UE to select the resource pool among the pools wi th a given usage index; the fol lowing methods are supported ' - - Random, subject ⁇ to meeting the UE and network power conf igurat ions
  • an upper RSRP value and a lower RSRP value are configured
  • DL GAP should be defined as subframes belonging to discovery resource pools of a neighboring cell on a UL carrier, subframes preceding (ceilOl) and following (ceil l) subframes. .
  • the UE needs to receive a D2DSS appearing on the first subframe of the discovery pool or a D2DSS in the nearest subframe before the discovery pool.
  • the D2DSS subframe associated with the discovery pool of the neighboring cell (ceilO2) + l) subframes preceding this subframe, and the following (ceil ( ⁇ ) + l) subframes may be (additional). You need to set it to DL GAP.
  • FIG. 14 is a reference diagram for comparing DL GAPs required for a neighboring cell of synchronization window lengths ⁇ and ⁇ .
  • Figure 14 (a) shows a neighbor cell of synchronization window length DL GAP is needed for the scheme
  • FIG. 14 (b) shows the DL GAP needed for the neighbor cell of synchronization window length ⁇ .
  • DL GAP for the discovery pool and the associated D2DSS subframe appears as a single continuous DL gap or as two independent (or separated) DL gaps may be additionally considered. Also, it may be considered whether DL GAP for a D2DSS subframe may be configured for a UE that cannot support D2DSS.
  • a DL gap related to discovery may be applied.
  • the DL gap is the discovery pools and their associated D2DSS subframes, followed by (ceil ( ⁇ ) + l) subframes and the following subframes. (ceilO £> + l) may be configured for subframes.
  • the UE may receive the discovery.
  • DL GAP may not be needed.
  • the difference in the transmitter behavior in the two types may not be significant: The resource allocation within each discovery period would be identical, and the only difference is random select ion vs. deterministic resource hopping across discovery periods.
  • the receiver behavior is expected to be identical in the two discovery types, i.e., a receiver UE bl indly searches each reception pool with no knowledge about the discovery type used in the transmitters.
  • the D2DSS ⁇ related feature can be separated from the features of communicat ion and discovery. For example, if a UE is intended to be operated only inside the coverage of synchronized networks, the D2DSS ⁇ related operations do not need to be implemented. It is noteworthy that , even a UE not capable of D2DSS can support inter ⁇ eel 1 D2D in un- synchronized networks because high layer signaling provides the cell ID together with the resource pools of neighbor ing eel Is [1] and such a UE can receive D2D scenarios from neighboring cell UEs by using PSS / SSS / CRS. Details of D2DSS features can be different in discovery and communicat ion.
  • D2DSS in discovery does not r equ i r e any PD2DSCH ⁇ r e 1 at ed oper a t i ons , whi le a commun i cat ion UE shou Id be able to transmit PD2DSCH if it can transmit D2DSS.
  • D2DSS sequences are divided into two sets, D2DSSue_net and D2DSSue_oon
  • a UE capable of only discovery does not need to transmi t / receive a D2DSS belonging to D2DSSue_oon.
  • support ing PD2DSCH means support ing D2DSS as well, thus the feature PD2DSCH can have D2DSSue— net and D2DSSue ⁇ oon as the prerequisite.
  • a UE which is not capable of D2DSS cannot transmit or receive D2D communicat ion when it is outside network coverage, but such a UE may be able to communicate with some out -cover age UEs if these out-coverage UEs are synchronized to the serving cell timing which is rel yed by D2DSS transmitted from some other in one coverage UEs.
  • Proposal 1 As the baseline, four D2D features are defined for D2DSSUE_net, PD2DSCH (including D2DSSue_net and D2DSSueoon), D2D communication, and D2D discovery. Inter-cell D2D or out-coverage D2D can be supported by a proper combination of these features.
  • the eNB needs to know the D2D frequency bands supported by each UE. This knowledge is necessary especially for the assessment of impact across D2D and WAN which appears differently in the D2D reception and D2D transmission.
  • Timing advance group was introduced in Re ⁇ 11 , and if two carriers belong to different TAGs in the UE capability, the UE can support simultaneous transmissions as far as the timing misalignment is not greater than 32.47 us. If UE is not able to support misaligned transmissions of WAN UL in the two carriers, the maximum supported timing misalignment is zero for the two carriers and it can be assumed that simultaneous TX of D2D and WAN is not supported with misaligned timing. To generalize this, it can be assumed that, for a given combination of two carriers, there is an upper bound and the UE can support simultaneous transmissions if the timing misalignment is not greater than the upper bound.
  • TAG Timing advance group
  • a UE can transmit WAN in CC1 and CC2, it can transmit D2D in CC1 as long as the timing difference from the WAN TX in CC2 does not exceed the upper bound in the capability of the UE.
  • Proposal 4 As the baseline, it is assumed that a UE supports simultaneous TX of D2D on a carrier and WAN UL on another carrier if the two carriers belong to the supported band combination for WAN TX and the timing difference is less than the upper bound in its capabi 1 ity.
  • the DL gap is controlled by the eNB, it should be determined whether a DL gap for a specific resource pool and / or a specific cell is configured.
  • the UE may not be interested in receiving discovery sent on the pool with a specific usage index.
  • it may be impossible to receive discovery transmitted from a particular neighbor cell.
  • the base station may control the DL gap setting in a full-specific / neighbor-sal-specific manner.
  • a method of performing a DL WAN operation in a DL gap by a UE having a single RX chain will be described. For example, when the reception timing of the PHICH belongs to the DL gap, the UE may assume that the PHICH as an ACK and report it to its higher layer in order to prevent unintended PUSCH retransmission.
  • CSI reference resources eg, subframe #n
  • these CSI reference resources are located in the nearest valid DL subframe (DL gap) before subframe #n. May not be replaced).
  • the UE may be defined to report a predefined CSI value.
  • operations associated with the DRX counter may be defined. For example, the UE DRX counting can be maintained (or performed) even in the DL gap because PDCCHs can be received by other serving cells (ie, other aggregate carriers) that do not receive D2D discovery.
  • the SRXC1LD2D RX UE causes at least some of the following Examples 4-1 to 4-3 (ie, It may be defined to perform WAN communication according to some or all of the settings.
  • the SRXCH_D2D RX UE causes the corresponding IMR to be invalid. It can be set to assume.
  • such CSI reporting is set to be performed / calculated using (re) using an IMR located on the N0N-INV_DL SF at the nearest (or fast) time point before the corresponding INV_DL SF, or the CSI reporting is omitted.
  • it may be configured to report CSI information of a predefined value (e. G., Out-of-range) (OOR).
  • a predefined value e. G., Out-of-range
  • the SRXCH_D2D RX UE indicates that the CSI reference resource is invalid. Can be set to assume.
  • the CSI report uses (re) uses a DL SF that satisfies the conditions of N0N-INV_DL SF and a valid (VALID) DL SF at the closest (or early) time point before the corresponding INV_DL SF / ( May be set to perform / calculate assuming, or set to omit the corresponding CSI report, or to report CSI information of a predetermined value (e.g., 00R).
  • a predetermined value e.g., 00R
  • INV_DL SF is not used for CSI measurement.
  • the use of CSI measurement here means at least one of DESIGNED SIGNAL MEASUREMENT and / or interference measurement.
  • it may be configured to perform a WAN communication-related CSI measurement operation instead of a D2D signal reception operation on the corresponding INV_DL SF.
  • INV_DL SF may be specified without being used for short and / or RLM purposes.
  • a valid CSI reference resource related to (periodic / aperiodic) CSI information calculation reported at a specific time point may be a predefined or signaled time window (TIME WINDOW) hereinafter. It can also be set to rescan only within "WIN_SIZE"). Here, this time window setting can alleviate the reporting of excessive OUTDATED CSI information.
  • a valid IMR related to (periodic / aperiodic) CSI information calculation reported at a specific time point may be set to be searched only within a predefined or signaled time window. For example, if the SF # (R-5) where the IMR related to the calculation / derivation of the (periodic / aperiodic) CSI information reported by SF # R is located is INV_DL SF, the SF # (R Only within the range from -5-lV to 'SF # (R-5-WIN_SIZE)', the nearest to SF # (R-5) that satisfies the conditions of IMR located on N0N-I V_DL SF (black Will rescan the IMR at the earlier time).
  • the CSI report may be set to be omitted or may be configured to report CSI information of a predetermined value (e.g., 00R).
  • a dynamic change operation (i.e., ' ⁇ MODE ") for D2D communication and radio resource use is simultaneously configured (CONFIGURATION) for UE # Z of a single RX chain (SINGLE RX CHAIN). If the subframe related to the monitoring (or receiving) of the dynamic change-related indicator (i.e., ' ⁇ DCI ") of the radio resource usage is set to INV_DL SF, UE # Z causes the EIMTA DCI monitoring (UE) to be performed on the INV_DL SF. Or receive). In another example, It may be configured to perform an EIMTA DCI monitoring (or receiving) operation instead of a D2D signal receiving operation on the INV_DL SF.
  • the reception of a predefined WAN downlink signal is i) D2D (serving-cell / neighbor-cell related) D2D signal reception, ii) or (serving-cell). At least one of (discovery-neighbor-related) discovery signal reception, or H i) (serving-cell / neighbor-sal) D2DSS (S) reception (serving-cell / neighbor-cell) associated with the D2D signal resource pool (s). Priority is given.
  • the corresponding WAN downlink signal may be defined as paging (and / or SIB).
  • a D2D UE is associated with a (neighbor / serving-cell) discovery signal reception operation (neighbor / serving-cell) on a (neighbor / serving-cell) D2D signal resource pool or a (neighbor / serving-cell) D2D signal resource pool.
  • a (neighbor / serving-cell) discovery signal reception operation neighborhbor / serving-cell) on a (neighbor / serving-cell) D2D signal resource pool or a (neighbor / serving-cell) D2D signal resource pool.
  • PHICH reception black EIMTA DCI reception, black random on the corresponding 'SF # N' (or 'SF # N-1' to 'SF # N + 1').
  • PHESS for receiving access answer or receiving MESSAGE 4 ie, CONTENTION RESOLUTION MESSAGE) (on competitive-based random access procedure), or MESSAGE 3 (eg, PUSCH) (re) transmitting for (re) transmission Reception is configured to be disallowed and / or ⁇ ) the IMR resource and / or CSI reference resource on the corresponding 'SF # N' (or 'SF # N— 1' through 'SF # N + 1') It may be set to be assumed to be invalid.
  • UE is able to receive simultaneously on the DL and UL spectrum of FDD carriers supporting D2D
  • UE may not be able to receive simultaneously on the DL and UL spectrum of FDD carriers supporting D2D
  • ° RANI asks feasibility and implication of simultaneous reception of cellular on DL spectrum and D2D associated UL spectrum for FDD band ° RANI asks feasibility and impl ication of single receiver chain switching between cellular 'spectrum and D2D recept ion associated UL spectrum for FDD band
  • the method # 5 may be set to be limitedly applied only when the D2D operation is performed under the FDD system environment (DL AND UL SPECTRUM OF FDD CARRIERS SUPPORTING D2D).
  • Example 5-1 For example, if the D2D UE is simultaneously receiving D2D communication and D2D discovery on the same (UL) carrier (black is (UU SPECTRUM), INV_DL SF (S) may not be set.
  • the UE is already equipped with a D2D receiver (D2D Receiver) for receiving D2D communication according to "FOR COMMUNICATION, RANI ASSUMES THAT UE IS ABLE TO RECEIVE SIMULTANEOUSLY ON THE DL AND UL SPECTRUM OF FDD CARRIERS SUPPORTING D2D" of Table 7. It is because it is or is equipped.
  • the D2D UE can signal whether or not the INV_DL SF (S) needs to be set, if the D2D UE has signaled that the INALDL SF (S) is unnecessary, INV—DL SF (S ) May not be set.
  • DL GAP may not be configured if the corresponding D2D UE signals the need for DL GAP configuration.
  • the D2DSS related INV 'DL SF (S) configured based on at least one of the above-described method # 1 or method # 2 or method # 3 or method # 4 may indicate that the D2D UE is a D2DSS (TX /). RX) If not Capable, it may not be set. In this case, if such UE capability is signaled or reported, the eNB / network informs whether a D2DSS related INV_DL SF (S) is set through a predefined signal (eg, DEDICATED (RRC) SIGNALING, SIB). It may also be set to.
  • a predefined signal eg, DEDICATED (RRC) SIGNALING, SIB
  • the D2DSS measurement value associated with a neighbor-cell discovery pool previously set or signaled is less than or equal to a preset or signaled threshold (ie, the neighbor-cell is serving serving / And / or ⁇ ) the (MODIFIED) RSRP value (or (MODIFIED) RSRQ) of the corresponding neighbor cell, below a pre-set or signaled threshold (ie, neighbor).
  • the sal is determined to be far from the serving cell (or D2D RX UE). If the sal is determined to be far from the serving cell (or D2D RX UE), then at least some (ie some or all) proposed methods described above (eg, method # 1 and / black method # 2 and / Or D2DSS related INV_DL SF (S) (or DL GAP) and / or discovery pool related INV_DL SF (S) (or DL GAP) set according to Method # 3 and / or Method # 4). There is also.
  • method # 1 and / black method # 2 and / Or D2DSS related INV_DL SF (S) (or DL GAP) and / or discovery pool related INV_DL SF (S) (or DL GAP) set according to Method # 3 and / or Method # 4).
  • D2DSS related INV_DL SF (S) (or DL GAP) and / or discovery pool related INV_DL SF (S) set according to Method # 1 and
  • the D2D UE is associated with a neighbor-cell discovery pool previously set or signaled (neighbor-cell) D2DSS measurement value is less than or equal to a preset or signaled threshold; Information or ii) information about whether the (neighbor-cell) D2DSS measurement value associated with a pre-configured or signaled neighbor-sal discovery pool is above a preset or signaled threshold, or iii) (Neighbor-cell) D2DSS measurement value information associated with the cell discovery pool), black iv) the (MODIFIED) RSRP value (or (MODIFIED) RSRQ value) of the corresponding neighboring-cell is set or signaled in advance Information on whether the value is less than or equal to V, information on whether the neighboring-cell's (MODIFIED) RSRP value (or (MODIFIED) RSRQ value) is above a preset or signaled threshold, or
  • SIB may indicate whether the D2DSS related INV_DL SF (S) (or DL GAP) and / or discovery pool related INV_DL SF (S) (or DL GAP) is set.
  • an eNB black serving cell
  • SF S
  • the above-described INV_DL SF (S) (black DL GAP) may be paired / paired with a (discovery) pool of a usage index (USAGE INDEX) desired by the UE.
  • DL CC or DL CELL
  • eNB is paired / paired with (discovery) pool (or specific (discovery) pool) of a specific usage index. It may be four.
  • INV_DL SF black May be configured to perform at least one of i) DISC0VERY or ii) discovery signal receiving operation or ii) D2DSS receiving operation (associated with the corresponding discovery pool) with BEST EFFORT MANNER without setting DL GAP).
  • a discovery pool (and / or D2DSS) reception related synchronization error information of (signaled with the corresponding discovery pool) is signaled, as described in Example 1-1 of Method # 1, i) Write down in the area of 'First SF-CEILING ( ⁇ )-1 on Neighbor-Cell Discovery Pool' to 'ENDING SF + CEILINGO 1' on Neighbor-Sill Discovery Pool and in the time resource area.
  • DL SF (S) overlapping some (i.e.
  • INV_DL SF (S) (or DL GAP), and / or ii) from 'SF # N-CEILING07) -1' to 'SF # Assume DL SF (S) overlapping at least some (ie, some or all) on the region up to N + CEILING ( ⁇ ) + 1 'and the time resource region as INV_DL SF (S) (or DL GAP) (e.g. , Neighbor—if the cell D2DSS resource is configured).
  • Example 1-1 of Method # 1 a cell in which a discovery pool (and / or D2DSS) (received with the corresponding discovery pool) reception related synchronization error information of ⁇ is signaled is described in Example 1-1 of Method # 1. As shown, i) at least some (i.e. all black) overlap on the time resource domain and the region from the first SF-1 on the neighbor-cell discovery pool to the last SF + 1 on the neighbor-cell discovery pool.
  • SF (S) INV_DL SF (S) (or DL GAP), and / or ii) at least a portion of an area from 'SF # N-1' to 'SF # N + 1' and a time resource area ( That is, some blacks are all assumed to overlap DL SF (S) as INV_DL SF (S) (or DL GAP) (e. G., When neighbor-sal D2DSS resources are set on serving-sal SF # N). Can be set.
  • a D2D RX UE (hereinafter referred to as "SRXCH_D2D RX UE") of a single RX chain (SINGLE RX CHAIN) or a D2D / Cellular shared RX chain (SHARED D2D / CELLULAR RX CHAIN, hereinafter referred to as "SHRXCH_D2D RX UE").
  • SRXCH_D2D RX UE a D2D RX UE (hereinafter referred to as "SRXCH_D2D RX UE") of a single RX chain (SINGLE RX CHAIN) or a D2D / Cellular shared RX chain (SHARED D2D / CELLULAR RX CHAIN, hereinafter referred to as "SHRXCH_D2D RX UE").
  • I) performs a D2D discovery signal reception operation on another (UL) carrier on INTER- FREQUENCY, or ii) another PLMN based
  • the SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH_D2D RX UE) can be interpreted as a terminal using its (relatively small number of black or one) RX chains alternately or shared for the purposes of D2D RX and WAN DL RX. have.
  • the following schemes can be extended not only in the case of applying the carrier aggregation technique (CA) but also in the situation in which a single cell is configured.
  • CA carrier aggregation technique
  • Table 8 below shows WAN DL signal reception operation (i.e., INV_DL SF (S) (assuming that SHRXCH_D2D RX UE) (or SRXCH_D2D RX UE) receives a D2D discovery signal. ))).
  • -A UE wi th a shared D2D / cel lular Rx chain (or a UE wi th as ingle Rx chain) and is receiving D2D discovery signals on an UL carrier is not expected to read DL signals on the DL carrier paired to such UL carrier during the sub frames belonging to the D2D discovery pools on that UL carrier as well as one sub frame preceding and following these sub frames.
  • the UE (eg, D2D RX UE of SINGLE RX CHAIN) (or the D2D RX UE of SRXCH_D2D RX UE (eg, D2D RX UE of SHARED D2D / CELLULAR RX CHAIN)) is i) Perform a D2D discovery signal reception operation on another (UL) carrier on FREQUENCY) or ii) perform a D2D discovery signal reception operation on another PLdelier (UL) carrier based on inter-PL ⁇ (INTER-PLMN).
  • D2D RX UE of SINGLE RX CHAIN or the D2D RX UE of SRXCH_D2D RX UE (eg, D2D RX UE of SHARED D2D / CELLULAR RX CHAIN)
  • UL UL carrier on FREQUENCY
  • UL PLdelier
  • INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is based on at least some (i.e., some black or all) rules / settings described below in Examples 6-1 to 6-8 below. Can be defined to be set.
  • the SHRXCH_D2D RX UE black SRXCH_D2D RX UE is a terminal using its (relatively small or one) RX CHAIN alternately (or shared) for the use of D2D RX and WAN DL RX Can be interpreted as
  • the following proposed schemes may be extended not only in a situation in which a carrier aggregation technique (CA) is applied but also in a situation in which a single cell is configured.
  • CA carrier aggregation technique
  • the SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH_D2D RX UE) is composed of two cells (ie, PRIMARY CELL # A (ie, DL CC # A, UL CC # A), Under the condition that SECONDARY CELL # B (ie, DL CC # B, UL CC # B) is set, another (UL) carrier (or other PLUL carrier) on INTER-FREQUENCY (or other PLUL carrier) (
  • UL UL carrier
  • INTER-FREQUENCY or other PLUL carrier
  • another (UL) carrier on the IN-FREQUENCY is inter-frequency in terms of UL CC # A (SCELL # B (UL CC # B / DL CC # B) of PCELL # A).
  • the method # 6 may be extended to perform the D2D discovery signal reception operation on the DIFFJX under the condition that three or more cells (or one cell) are configured.
  • method # 6 can be extended even when DIFF_CC is set to serving cell and / black to neighbor cell.
  • the application of these settings / rules is whether the INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set on the Tokjung (Serving-Cell) DL CC, and the specific (Serving-Cell-related) DL CC is connected to DIFFJX. It may be interpreted that it is determined whether the D2D discovery signal reception operation is performed on the DIFFJX, rather than whether it is in a PAIRED DL CC relationship.
  • the SHRXCH_D2D RX UE When the SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH_D2D RX UE) performs a D2D discovery signal reception operation on the DIFFJX, the SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH_D2D RX UE) performs pre-during during its DL CC (S) (or serving cell) configured with the carrier aggregation scheme. Only serving-cell related DL CC (S) defined or signaled to may be defined to set INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)).
  • i) (virtual) pairing is specified between the DL CC (S) and the DIFF ⁇ CC to which INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set, or ii. ) DL CC (S) in which I V_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set may be interpreted as (virtual) paired (PAIRED) DL CC (S) of DIFFJX.
  • SHRXOLD2D RX UE black SRXCH_D2D RX UE performs a D2D discovery signal reception operation on DIFFJX, i) DL CC (S) in which INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set; ) Or 1 1) Serving-Cell (3)), information about "UL CC (or Serving-Cell) with D2D Discovery Pool set” and "D2D Discovery Pool set” (UL) DL CC (S) (or serving-cell (S)) in which INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set when a D2D discovery signal reception operation is performed on CC (or serving cell). May be signaled / defined in pairs / PAIRs.
  • the SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH_D2D RX UE) performs a D2D discovery signal reception operation on the DIF7_CC
  • the DL CC of the PCELL eg, DL CC #
  • the carrier aggregation method Only in A), it may be defined to set INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)).
  • the application of this method is whether or not the INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set on the DL CC (eg, DL CC # A) of the PCELL, and the paired (PAIRED) UL CC (eg It may be interpreted that it is determined whether the D2D discovery signal reception operation is performed on DIFFJX, not whether the D2D discovery signal reception operation is performed in UL CC # A).
  • SHRXCH_D2D RX UE black SRXCH_D2D RX UE performs D2D Discrete Signal Receive operation on DIFF_CC
  • Only CC (S) eg, DL CC # B
  • INV_DL SF (S) or DL GAP (S)
  • SCELL (S) is set to INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) on DL CC (S) (eg, DL CC # B).
  • DL of selected or specified DL CC (S) based on the above-described example of overlapping at least some (i.e. part or all) of the region up to the last SF + CEILING (i) + l 'on the discard pool with the time resource region.
  • SF (S) as INV_DL SF (S) (or DL GAP), and / black is ⁇ ) and the range from 'SF # N-CEILING02) -1' to 'SF # N + CEILING) + l'.
  • the DL SF (S) of the selected or designated DL CC (S) on the basis of the above-described example that overlaps at least some (ie, some or all) on the time resource region as INV_DL SF (S) (black is DL GAP) (i. e., Serving—if DIFFJX D2DSS resource is configured on cell SF # N).
  • this setting / rule may be defined to be limited only when DIFF_CC is a neighbor-cell (and / or a black serving-cell and / or another PLMN (UL) carrier).
  • the discovery-related synchronization error information on the discovery pool (and / or D2DSS associated with the corresponding discovery pool) on the DIFFJX is signaled as ⁇ , i) the first SF-1 on the DIFFJX discovery pool.
  • DL of selected (or designated) DL CC (S) based on the above-described example of overlapping at least some (ie, some or all) of the region from 'to' the last SF + 1 on the DIFFJX discovery pool 'and the time resource region.
  • the rule may be defined to be applied only if DIFFJX is a neighbor-cell (and / or serving-cell and / black is another PLMN (UL) carrier).
  • DL SF (S) of DL CC (S) is INV_DL SF (S) (or DL GAP), and / or ii) the area from 'SF # N-1' to 'SF # N + 1'; city
  • the DL SF (S) of the selected or designated DL CC (S) on the basis of the above-described example of overlapping at least some (that is, some or all) on the resource region between the INV_DL SF (S) (or DL GAP) (ie, DIFFJX D2DSS resource is set) on the serving-cell SF # N.
  • this setting may be defined to be limited only when DIFFJX is a serving-cell (and / or neighbor-cell and / black is another PLMN (UL) carrier).
  • example (s) eg, (example 6-1), (example 6-2), (example 6-3), (example 6-4), (example) 6 ⁇ 5), whether or not (example 6-6)), or ii) which example (s) described above apply to which (serving) cell, or Hi) INTER-FREQUENCY Whether the INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set due to a D2D discovery signal reception operation on another (UL) carrier, or iv) a D2D discovery signal reception operation on another PLMN (UL) carrier Serving information on at least one of whether INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) is set or not, the eNB / D2D UE transmits a predefined signal to the (other) D2D UE (eg, SIB, (DEDICATED) RRC, PD2DSCH ) Can be set to inform or predefined.
  • a predefined signal e
  • Example 6-6 may be extended when SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH.D2D RX UE) performs D2D communication SIGNAL (eg, SA, D2D DATA) reception operation on DIFFJX.
  • SHRXCH_D2D RX UE or SRXCH.D2D RX UE performs D2D communication SIGNAL (eg, SA, D2D DATA) reception operation on DIFFJX.
  • SIGNAL eg, SA, D2D DATA
  • the example (s) described above eg, (Example 6-1), (Example 6-2), (Example 6-3), (Example 6-4), (Example 6-5) Paired (PAIRED) DL CC of DIFFJX on (Example 6-6)) (eg, when performing D2D discovery signal reception operation on another (UL) carrier on IN-FREQUENCY)
  • the SHRXCH_D2D RX UE or SRXCH_D2D RX UE
  • the INV_DL SF (S) (or DL GAP (S) based on the above rules) is paired with the corresponding PAIRED.
  • I) Always on DL CC or ii) INV_DL SF (S) (black is DL GAP (S)) may be defined to be set only when ENABLING is enabled.
  • the INV_DL SF (S) (or DL GAP (S)) information set when the SHRXCH_D2D RX UE (or SRXCH_D2D RX UE) performs a D2D Discrete Signal Receive operation on DIFFJX is specified in a bitmap form. Can be signaled.
  • the (serving) cell to which the information should actually be applied is determined by the serving e NB (black D2D UE) to the (other) D2D UE with additional signals predefined (e.g., SIB, (DEDICATED). ) At least some (i.e., some or all) rules (e.g., (e.g.
  • INV_DL SF S
  • INV_DL SF S
  • it may be defined to perform a DRX operation according to at least some (ie, some black and all) settings below.
  • Act ive Time Time related to DRX operat ion during which the UE monitors the PDCCH in PDCCH ⁇ sub frames.
  • This parameter specifies the minimum amount of subframe (s) before a DL HARQ retransmission is expected by the UE.
  • the Active Time includes the time while:
  • the UE shall for each subframe:
  • ⁇ during the Active Time for a PDCCH-subframe, if the subframe is not required for uplink transmission for half-du lex FDD UE operat ion, if the subframe is not a half- duplex guard subframe [5] and if the subframe is not part of a conf igured measurement gap; or ⁇ during the Active Time, for a subframe other than a PDCCH-subframe and for a UE capable of simul taneous reception and transmission in the aggregated cells, if the sub frame is a downlink sub frame indicated by a valid elMTA LI signaling for at least one ' serving cell not configured with schedul ingCel 1 Id [3] and if the subframe is not part of a configured measurement gap; or
  • the subframe is a downlink subframe indicated by a valid elMTA LI signaling for the PCel 1 and if the subframe is not part of a configured measurement gap:
  • the PDCCH indicates a DL transmission or if a DL assignment has been configured for this subframe:
  • the PDCCH indicates a new transmission (DL or UL): one start or restart drx-Inac t i vi tyTimer.
  • 'DRX'-Config :: CHOICE ⁇ ' release ⁇ L, setup SEQUENCE ⁇ onDurat ionTimer ENUMERATED ⁇ psfl, psf2, psf3, psf, psf5, psf6, psf8, psflO, psf20, psf 30, psf 40, psf 50, psf 50 60, psf 80, psf 100, psf 200 ⁇ , drx-Inact ivityTimer ENUMERATED ⁇ psfl, psf2, psf3, psf4, psf5, psf 6, psf8, psflO, psf 20, psf 30, psf40, psf50, psf 60, psf 60, psf 60, psf 60 , psf 100, psf 200 f
  • E Used to configure DRX as specified in TS 36.321 [1].
  • E—UTRAN confi ures the values in DRX ⁇ Config-vll30 only if the UE indicates support for IDC indication.
  • the BSR index indicates extended BSR size levels as def ir in TS 36.321 [1, Table 6.1.3.1-2], extendedPHR
  • E- UTRAN a 1 ways configures the value setup if more than one Serving Cell with uplink is configured longDRX-CycleStartOffset
  • longDRX ⁇ Cycle and drxStartOffset in TS 36.321 [1].
  • the value of ⁇ ongDRX ⁇ Cycle is in numt 2 ⁇ Of sub-frames. Value sf 10 corresponds to 10 sub-frames, sf20 corresponds to 20 sub-frames ⁇ id so on. If short DRX ⁇ Cycle is configured, the value of longDRX ⁇ Cycle shall be a multiple o : the shor tDRX-Cyc I e value.
  • the value of drxStartOffset value is in number of sub-frames. In case longDRX-CycleStartOffse t -vll30 is signalled, the UE shall ignore longDRX-CycleStar t (ffset (i .e. Without suffix).
  • Value sflO corresponds to 10 sub-frames, sf20 corresponds to 20 sub- frames and so on.
  • SCel 1 deact ivat ion t imer in TS 36.321 [1]. Value in number of radio frames. Valu ⁇ rf4 corresponds to 4 radio frames, value rf8 corresponds to 8 radio frames and so on ⁇ E-UTRAf only configures the field if the UE is configured with one or more SCe lis. If the field is at sent, the UE shal 1 delete any exist ing v lue for this field and assume the value to be s it to infinity. The same value applies for each SCel 1 (although the associated funct ion l i y is performed independent ly for each SCe 11).
  • Timer for SR transmission on PUCCH in TS 36.321 [1]. Value in number of SR per iod (s). V lue 0 means no t imer for SR transmission on PUCCH is confi ured. Value 1 corresponds to o le SR period, Value 2 corresponds to 2 * SR periods and so on. SR period is defined in TS 36.2] 3 [2, table 10.1.5-1]. '
  • method # 7 may be set to be applied only limitedly in case of SRXCH_D2D RX UE. Furthermore, furthermore, Method # 7 may not be an RRC_C0NNECTED UE (or RRC. IDLE UE) may be configured to be applied only when the DRX operation is performed. Furthermore, method # 7 may be set to be applied only in a situation where the carrier aggregation technique is applied (and / or when the carrier aggregation technique is not applied).
  • Specific timers related to DRX operation may include at least some (ie, some or all) proposed methods (eg, method) described above.
  • # 1, Method # 2, Method # 3, Method # 4, and Method # 5 may be set so as not to count in the INV_DL SF (S) set based on.
  • the corresponding INV_DL SF (S) is interpreted as a kind of measurement GAP (ie, Table 9) or not as a PDCCH-subframe (see Table 9) in which specific timers related to DRX operation are not counted under the legacy (LEGACY) operation. Can be.
  • Specific timers related to DRX operation may include at least some (ie, some or all) proposed methods (eg, method #) described above. 1, Method # 2, Method # 3, Method # 4, Method # 5) may be set to be counted in the INV-DL SF (S) is set based on.
  • the corresponding INV_DL SF (S) may be interpreted as SF (S) in which specific timers related to DRX operation defined or signaled are counted, although PDCCH monitoring is not actually performed.
  • CA carrier aggregation scheme
  • specific timers related to DRX operation defined or signaled in advance eg 'onDurationTimer, drx-Inact ivi tyTimer, drx' RetransmissionTimer
  • specific timers related to DRX operation defined or signaled in advance may be based on at least some (ie, some black and all) methods described above. It may be set not to count in the set INV_DL SF (S). This is because, when the carrier aggregation technique is not applied, there are no other CELLs capable of performing a WAN downlink signal reception operation on the corresponding INV_DL SF (S).
  • the INV_DL SF (S) in which specific timers related to DRX operation defined or signaled in advance are set based on at least some (ie, some or all) methods described above. Is not counted, whereas, if the carrier aggregation scheme is not applied, certain timers related to predefined or signaled DRX operation are set based on at least some (ie, some or all) methods described above. It may be set to count in INV_DL SF (S).
  • INV_DL SF S (or DL GAP) may be set according to at least some (ie, some or all) rules disclosed in at least one of Examples 8-1 to 8-3.
  • UE shall, according to the information in the response, transmit an UL-SCH transport block in the first subframe n- ⁇ k,> 6 , if the UL delay field in subclause 6.2 is set to zero where n ⁇ k x is the first avai lable UL subframe for PUSCH transmission, where for TDD serving cell, the first UL subframe for PUSCH transmission is determined based on the UL / DL configuration (ie, the parameter subframeAssignment) indicated by hi her layers.
  • the UE shall postpone the PUSCH transmission to the next avai lable UL subframe after n ⁇ -k ⁇ if the field is set to 1.
  • a random access response is received in subframe n, and the corresponding DL—SCH transport block does not contain a response to the transmitted preamble sequence, the UE shall, if requested by higher layers, be ready to transmit a new preamble sequence no later than in subframe «+5.
  • the UE shall, if requested by higher layers, transmit random access preamble in the first subframe n + k 2 , k 2 ⁇ 6 where a PRACH resource is av i lable.
  • the UE shall use the carrier indicator field value from the detected "PDCCH order" to determine the serving cell for the corresponding random access preamble transmission.
  • the truncated modulat ion and coding scheme field is interpreted such that the modulation and coding scheme corresponding to the Random Access Response grant is determined from MCS indices 0 through 15 in Table 8.6.1- 1.
  • the TPC command S msg2 shall be used for sett ing the power of the PUSCH, and is interpreted according to Table 6.2-1.
  • the CSI request field is interpreted to determine whether an aperiodic CQI, PMI, and RI report is included in the corresponding PUSCH transmission according to subclause 7.2.1.
  • the CSI request field is reserved.
  • the UL delay applies for TDD, FDD and FDD— TDD and this field can be set to 0 or 1 to indicate whether the delay of PUSCH is introduced as shown in subclause 6.1.1.
  • Random Access procedure described in this subclause is initiated by a PDCCH order or by the MAC sublayer itself. Random Access procedure on an SCel 1 shall only be initiated by a PDCCH order. If a UE receives a PDCCH transmission consistent with a PDCCH order [6] masked with its C ⁇ RNTI, and for a specific Serving Cell, the UE shall initiate a Random Access procedure on this Serving Cell.
  • the PDCCH order indicates the ra-Preamblelndex with a value different from 000000 and the ra-PRACH- Masklndex.
  • the preambles that are contained in Random Access Preambles group A and Random Access Preambles group B are calculated from the parameters nu berOfRA-Preambles and s izeOfRA -Preamb! esGroupA : If s izeOfRA -PreamblesGroupA is equal to numberOfRA-Preambles then there is no Random Access Preambles group B, The preambles in Random Access Preamble group A are the preambles 0 to s izeOfRA -Preamb 1 esGroupA-1 and, if it exists, the preambles in Random Access Preamble group B are the preambles s izeOfRA -Preamb I esGroupA to numberOfRA-Preambles-1 from the set of 64 preambles as defined in [5].
  • the initial preamble power preamblelni t ialRecei vedTar get Power.
  • the Random Access procedure shall be performed as follows:
  • the Random Access Resource select ion procedure shall be performed as fol lows
  • ra ⁇ Preamble Index (Random Access Preamble) and r a ⁇ PRACH ⁇ Ma sk I ndex (PRACH Mask Index) have been explicitly signal led and ra-Preamble Index is not 000000:
  • Random Access Preamble and the PRACH Mask Index are those explicitly
  • Random Access Preamble shall be selected by the UE as follows:
  • the UE shall: one if Random Access Preambles group B exists and if the potential message size (data available for transmission plus MAC header and, where required, MAC control elements) is greater than messageSizeGroupA and if the pathloss is less than P, c (of the Serving Cell performing the Random Access Procedure)- preamblelni ialRecei vedTar get Power-del taPreambleMsg3-messagePowerOffsetGroupB, then : ⁇ select the Random Access Preambles group B;
  • the UE shall:
  • Randomly select a Random Access Preamble within the selected group The random function shall be such that each of the allowed select ions can be chosen with equ l probability;
  • t_id is the index of the first sub frame of the specified PRACH (0 ⁇ t_id ⁇ 10)
  • f_id is the index of the specified PRACH within that sub frame, in ascending order of frequency domain (0 f_id ⁇ 6).
  • the UE may stop monitoring for Random Access Response (s) after successful reception of a Random Access Response containing Random Access Preamble identifiers that matches the transmitted Random Access Preamble.
  • the UE shall regardless of the possible occurrence of a measurement gap:
  • the UE shall:
  • Random Access Response is received within the RA Response window, or if none of all received Random Access Responses contains a Random Access Preamble identifier corresponding to the transmitted Random Access
  • the Random Access Response reception is considered not successful and the UE shal 1 :
  • Random Access Preamble was selected by MAC:
  • the UE shall:
  • the UE shall : ⁇ if the C-RNTI MAC control element was included in Msg3:
  • the MAC PDU contains a UE Content ion Resolut ion Identity MAC control element; and ⁇ if the UE Content ion Resolution Identity included in the MAC control element matches the CCCH SDU transmitted in Msg 3:
  • the UE shall:
  • the UE shall:
  • the RN shall resume the suspended RN subframe configuration, if any.
  • Method # 8 may be configured to be limitedly applied only to the SRXCH_D2D RX UE case. In addition, method # 8 may be set to be applied only when the RC_C0NNECTED UE (black RRC_IDLE UE) performs RANDOM ACCESS PROCEDURE. In addition, the method # 8 may be set to be applied only in a situation where the carrier aggregation technique is applied (and / or when the carrier aggregation technique is not applied). In addition, method # 8 may be configured to be applied only limitedly to a contention-based random access procedure (and / or a contention free-based random access procedure).
  • Method # 1 Discovery pool-related INV_DL SF (S) set (or DL GAP collection) set based on Sum) (and / or the D2DSS related INV_DL SF (S) set (or DL GAP set) (or associated with the discovery pool)) to "INV_DL SF (S) _DISWIN” (and / or "INLDL SF (S)) _DSSWIN ").
  • method # 8 may be set to be applied only in the case of "INV # DL SF (S) _DIS IN" (and / or "INV_DL SF (S) _DSSWIN").
  • the D2D UE Define not to set INV_DL SF (S) _DISWIN (and / or INV ⁇ DL SF (SLDSSWIN)) associated with that discovery pool (and / or D2DSS associated with that discovery pool) (ie, the corresponding discovery signal and / black). May not perform a corresponding D2DSS receiving operation associated with a discovery pool).
  • the application of the setting / rule may be interpreted as that the random access answer response (or RANDOM ACCESS PROCEDURE) has priority over the reception of the discovery signal (and / or D2DSS linked with the discovery pool).
  • the SF (S) after the last SF of the random access response window corresponds to the corresponding discovery signal and / or black corresponding to the D2DSS associated with the discovery pool. It may be configured not to perform a reception operation (ie, performing a WAN downlink signal reception operation).
  • the discovery pool (and / or discovery pool) may be used even before 'first random SF of random access window'.
  • the time required for the carrier (or frequency band) switching operation of the first SF-1 of the random access response window i.e., a single RX chain.
  • the time required for the carrier (or frequency band) switching operation of the first SF-1 of the random access response window i.e., a single RX chain.
  • the resource overlapping at least some (ie, some black) with SF (S)) to ensure the security it may be configured not to perform a D2DSS reception operation associated with a discovery signal and / or a discovery pool.
  • the previous SF (S) of SF that overlaps at least some (ie, some or all) of the 'first SF-1 in the random access queuing window' is also a D2DSS associated with the discovery pool and / or the discovery pool If it is set as a related (receive) resource, it may be configured to perform a D2DSS reception operation associated with a discovery signal and / or a discovery pool on the previous SF (S).
  • the discovery signal and / black will be used to initiate the corresponding D2DSS receive operation associated with the discovery pool. It can be set not to perform.
  • INV_DL SF (S) _DISWIN and / or INV— DL SF (S) _DSSWIN
  • SF (S) (set) hereafter referred to as “WAN—) for at least some (ie, some or all) uses below.
  • WIN " overlap, the D2D UE may not set INALDL SF (S) _DISWIN (and / or INV_DL SF (S) _DSSWIN) (relative to the discovery pool and / or corresponding D2DSS associated with the discovery pool). There is also.
  • the D2D UE causes the' Receive WAN_WIN related operation in the area from 'First SF of WAN_WIN' to 'Last SF of WAN_WIN' (i.e. Do not receive the discovery signal and / or the corresponding D2DSS associated with the discovery pool), and the SF (S) after 'the last SF of WANJVIN' also interworks with the discovery signal and / or the discovery pool. (I.e., performing a WAN downlink signal reception operation).
  • the D2DSS related (receive) resources associated with the discovery pool and / or the discovery pool For example, if 'first SF-1 of WANJVIN' overlaps at least some (ie some or all) of the previous SF (S) of SF, the D2DSS related (receive) resources associated with the discovery pool and / or the discovery pool. If set, the discovery signal and / black on the previous SF (S) may be set to perform a D2DSS reception operation in conjunction with the discovery pool.
  • the D2D UE causes the D2D UE to overlap.
  • MESSAGE 3 (e. G., PUSCH) (re) transmission point (on a competitive-based random access procedure)
  • MICHAGE 3 e.g., PUSCH
  • PHICH transmission related PHICH
  • MESSAGE 4 i.e., CONTENTION RESOLUTION MESSAGE
  • a method for efficiently supporting D2D discovery in a multi-carrier (MULTI-CARRIER) situation to which the present invention can be applied and a method for efficiently supporting D2D discovery in a CARRIER other than a PCell.
  • Table 12 describes how to efficiently support discovery, and how to efficiently support D2D discovery in a CARRIER other than PCell.
  • Rel ⁇ 13 eD2D WI is to enhance D2D discovery in multiple carriers [1]:
  • Enhance D2D discovery support in the presence of multiple carriers and PLMNs a) Allow D2D transmissions in a non-serving carrier and / or secondary cell belonging to the same and possibly different PLMN as the serving cell.
  • a carrier which is not PCel 1 of a UE is called rion-PCell throughout this paper, and a non-PCe 11 can be an SCel 1, a non-serving carrier belonging to the same PLMN as PCell, or a carrier belonging to a different PLMN.
  • the eNB In Re I -12 discovery, the eNB signals the configuration of TX and RX resource pools only for the carrier in which this signaling is transmitted. For the other carriers, the eNB only can inform the list of carriers on which discovery may be operated, and if a UE is interested in discovery monitoring in the other carriers, the UE may read SIB from other carriers to acquire the resource pool configuration.
  • Rel ⁇ 12 inter-carrier discovery monitoring is operated in a best-effort basis, and the eNB has no idea about when the UE actual ly operates the inter ⁇ carrier discovery. It is our understanding that the Rel ⁇ 13 objective of the multi-carrier discovery is to define more predictable UE behavior and related performance requirement, especial ly for discovery transmissions which consumes radio resources and causes interference.
  • the eNB needs to signal TX and RX resource pools for a non-PCe 1 1 on whi ch the related UE behavior can be c lear ly de ined.
  • the eNB may signal TX / RX discovery resource configuration of a carrier (or sal) other than PCel l through PCel l.
  • discovery transmission (resource) configuration on another carrier may be allowed for the UE using RRC signaling.
  • RRC signaling may be used for Type 1 black or Type 2 discovery (resource) configuration purposes on non-primary carriers.
  • inter— PLMN authentication for discovery transmission may be handled by a higher layer.
  • the network should have an option for configuring (discovery transmission (resource)) to the UE, similarly to the case of intra-PLLI. Since inter-PLMN coordinat ions are not always possible, basically uncoordinated inter-PLMN should be considered.
  • the UE reads (black detects) SIB19 of the carrier frequency of interest (the black is detected), and the TX / RX resource pool information to use (at that carrier frequency). It can be seen.
  • a carrier frequency (where D2D discovery transmission (/ reception) is to be performed) may be set to the UE through a predefined signaling (or rule).
  • a predefined signaling or rule.
  • inter-PL ⁇ scenarios without network infrastructure eg, without an eNB on a ProSe (or D2D) carrier
  • out-of-coverage discovery is also supported. May be considered supported.
  • FIG. 15 shows coverage states under a multi-carrier environment in accordance with the present invention.
  • FIG. 15 (a) shows the case where the TX UE is in the network coverage of PCel l and is in the network coverage of the non-concerned non—PCel l
  • FIG. 15 (b) shows that the TX UE is in the network coverage of PCel l. It exists but is outside the network coverage of the concerned non-PCEL l.
  • 16 shows a hetero-network in a multi-carrier environment. Referring to FIG.
  • the difference between setting (or signaling) an RX pool of neighbor cells is that SFN # 0 of the indicated reference cell in which the resource pool related bitmap is located in a non-PCel carrier. It is applied as a standard.
  • the TX UE is synchronized with the indicated reference cell and transmits D2D according to the resource pool configuration.
  • the indicated cell becomes a reference for all transmission operations on the resource pool (eg RSRP-based SLSS transmission, RSRP-based resource pool selection, path-loss dependent open-loop power control).
  • the UE When the UE is in the PCel l and RRC_connected states, the UE may be divided into one TX pool based on a single reference cell. This is because the network may select a reference cell based on the RRM reporting from the UE. According to the carrier aggregation (CA) or dual connectivity, when the UE is already connected with the cell on the non-PCel l, the indication of the reference cell ID may be omitted. This is because the connected cell can be (naturally) a transmission synchronization reference. However, when the UE is in the RRC_Idle state, as shown in FIG.
  • CA carrier aggregation
  • a plurality of small cells may exist on the non-PCel l carrier while not in the coverage of the PCel l.
  • PCel l signaling eg SIB
  • the reference cell selection procedure on the appropriate non-PCel carriers needs to be defined.
  • PCel l needs to indicate an ID of a transmission synchronization reference for each discovery resource pool in a carrier other than PCel l, and PCel l for RRC.Idle UEs.
  • Multiple TX pools can be set for carriers other than PCel. Where the latter case (for example RRCLIdle UE)
  • One TX pool can be selected by an appropriate property selection procedure.
  • in-coverage (i n - covera g e ) and out-coverage situations may be viewed from the perspective of a single UE. It is common on the carriers. Therefore, in this case it should be considered whether i) act as an out-coverage UE, ii) or as an in-coverage UE, iii) or whether a new operation should be defined.
  • the UE operates as an out-coverage UE in a non-PCell according to a synchronization procedure in which a network coverage state is defined for each carrier (option 1)
  • the network does not have controllability for D2D operation on non-PCell, and it is very difficult for WAN of PCell and D2D of non-PCell to coexist.
  • a UE e.g., D2D UE # X
  • the location of the D2D operation is not known to the eNB (exactly) and is not known to both carriers.
  • the corresponding D2D UE # X may be configured for D2D communication with the out-covered D2D UE (N0N-PCELL) (obtained / obtained) by SLSS / PSBCH or iOPSSCH or iii) PSCCH. Or iv) at least one of PSDD related resource configuration / location information, or V ) time / frequency synchronization difference between PCELL communication (eg D2D communication or N communication) and out-coverage D2D communication (N0N-PCELL). It may be configured to inform PCELL via a predefined channel (or resource).
  • the network may transmit resources and time for SLSS transmission of the non-PCell through signaling on the PCell. You can set something. Through this control, the network can know the location for the D2D operation of the non-PCell, and can coexist efficiently with the WAN communication. Further, for synchronization transmission, eg 0) When a UE transmits in-coverage (as a UE) synchronization (e.g., SLSS sequence), it takes precedence over the SLSS transmitted from other out-coverage UEs on the non-PCell carrier. High rankings can be assumed (or judged).
  • in-coverage as a UE
  • synchronization e.g., SLSS sequence
  • Option 1 and Option 2 may be applied (or coexist) at the same time.
  • Action 1 is applied and non Option 2 can be set to apply if the synchronization resource is set to -PCel l.
  • non— Reference cells should also be considered for the RX pool set in PCel l.
  • SFN # 0 of the cell providing the signal is a reference of all subframe bitmaps for resource pool configuration.
  • a synchronization window (ivl or ») may be signaled for each pool.
  • the UE assumes that the timing error (relative to the signaling cell) is limited to the indicated synchronization window and can be synchronized with the resource pool.
  • PCel K that is, a signaling cell
  • non-PCel l cells may be a receiving reference cell.
  • Pcel l may not be synchronized with Cel l of non-PCel l. If PCel l is used as a receiving reference cell of non-PCel l, all RX pools may be instructed to have a large synchronization window (ie,), regardless of the synchronization situation for non-PCel l cells.
  • the UE should repeat the operation of searching the timing of the RX pool. This unnecessary operation can be avoided by allowing additional information to be considered time synchronization for cells sharing the same SLSS ID, or by providing a list of time-synchronized cells.
  • the set of synchronized cells on a cell or non-PCel carrier may be a receiving reference cell. After receiving the resource configuration from PCel l, the UE may perform operations other than indicating a cell acting as a reference instead of PCel l.
  • the UE transmit / receive capability is further described.
  • the UE should switch the circuit for the WAN to the D2D purpose. This switching is based on the PCell of the FDD (ie, the UE switches the WAN receiver from the DL carrier to the UL carrier to receive discovery). Accordingly, in consideration of UE complexity, additional UE capability signaling may be set to accurately inform simultaneous TX / RX capability networks on a UE's multi-carrier.
  • UE capacitive signaling should be defined to inform the network of accurate multi-carrier related simultaneous transmit / receive capability.
  • Table 13 shows a configuration for WAN and D2D carriers when the UE-related TX / RX limit is exceeded.
  • ProSe gap A proper solution is needed to handle the case where the configuration of carriers for WAN and D2D exceeds the limitation in TX and RX of the UE.
  • the concept of "ProSe gap" was agreed in RANI but not included in the final specification due to the lack of time to resolve the related issues.
  • a UE can stop receiving WAN in a carrier (DL carrier in the agreement) during the gap and switch the receiver to another carrier (UL carrier in the agreement) for discovery reception.
  • a UE that is receiving D2D discovery signals on an UL carrier is not expected to read DL signals on the DL carrier paired to such UL carrier during the sub frames belonging to the D2D discovery pools on that UL carrier as well as one sub frame preceding and following these subframes
  • the present invention proposes a ProSE gap for efficient TDM between N and D2D discovery for a UE having limited RF capability.
  • the UE stops monitoring the WAN DL reception in the ProSe gap and starts discovery reception on another carrier (associated UL carrier or unassociated carrier).
  • ProSe gap is necessary for discovery reception operation including carrier switching time and SLSS reception.
  • the ProSe gap is required when the UE switches a single TX circuit between WAN UL TX on the PCell and discovery TX on the non-PCell. That is, it may be determined that DL reception associated with the UL subframe included in the ProSe gap for TX is deactivated.
  • the (downlink) signal / channel / data (eg, paging, RAR, SIB, PSS / SSS, PSBCH) for a predefined use is linked to the DL SF (S) (PCELL) is received WAN UL (TX) SF (PCELL) may be set such that the (UL) GAP due to D2D TX (NON-PCELL) is not set / allowed.
  • DL SF (S) in conjunction with WAN UL (TX) SF means UL GRANT related to PUSCH transmission in WAN UL (TX) SF (according to the UL HARQ TIMELINE previously defined or signalled).
  • it may be interpreted as DL SF (S) in which PHICH is received.
  • the WAN UL (TX) SF associated with the DL SF (S) through which (downlink) signal / channel / data for a predefined use is received may be Since the (UL) GAP is not set, it may be interpreted that the associated DL SF (S) is (virtually) not DEACTIVATION.
  • a D2D TX related (UL) GAP when a D2D TX related (UL) GAP is set in N UL (TX) SF, the associated DL SF (S) may be (virtually) DEACTIVATION.
  • SF (S) is SF (S) where (downlink) signal / channel / data (e.g., paging, RAR, SIB, PSS / SSS, PSBCH) for a predefined use is received, D2D TX
  • the associated (UL) GAP configuration may be set to be considered (some or all) invalidated or MIS-CONFIGURED).
  • the eNB has the control for the ProSe gap described above.
  • the eNB may turn on / of the ProSe gap for each pool through UE-specific signaling in consideration of the impact on discovery performance and N operation.
  • the UE in the ProSe gap, the UE is allowed to stop receiving or transmitting a WAN channel / signal, and the UE performs a discovery operation including transmission and reception of discovery and SLSS, such as switching between carriers. can do.
  • the base station black is PCELL) (UL) GAP is set on some UL SF (S) of PCELL UL CC from D2D TX UE during the corresponding (UL) GAP interval, switching its TX chain to another carrier (or N0N-PCELL or N0N-serving).
  • the D2D TX UE When performing a D2D (DISCOVERY) TX operation on a cell or SCELL, the D2D TX UE may be defined to follow at least some (ie, some or all) rules / settings of Examples 9-1 or 9-2 below. Can also be. Here, the following (some or all) rules / settings are defined for D2D communication TX (on another carrier or N0N-PCELL or SCELL) and / or SideLink Synchroni zat ion Sign l (SLSS) / Physical Sidel ink Broadcast CHannel (PSBCH) TX. It can also be extended. In addition, at least some (i.e. some or all) rules / settings may include: D2D with contrast-limited TX chain capability (LIMITED TX (CHAIN) CAPABILITY)
  • TX may be set to be applied only to the UE.
  • the type 1 discovery TX resource may be configured to be selected / determined (based on an arbitrarily set black or not).
  • the (UL) GAP interval is smaller than the TYPE 1 D2D signal resource pool (size / segment), then the TYPE 1 D2D signal resource pool is virtually composed of the resources on the (UL) GAP interval.
  • Statically can be interpreted as being overridden / constructed.
  • the D2D TX UE switches its TX chain during the corresponding (UL) GAP interval and performs Type 1 discovery TX operation on another carrier (black is N0N-PCELL or SCELL), if (full) TYPE 1 If the type 1 discovery TX resource selected by the D2D TX UE on the D2D signal resource pool (either arbitrarily or based on a predefined confirmation) is outside of the (UL) GAP interval, i) is configured to omit the type 1 discovery TX, or ii) Reselect (repeat) until the Type 1 Discovery TX resource selected by the D2D TX UE (optionally or based on a preset probability) on the corresponding (total) TYPE 1 D2D signal resource pool is a resource within the (UL) GAP interval. Or iii) black may be set to apply the above example 9-1.
  • the application of this rule is that when the D2D TX UE selects (initial) Type 1 discovery TX resources randomly (RANDOM) or based on a preset probability, the entire TYPE 1 D2D without considering the (UL) GAP interval. It may be interpreted as selecting and assuming that the resources on the signal resource pool are AVAILABLE. have. As another example, if the type 1 discovery TX resource selected by the D2D TX UE (either arbitrarily or based on a preset probability) on the corresponding (total) TYPE 1 D2D signal resource pool is (UL) If the resource is within the GAP interval, the type 1 discovery TX operation may be performed based on the resource.
  • a D2D TX UE switches its TX chain and is directly instructed from a base station (or PCELL) on another carrier (or N0N-PCELL or N0N-serving-cell or SCELL)
  • the base station black PCELL
  • the DISCOVERY TYPE 2B / 2A TX operation using the time / frequency resource of the corresponding D2D TX UE.
  • the time / frequency resource used e.g., SF
  • ii the time / frequency resource used and each K located in front of and / or behind that used resource.
  • SF S
  • K value may be received from a base station (black is PCELL) through predefined signaling (e.g., SIB, (DEDICATED) RRC SIGNALING) or fixed to a specific value (e. G., 1) in advance. Can also be.
  • a resource-based type in which a D2D TX UE switches its TX chain and is instructed (directly) by a base station (or PCELL) on another carrier (or N0N-PCELL or N0N-serving-cell or SCELL).
  • Performing the 2B / 2A Discovery TX operation is interpreted that resource information related to Type 2B / 2A Discovery TX operation on another carrier (or N0N-PCELL or N0N-Serving-Sal or SCELL) is cross-cell set up from the PCELL.
  • a D2D TX UE may be another carrier (or N0N-PCELL or N0N-serving-cell or SCELL) from the perspective of a D2D TX UE if it is determined to be 0UT-0F-C0VERAGE).
  • a D2D TX UE switches its TX chain so that D2D discovery on another carrier (black is N0N-PCELL or N0N-serving-cell or SCELL) (hereafter "eCarrier").
  • K D2D Discovery TX REPETITION is set within the D2D DISCOVERY PERIOD
  • the base station or PCELL
  • the base station is assigned to the corresponding D2D discovery interval ( Retry K D2D Discovery TX (D2D) within D2D DISCOVERY PERIOD DISCOVERY TX REPETITION) and / or are defined or not defined to schedule (PCELL) WAN UL TX at least partially (i.e.
  • D2D TX UE is responsible for the corresponding D2D discovery interval (D2D DISCOVERY PERIOD).
  • D2D DISCOVERY PERIOD D2D discovery interval
  • Ignore (PCELL) WAN UL TX scheduling information (some or completely) that overlaps in the time domain with K D2D DISCOVERY TX REPETITION within the time zone (DISCARD) or is invalid (INVALID) It may be set to consider.
  • the electronic 0 is the PCELL (or base station)
  • D2D discovery TX time / frequency resource information (or D2D discovery TX resource pool information) on the 0T_carrier associated with the corresponding D2D TX UE, and black is ii) time. If you know the TIME / FREQUENCY SYNCH. Information (e.g. if this carrier is set to CA (with PCELL) and / or if you are an INTRA-PL ⁇ carrier (with PCELL)). May be applied or valid for
  • the latter ii) means that the PCELL (or base station) has i) D2D discovery TX time / frequency resource information (or D2D discovery TX resource pool information) on the corresponding D2D TX UE related carrier and / or ⁇ ) time / If it is difficult to keep track of frequency sync (TIME / FREQUENCY SYNCH.) Information, etc. (e.g., 01_carrier is set to Dual CONNECTIVITY (with PCELL) and / or (with PCELL) May be applied or may be valid).
  • D2D TX UE needs to switch its TX chain to perform the D2D discovery ⁇ operation on the 0T_carrier
  • K D2D discovery TXs in the D2D discovery interval D2D DISCOVERY PERIOD
  • retry D2D DISCOVERY TX REPETITION
  • D2D TX UEs are the resources coming into the (UL) GAP interval (PCELL) that are previously set or signaled during the corresponding D2D discovery resource pool (eCarrier). All of those K retries
  • It may be set to select (arbitrarily or based on a preset probability), taking into account only (available) resources.
  • the D2D TX UE switches its TX chain to perform a D2D discovery ⁇ operation on 0T_carrier and to retry K D2D Discovery TXs in the D2D Discovery Period (D2D DISCOVERY PERIOD).
  • the K D2D Discovery TX resources ie, some black are all selected by the D2D TX UE (based on random path or preset confirmation) on the (full) D2D discovery resource pool are (UL) If resources are outside the GAP interval, i) set to omit the entire D2D discovery TX, or ii) the K D2Ds selected by the D2D TX UE (either randomly or based on a preset probability) on the corresponding (total) D2D discovery resource pool. (UL) GAP intervals that are set or signaled to be re-selected repeatedly until all of the Discovery TX resources are resources within the (UL) GAP interval (or Hi). PCR), considering only those resources that are available at the same time and that all of the K retry attempts are supported (supported), (optionally black) It can also be set to hwakreul based) to select.
  • Type 2B Discovery TX on this carrier can be specified (from PCELL)
  • the type 2B discovery time hopping pattern (TYPE 2 DISCOVERY TIME HOPPING PATTERN) (01 carrier) is implicitly (UL).
  • TYPE 2 DISCOVERY TIME HOPPING PATTERN 01 carrier
  • Black may be set to assume / (respectively) K (eg, 1) PCELL UL SFs as (UL) GAP (PCELL).
  • the K value may be received through a predefined signaling (e.g., SIB, (DEDICATED) RRC SIGNALING) from the base station (or PCELL) or may be fixed in advance to a specific value (e.g., 1).
  • SIB SIB
  • DEDICATED RRC SIGNALING
  • the (serving) network (or (serving) base station) is an INETER-PL ⁇ (NON-PRIMARY or NON-SERVING) CARRIER.
  • the information on D2D ((TX / RX) RESOURCE) CONFIGURATION on the PC may not be accurately determined.
  • the pre-set (or signaled) D2D (TX / RX) RESOURCE (S) or "WAN UL TX” and "INETER-PLMN" on the (serving) network (or (serving) base station) (NON-PRIMARY or NON-SERVING) COLLSION (S) (or OVERLAPPING) may occur between D2D (TX / RX) RESOURCE (S) "on the CARRIER, leading to reduced INETER— PLMN D2D performance.
  • PROSE GAP may be interpreted as a resource region in which a (serving) network (black (serving) base station) allows an INETER-PL ⁇ D2D (TX / RX) operation to a (serving) D2D UE. .
  • PROSE GAP setting information is offset information (applied based on SFN # 0 of SERVING CARRIER or PRIMARY CARRIER) (ie, named as "GAP_0FFSET”), and 'BITMAP FOR PROSE GAP'.
  • PROSE GAP setting information eg, GAP_0FFSET (ie, PROSE GAP location is periodically time-shifted), GAP_RSCBITMAP (ie, PROSE GAP RESOURCE POOL size is changed periodically), FUNCTION (PSEUD0) which randomizes GAP ⁇ PERIOD (ie, the frequency at which PROSE GAP is set (periodically)) is changed from TIME (on the resource domain) (or (by preset number of GAP_PERI0D)) You can have (some or all) parameter (s) as the INPUT value (s).
  • a rule may be defined such that a preset (or signaled) PROSE GAP (above) is sucked and applied between CARRIER at TIME (on a resource zone).
  • (PSEUDO) FUNCTION which determines the hopping pattern, may have the (some or all) parameter (s) (i.e., RULE # Q) described above as the INPUT value (s).
  • some (or all) configuration information (s) of the PROSE GAP applied according to the CARRIER hopping operation may be set to be further randomized according to RULE # Q.
  • the proposed schemes described above may be configured to be limitedly applied only in the FDD system and / or the TDD system environment.
  • the proposed schemes described above may be set to be applied only to MODE 2 CO ⁇ UNICATI0N and / or TYPE 1 DISCOVERY (and / or MODE 1 COMMUNICATION and / or TYPE 2 DISCOVERY).
  • the above-described proposed schemes may be configured to be limited to at least one of an IN-COVERAGE D2D UE, an OUT-COVERAGE D2D UE, an RRC_C0NNECTED D2D UE, or an RRC_IDLE D2D UE.
  • the above-described proposed schemes are configured to be applied only to a D2D UE (and / or a D2D UE performing only a D2D communication (sending / receiving)) operation that performs only a D2D discovery (sending / receiving) operation. It can also be.
  • the above-described proposed schemes may be set to be applied only in a scenario in which only D2D discovery is supported / set (and / black is a scenario in which only D2D communication is supported / set).
  • the CEILINGOO function ie, a function that derives the minimum integer greater than or equal to X
  • the FL00R0O function ie, a function that derives the maximum integer less than or equal to X.
  • the above-described proposed schemes may be configured to be limited to SHRXCH_D2D RX UE (and / or SRXCH_D2D RX UE).
  • CA carrier aggregation technique
  • the proposed schemes described above perform D2D discovery SIGNAL reception operation in another (UL) CARRIER on INTER-FREQUENCY and / D2D discovery in another PUN (UL) CARRIER based on INTER-PL ⁇ . It may be set to be applied only when performing the SIGNAL receiving operation.
  • FIG. 17 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and the radio signal Transmit and / or receive.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station can be replaced by terms such as fixed station, Node B, eNodeB (eNB), access point, and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware (f i nnware), software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (ap 1 i cat ion speci fic integrated ci rcui ts), DSPs (digi tal signal processors), DSPDs (digi tal signal process ing). devi ces), PLDs (programmable logi c devi ces), FPGAs, programmable programmable arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs ap 1 i cat ion speci fic integrated ci rcui ts
  • DSPs digi tal signal processors
  • DSPDs digi tal signal process ing.
  • devi ces PLDs (programmable logi c devi ces)
  • FPGAs programmable programmable arrays (FPGAs),
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor and may exchange data with the processor by various known means.
  • the D2D signal transmission / reception method and apparatus for the same in the wireless communication system as described above have been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE system, but it is possible to apply to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system.

Abstract

본 발명은 반송파 집성 (Carrier Aggregation, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단일 송신 체인 (Single TX chain)을 가지는 제 1 단말의 D2D 디스커버리 (Device-t-Device Discovery)를 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로,프라이머리 셀 (Primary Cell, Pcell)상의 D2D(Device-to-Device) 신호 송수신과 관련된 제 1 자원 영역에 대하여 특정 갭 (gap)를 설정하는 단계 및 특정 갭에 대응하는 시간 구간상에서 논 -프라이머리 셀 (non-Primary Cell, Non— PCell)을 통하여 D2D 디스커버리를 송신하는 단계를 포함하며, 특정 갭은,단일 송신 체인의 프라이머리 셀 (PCell) 및 논—프라이머리 셀 (non-PCell) 사이의 전환 (switching) 동작을 커버하기 위하여 설정된 시간 구간이며, D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은, D2D 디스커버리 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의명칭]
무선 통신 시스템에서 D2D 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 D2D 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술]
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무산 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTSOJniversal Mobile Telecommunicat ions System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equipment, UE)과 기지국 (eNode B, eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network, CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의상세한설명】
【기술적과제】
[7] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 D2D 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 반송파 집성 (Carrier Aggregation, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단일 송신 체인 (Single TX chain)을 가지는 제 1 단말의 D2D 디스커버리 (Device-t-Device Discovery)를 송신하는 방법은 프라이머리 셀 (Primary Cell, Pcell)상의 D2D(Device-to-Device) 신호 송수신과 관련된 제 1 자원 영역에 대하여 특정 갭 (gap)를 설정하는 단계; 및 상기 특정 갭에 대응하는 시간 구간상에서 논 -프라 이머리 셀 (non-Primary Cell, Non—PCell)을 통하여 D2D 디스커버리를 송신하는 단계를 포함하며, 상기 특정 갭은, 상기 단일 송신 체인의 프라이머리 셀 (PCell) 및 논 -프라이머리 셀 (non-PCell) 사이의 전환 (switching) 동작을 커버하기 위하 여 설정된 시간 구간이며, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은, 상기 D2D 디스커버리 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 디스커버리 타입이 타입 1 디스커버리 (Type 1 discovery) 인 경우, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은, 상기 특정 갭에 대웅하는 시간 구간 상에 속하는 무선 자원들 만으로 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 디스커버리 타입이 타입 1 디스커버리 (Type 1 discovery) 이며, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원이 상기 특정 갭에 대웅하는 시간 구간 상에 속하지 않는 무선 자원인 경우, 상기 D2D 디스커버리의 송신은 생략 되도록 설정되는 것올 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 디스커버리 타입이 타입 1 디스커버리 (Type 1 discovery) 이며, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원이 상기 특정 갭에 대웅하는 시간 구간 상에 속하지 않는 무선 자원인 경우, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자 원은, 상기 특정 갭에 대응하는 시간 구간 상에 속하는 무선 자원으로 결정될 때까지 반복적으로 재설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 디스커버리 타입이 타입 2 디스커버리 (Type 1 discovery) 인 경우, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은, 기지국으로부터 시그널링된 제 2 자원 영역 상의 무선 자원인 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 반송파 집성 (Carrier Aggregation, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 D2D 디스커버리 (Device-t-Device Discovery)를 송신하는 단일 송신 체인 (Single TX chain)을 가지는 제 1 단말은, 무선 주파수 유닛; 및프로세서를 포함하며, 상기 프로세서 는, 프라이머리 셀 (Primary Cell, Pcell)상의 D2D(Device— to-Device) 신호 송수 신과 관련된 제 1 자원 영역에 대하여 특정 갭 (gap)를 설정하고, 상기 특정 갭 에 대웅하는 시간 구간상에서 논 -프라이머리 셀 (non-Primary Cell, Non-PCell) 을 통하여 D2D 디스커버리를 송신하도록 구성되며, 상기 특정 갭은 상기 단일 송신 체인의 프라이머리 셀 (PCell) 및 논 -프라이머리 셀 (non-PCell) 사이의 전 환 (switching) 동작을 커버하기 위하여 설정된 시간 구간이며ᅳ 상기 D2D 디스커 버리를 위한 전송 자원은, 상기 D2D 디스커버리 타입에 따라 결정되는 것을 특 징으로 한다. 【유리한효과】
[15] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 D2D 신호 송수신을 효 율적으로 수행할 수 있다.
[16] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의간단한설명】
[17] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다 .
[18] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
[19] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Pl ane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 예시한다.
[20] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다.
[21] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[22] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource gr id)를 예시한다.
[23] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[24] 도 7은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
[25] 도 8은 D2D통신을 설명하기 위한 참조도이다.
[26] 도 9 는 D2D 통신을 위한 자원 유닛 (RU)의 구성의 일 예를 설명하기 위 한 참고도이다.
[27] 도 10 은 디스커버리 메시지 관련 자원 풀이 주기적으로 나타나는 경우 를 나타낸다.
[28] 도 11은 상술한 인-커버리지 ( in-coverage) UE와 아웃-커버리지 (out-of- coverage) UE 에 대한 D2DSS SF 설정 및 D2DSS relay SF 를 설명하기 위한 참조 도이다.
[29] 도 12는 D2DSS가 전송되는 자원 풀 (resource pool )의 위치를 나타낸다. [30] 도 13은 본 발명과 관련된 옵션들을 설명하기 위한 참고도이다.
[31] 도 14는 본 발명에 따라, 동기화 원도우 길이 w2 및 wl의 이웃 셀을 위 해 필요한 DL GAP들을 비교하기 위한 참고도이다.
[32] 도 17는 본 발명과 관련된 멀티—캐리어의 커버리지들을 나타낸다.
[33] 도 16 은 멀티 캐리어가 적용된 이종 네트워크 (hetero-network)를 나타 낸다.
[34] 도 17 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타 낸다.
【발명의실시를위한형태】
[35] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGECEnhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. ( DMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTSCUniversal Mobile Teleco unications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향링 크에서 SOFDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[36] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[37] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다 .
[38] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계 층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층 은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제 어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신 측과 수신 측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[39] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RIX 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인 터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요 한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[40] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re—configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 R C 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등 의 기능을 수행한다.
[41] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 샐은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 .수 있다.
[42] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel) , CCCH( Common Control Channel), MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[43] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[44] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel, P—SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal , DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다. [45] 초기 샐 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downl ink Control Channel , PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downl ink Control Channel , PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[46] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel , PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303) , 물리하향링크제 어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304) . 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대움하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolut ion Procedure)를 수행할 수 있다.
[47] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Upl ink Shared Channel , PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel , PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Up l ink Control Informat ion, UCI )라고 지칭한다. UCI 는 HARQ ACK/NACK( Hybr id Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) ; SR( Schedul ing Request ) , CSI (Channel State Informat ion) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK 은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다 . HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히 , ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Qual i ty Indicator) , PMKPrecoding Matrix Indicator) , RI (Rank Indicat ion) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[48] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다. [49] 도 4 를 참조하면, 셀롤라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[50] 도 4의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프 레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브 프레임은 시간 영역 (t ime domain)에서 2 개의 슬롯 (slot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTKtransmission t ime interval )라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FOM심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구 간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarr ier)를 포함할 수 있다.
[51] 하나의 술롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP Cycl ic Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP(extended CP)와 표 준 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, '한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[52] 표준 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 0FDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 0FDM 심볼은 PDCCH(physical downl ink control channel )에 할당 되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[53] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2 개의하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2 개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSCUplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[54] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS 는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[55] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 ^ = 5000 x2048 )인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[56] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
[57] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[58] 【표 2】 Uplink-downlink Downlink-to-Uplink Subframe number configuration Switch-point periodicity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D s u u U D S U U U
1 5 ms D s u u D D S U U D
2 5 ms D s u D D D s u D D
3 10 ms D s u U U D D D D D
4 10 ms D s u U D D D D D D
5 10 ms D s u D D D D D D D
[59] 6 5 ms D s u U U D S U U D
[60] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임 U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[61] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[62] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource gr id)를 예시한다. [63] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N > OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 Nl 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N X N!? 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는것은 아니다.
예를 들에 하향링크 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyc l i c Pref ix ; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[64] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element ; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 0FDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는 N x N B 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 ( )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭
(bandwidth)에 종속한다.
[65] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[66] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat i ve— acknowledgment) 신호를 나른다.
[67] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[68] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이 징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH 에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary ident i f ier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- RNTI (ORNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Information R TI) 가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[69] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 .
[70] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터영역은 PUSCH 를 포함하고 음성등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수축에서 데이터 영역의 양끝 부분 에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[71] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[72] - S (Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[73] - HARQ ACK/NACK:PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이 다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[74] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고 MIM0(Multiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RKRank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator) , PTI (Precoding 타입 Indicator) 등을 포함한 다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
[75] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC-FDMA 는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심블을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SOFDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[76] 이하에서는 D2D(UE-to-UE Communi cat i on) 통신에 대하여 설명한다.
[77] D2D 통신 방식은 크게 네트워크 /코디네이션 스테이션 (예를 들어, 기지국) 의 도움을 받는 방식과, 그렇지 않은 경우로 나눌 수 있다.
[78] 도 8 을 참조하면, 도 8(a)에는 제어신호 (예를 들어, grant message) , HARQ , 채널상태정보 (Channel St ate Informat i on) 등의 송수신에는 네트워크 /코 디네아션 스테이션의 개입이 이루어지며 D2D 통신을 수행하는 단말간에는 데이 터 송수신만 이루어지는 방식이 도시되어 있다. 또한, 도 8(b)에는 네트워크는 최소한의 정보 (예를 들어 , 해당 셀에서 사용 가능한 D2D 연결 (connect i on) 정보 등)만 제공하되, D2D 통신을 수행하는 단말들이 링크를 형성하고 데이터 송수신 을 수행하는 방식이 도시되어 있다.
[79] 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명에서는 D2D(Devi ce-to-Devi ce) 통신이 수행되는 환경 하에서, D2D 동기화 신호 (D2DSS) (송 /수신) 자원 및 D2DSS 전송 조건을 효율적으로 설정하는 방법에 대하여 설명한다 .
[80] 여기서 , D2D 통신은 UE가 다른 UE와 직접 무선 채널을 이용하여 통신하 는 것을 의미하며 , 일반적으로 UE 는 사용자의 단말을 의미하지만, eNB 와 같은 네트워크 장비가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송 /수신하는 경우에는 본 발명이 적용될 수 있는 일종의 UE 로 간주될 수 있다. 또한, WAN DL 통신은 eNB가 UE에게 전송하는 (E)PDCCH , PDSCH , CRS , CSI-RS등과 같은 각종 기존 통 신을 의미할 수 있으며 , 흑은 WAN 통신은 UE가 eNB에게 전송하는 PRACH , PUSCH , PUCCH둥과 같은 각종 기존 통신을 의미할 수 있다.
[81] 나아가, 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명을 설명하나, 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
[82] 또한, 이하에서는 설명의 편의를 위해서, D2D 신호 송신 동작을 수행하 는 UE 를 "D2D TX UE" 로 정의하고, D2D 신호 수신 동작을 수행하는 UE 를 "D2D RX UE" 로 정의한다.
[83] 또한, 본 발명의 실시예들은 i )D2D 통신에 참여하는 일부 D2D UE 들은 네트워크의 커버리지 안에 있고 나머지 D2D UE 들은 네트워크의 커버리지 밖에 있는 경우 (D2D Di scovery/Communi cat i on of Part i al Network Coverage) , 그리고 /흑은 i i )D2D 통신에 참여하는 D2D UE 들이 모두 네트워크의 커버리지 안에 있 는 경우 (D2D Di scovery/Communi cat i on Wi thin Network Coverage) , 그리고 /혹은 i i i )D2D 통신에 참여하는 D2D UE 들이 모두 네트워크의 커버리지 밖에 있는 경 '우 (D2D Di scovery/Communi cat ion Out s ide Network Coverage ( for Publ i c Safety Only) )등에서도 확장 적용될 수 가 있다.
[84] 이하에서는 본 발명에 대한 구체적인 설명을 하기 전에, D2D 통신이 수 행될 경우, 자원 설정 /할당에 대하여 먼저 설명한다.
[85] 일반적으로, UE가 다른 UE와 직접 무선 채널을 이용하여 통신을 수행할 때, 일련 (cont iguous ly)의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀 (Resource Pool ) 내 에서 특정한 자원에 해당하는 자원 유닛 (Resource Uni t , RU)이 선택되고 해당
RU를 사용하여 D2D 신호를 송신 (즉 , D2D TX UE의 동작) 하도록 동작할 수 있다. 이에 대한 D2D RX UE는 D2D TX UE가 신호를 전송할 수 있는 자원 풀 정보를 시 그널링 받고, 해당 자원 풀 내에서 D2D TX UE 의 신호를 검출한다. 여기서, 자 원 풀 정보는 i )D2D TX UE 가 기지국의 연결 범위에 있는 경우에는 기지국이 알 려줄 수 있으며, i i )기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우에는 다른 UE 가 알려주 거나 혹은 사전에 정해진 자원으로 결정될 수 도 있다.
[86] 일반적으로, 자원 풀은 복수의 자원 유닛 (RU)들로 구성되며, 각 UE 는 하나 혹은 복수의 자원 유닛 (RU)을 선정하여 자신의 D2D 신호 송신에 사용할 수 있다.
[87] 도 9 는 D2D 통신을 위한 자원 유닛 (RU)의 구성의 일 예를 설명하기 위 한 참고도이다. 전체 주파수 자원이 NF개로 분할되고 전체 시간 자원이 NT개로 분할되어 총 NF*NT 개의 자원 유닛 (RU)들이 정의되는 경우에 해당한다. 여기서, 해당 자원 풀이 NT서브프레임을 주기로 반복된다고 할 수 있다. 특징적으로 한 자원 유닛 (RU)는 도 9 에서 나타난 바와 같이 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 혹은 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 (Divers i ty) 효과를 얻기 위해서, 하나의 논리적인 자원 유닛 (RU)가 맵핑되는 물리적 자원 유닛 (RU)의 인 덱스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수 도 있다. 이러한 자원 유닛 구조에 있어서, 자원 풀은 D2D신호를 송신하고자 하는 UE 가 송신에 사용 할 수 있는 자원 유닛의 집합을 의미할 수 있다. [88] 나아가 상술한 자원 풀 (Resource Pool )은 여러 종류로 세분화될 수 있 다. 먼저, 자원 풀에서 전송되는 D2D 신호의 컨텐츠 (Content )에 따라서 구분될 수 있다. 일례로, D2D 신호의 컨텐츠는 이하와 같이 구분될 수 있으며, 각각에 대하여 별도의 자원 풀이 설정 (Conf igurat ion) 될 수 가 있다.
[89] · 스케쥴링 할당 (Schedul ing Ass ignment , SA): 각각의 D2D TX UE 가 후 행하는 D2D 데이터 채널 (Data Channel )의 전송으로 사용하는 자원의 위치 및 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS (Modulat ion and Coding Scheme) 나 MIMO 전송 방식 등의 정보를 포함하는 신호를 의미한다. 이와 같은 신호는 동일 자원 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 다중화되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 자원 풀미란 SA 가 D2D 데이터와 다중화되어 전송되는 자원의 풀 (Pool )을 의미할 수 있다. 이하, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 'SA 풀' 로 지칭한다.
[90] · D2D 데이터 채널 (D2D Data Channel ) : SA 를 통하여 지정된 자원을 사 용하여 D2D TX UE 가 사용자 데이터 (User Data)를 전송하는데 사용하는 자원의 풀 (Pool )을 의미한다. 만일, 동일 자원 유닛 상에서 SA 정보와 함께 다중화되어 전송되는 것도 가능한 경우에는, D2D 데이터 채널을 위한 자원 풀에서는 SA 정 보를 제외한 형태의 D2D 데이터 채널만이 전송되는 형태가 될 수 있다. 다시 말 하면ᅳ SA 자원 풀 내의 개별 자원 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었 던 RE(Resource Element )를, D2D 데이터 채널의 자원 풀에서는 여전히 D2D 데이 터를 전송하는데 사용하는 것이다. 이하, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 '데이터 풀' 로 지칭한다.
[91] · 디스커버리 메시지 (Di scovery Message) : D2D TX UE 가 자신의 ID 등의 정보를 전송하여, 인접 UE 로 하여금 자신을 발견할 수 있도톡 하는 메시지를 위한 자원 풀을 의미한다. 이하, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 '디스커 버리 풀, 로 지칭한다 .
[92] 또한ᅳ 상술한 바와 같이 D2D 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도 122D 신 호의 송 /수신 속성에 따라서 상이한 자원 풀이 사용될 수 도 있다. 예를 들어, 동일한 D2D 데이터 채널 (D2D Data Channel )이나 디스커버리 메시지라고 할지라 도, i )D2D 신호의 송신 타이밍 결정 방식 (예를 들어, 동기 기준 신호의 수신 시 점에서 송신되는 방식, 동기 기준 신호의 수신 시점에서 일정한 TA Timing Advance)를 적용하여 전송되는 방식)이나 Π)자원 할당 방식 (예를 들어서, 개별 신호의 전송 자원을 셀 (Cell)이 개별 D2D TX UE 에게 지정해주는 방식, 개별 D2D TX UE 가 풀 (Pool)내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는 방 식), 혹은 iii)시그널 포맷 (예를 들어서, 각 D2D 신호가 한 서브프레임에서 차 지하는 심벌의 개수나, 한 D2D 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수)에 따라서 다시 상이한 자원 풀로 구분될 수 있다.
[93] 나아가, D2D 데이터 채널 송신을 위한 자원 할당 방법은 아래의 두 가지 모드 (Mode)로 구분될 수 있다.
[94] · 모드 KMode 1): 셀 (Cell)이 SA 및 D2D 데이터를 송신하는데 사용할 자원을 개별 D2D TX UE 에게 직접 지정해주는 방식을 의미한다. 그 결과 셀 (cell)은 어떤 UE 가 어떤 자원을 D2D 신호 송신에 사용할 지를 정확하게 파악 할 수 있다. 그러나, 모든 D2D 신호의 송신마다 샐 (cell)이 D2D 자원을 지정해 주는 것은 과도한 시그널링 오버헤드 (Signaling Overhead)를 유발할 수 있으므 로 한 번의 시그널링을 통하여 복수의 SA 그리고 /또는 데이터 송신 자원을 할 당하도록 동작할 수 도 있다.
[95] · 모드 2(Mode 2): 샐 (cell)이 복수의 D2D TX UE 에게 설정해준 일련 (contiguously)의 SA 및 데이터 관련 자원 풀 내에서 개별 D2D TX UE 가 적절한 자원을 선택하여 SA 및 데이터를 송신하는 방식을 의미한다. 그 결과 샐 (cell) 은 어떤 UE 가 어떤 자원을 D2D 송신에 사용할 지를 정확하게 파악할 수 가 없 다.
[96] 또한, 디스커버리 메시지 송신올 위한 자원 할당 방법은 이하 두 가지 타입 (Type)으로 구분될 수 있다.
[97] · 타입 (TYPE) 1: 비 -UE특정 기반 (non UE-specific basis)의 디스커버리 신호 전송을 위한 자원이 할당된 경우의 디스커버리 절차, 여기서, 상기 자원은 모든 UE들 혹은 UE들의 그룹을 위한 것일 수 있다.
[98] · 타입 (TYPE) 2: UE 특정 기반 (UE-specific basis)의 디스커버리 신호 전송을 위한 자원이 할당된 경우의 디스커버리 절차.
[99] - 타입 (TYPE) 2A: 자원은 디스커버리 신호들 각각의 특정 전송 시간 (instance)마다 할당된다. [100] - 타입 (TYPE) 2B: 자원은 디스커버리 신호 전송을 위하여 반-영 구적 (semi— persistently)으로 할당된다.
[101] 도 10 은 디스커버리 메시지 관련 자원 풀 (이하, "디스커버리 자원 풀 (Discovery Resource Pool)" 로 표기)이 주기적으로 나타나는 경우를 나타낸다. 도 10 에서, 해당 자원 풀이 나타나는 주기를 "디스커버리 자원 풀 주기 (Discovery Resource Pool Period)" 로 표기하였다. 또한, 도 10 에서, (하나의) 디스커버리 자원 풀 주기 내에 설정된 다수 개의 디스커버리 자원 풀들 중에, 특정 디스커버리 자원 풀 (들)은 서빙 셀 관련 디스커버리 전송 /수신 자원 풀 (Discovery Transmission/Reception Resource Pool) (들)로 정의되고, 다른 (.나 머지) 디스커버리 자원 풀 (들)은 이웃 셀 (Neighbor cell) 관련 디스커버리 수신 자원 풀 (Discovery Reception Resource Pool) (들)로 정의될 수 가 있다.
[102]
[103] 전술한 바를 바탕으로, 본 발명에서 제안하는 D2D 동기화 신호 (D2DSS) 자원 설정 방법 및 D2DSS 전송 조건을 설명한다.
[104] 먼저, 인-커버리지 (in— coverage, 흑은 in-network(in-NW)) UE 의 경우를 살핀다.
[105] - 인-커버리지 UE 들에 대하여 하나의 셀마다 최대 1 개의 D2DSS 자원이 설정될 수 있다. 여기서, D2DSS 자원은 이하의 i), ii) 조건 (condition)을 만족 하는 주기적으로 나타나는 서브프레임을 포함한다. 해당 주기적으로 나타나는 서브프레임 상에서 D2DSS 가 전송 될 수 있다 (예를 들어, 기지국은 D2DSS 전송 으로사용되는 않는 자원을 (WAN 통신에) 이용할 것임). i)D2DSS 자원의 주기는 인-커버리지 (in-coverage) 및 아웃-오브-커버리지 (out-of-coverage)인 경우가 동일하며, 40ms 로 미리 고정될 수 있다. 또한, ii)D2DSS 자원 설정 시, 서브프 레임 단위의 시간 오프셋이 설정될 수 있으며, 이웃 셀 (neighbor cell)들의 D2DSS 자원 오프셋 (예, 서빙 샐의 SFN #0 에 대한 서브프레임 단위의 시간 오 프셋 형태임 )은 SIB를 통해서 시그널링될 수 있다.
[106] - SA 혹은 D2D 데이터를 송신하는 UE 는, D2DSS 자원내의 이하의 (일부 혹은 모든) 조건을 만족하는 각서브프레임 상에서 D2DSS를 전송 한다.
[107] · UE의 관점에서 , 셀를러 전송과 충돌되지 않는 서브프레임
[108] · UE의 능력 (capability)등의 미리 정의된 조건을 만족하는 경우 [109] · SA 혹은 D2D 데이터가 전송되는 SA 혹은 D2D 데이터 주기 (period) 내 의 서브프레임 (the sub frame is within the SA or D2D data period in which SA or data is transmitted)
[110] · UE 가 RRC_Connected 상태이며ᅳ eNB 가 (전용 (dedicated) 시그널링올 통하여) D2DSS 송신 개시를 지시하거나, 및 /혹은 UE 가 SA 혹은 D2D 데이터 주 기 내의 서브프레임 상에서 SA 혹은 D2D 데이터를 전송하지 않는 경우에 사전에 정의된 다른 조건이 만족되거나, 및 /혹은 이하의 조건들이 모두 (혹은 일부) 만 족되는 경우
[111] - D2D 통신 관련 D2DSS 전송을 위한 RSRP 임계치가 설정되고, 해 당 임계치가 SIB 을 통해서 설정된 경우. 여기서, 일례로, 임계치는 {-∞, -115 … -60 (5 단위로 증가), +∞ }dBm 중에 하나의 값으로 설정될 수 있음.
[112] - UE의 RSRP 값이 임계치보다 낮은 경우
[113] - eNB 가 (전용 (dedicated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 중단 을 지시하지 않은 경우.
[114] - 디스커버리 UE 의 경우, 각각의 디스커버리 풀에 대하여, 디스커버리 풀의 첫번째 서브프레임이 D2DSS 자원일 때에 이하의 (일부 혹은 모든) 조건이 만족된다면 해당 서브프레임 상에서 D2DSS 를 전송하고, 그렇지 않을 때에는 디 스커버리 풀의 시작 시점 이전에 존재하는 가장 가까운 D2DSS 자원 상에서 이하 의 (일부 혹은 모든) 조건이 만족된다면 해당 서브프레임 상에서 D2DSS 를 전송 한다.
[115] · UE의 관점에서, 샐를러 전송과 충돌되지 않는 서브프레임
[116] · UE가 다른 D2DSS를 위한 스캐닝을 하지 않는 경우,
[117] · UE의 능력 (capability)등의 미리 정의된 조건을 만족하는 경우
[118] · UE 가 디스커버리 풀내에서 디스커버리 메시지를 전송하는 경우 (the UE transmits a discovery message in the discovery pool) ,
[119] · UE 가 RRC_Connected 상태이며, eNB 가 (전용 (dedicated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 개시를 지시하거나, 및 /혹은 이하의 조건들이 모두 (흑은 일부) 만족되는 경우 [120] - D2D 디스커버리 관련 D2DSS 전송을 위한 RSRP 임계치가 설정되 고, 해당 임계치가 SIB 을 통해서 설정된 경우. 여기서, 일례로, 임계치는 {-∞, -115 ... -60 (5 단위로 증가), +∞ }dBm 중에 하나의 값으로 설정될 수 있음.
[121] - UE의 RSRP 값이 임계치보다 낮은 경우
[122] - eNB 가 (전용 (dedicated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 중단 을 지시하지 않은 경우.
[123] 나아가, 아웃-오브-커버리지 (흑은 out-network(out-NW)) UE 에 대하여 설명한다. 아웃-오브-커버리지 UE 는 하나 초과의 D2DSS 자원 상에서 D2DSS 를 송신하지 못한다. 여기서, 일례로, 두 개의 D2DSS 자원들이 아웃-오브-커버리지 (out-of-coverage)를 위하여 사용된다. 여기서, 일례로, D2DSS 자원 위치는 (DFN#0 에 대하여 (혹은 DFN#0 을 기준으로)) 미리 설정되거나, 시그널링될 수 있다.
[124] 일례로, D2D RX UE 가 (사전에 정의된 상위 계층 시그널을 통해서) wl/w2의 이웃 샐 (NEIGHBOR CELL) 관련 동기 오차 정보를 수신하게 되면, 이웃 셀 D2D 자원 (예를 들어 , NEIGHBOR CELL D2DSS RESOURCE (그리고 /흑은 NEIGHBOR CELL DISCOVERY RESOURCE POOL))에 대하여 土 /士^크기의 디스커버리 참조 동기화 원도우 (DISCOVERY REFERENCE SYNCHRONIZATION WINDOW)를 가정하게 된다. (표 3 참조)
[125] 【표 3】
• If higher layer indicates wl in a given neighbor cell, UE may assume for the purpose of discovery a reference synchronizat ion window of size +/~wl ms for that neighbour cell with respect to neighbour cell D2DSS resource
- l is a fixed value and decided
- UE may assume D2DSS is transmitted in that cell
• If higher layer indicates w2 in a given neighbor cell, UE may assume for the purpose of discovery a reference synchronizat ion window of size +/~w2 ms for that neighbour cell with respect to neighbour cell discovery resource
- Exact value of w2 is decided
- RANI recommend w2 as not greater than CP length (of the order of CP length)
• UE expects that D2DSS indicated by the resource pool configuration appears only within signaled reference synchronizat ion window
[126] 도 11 은 상술한 in-coverage UE 와 out-of-coverage UE 에 대한 D2DSS SF 설정 및 D2DSS relay SF를 설명하기 위한 참조도이다.
[127] 도 11 을 참조하여 설명하면, eNB 의 커버리지 내에 존재하는 in- coverage UE (예, UEa)에 대해서는 하나의 셀마다 최대 1 개의 D2DSS 자원 (예, D2DSS SF)이 설정될 수 있다. 이에 반하여, eNB 의 커버리지 밖에 존재하는 out-of-coverage UE 에 대해서는 in-coverage UE 를 위한 D2DSS 자원과 얼라인 (align)되는 (하나의) D2DSS 자원과 함께, D2DSS 릴레이를 위한 (또 다른) D2DSS 자원 (예, D2DSS relay SF)이 설정될 수 있다.
[128] 도 12 는 D2DSS 가 전송되는 자원 풀 (resource poo)의 위치를 나타낸다. 도 12 를 참조하여 설명하면, 디스커버리 풀의 최초 서브프레임인 경우 (a), 혹 은 디스커버리 풀의 시작 시점 이전에 가장 가까운 D2DSS 자원인 서브프레임 (b) 에서 D2DSS가 전송될 수 있다.
[129] D2DSS 가 전송되기 위한 조건은, In-coverage UE 와 out-of-coverage UE 가상이할 수 있다. 일례로, In-coverage UE 의 경우에는 i)eNB 로부터 전용 시 그널링 (dedicated signaling)을 통하여 지시되거나, Π) (미리 설정되거나 지시 된) RSRP 기준에 따라 D2DSS 전송 여부가 결정될 수 있다. 일례로, Out-of- Coverage UE 의 경우에는 PSBCH(Physical Sidelink Broadcast CHannel) DMRS 에 대한 (에너지) 측정 /검출을 기반으로 D2DSS 전송 여부가 결정될 수 있다. 여기 서, 일례로, (일정한 영역 /거리 내에서) 일정 임계치 이상의 신호 (예를 들어, PSBCH DMRS)가 측정 /검출되지 않는다면 (해당 일정한 영역 /거리 내에) 동기소스 가 없다고 판단하고 (독립적인 동기 소스 (ISS)로서의) D2DSS 전송을 수행한다. 또한, 도 12 에서는 설명의 편의를 위하여, 디스커버리 (풀) 관련 D2DSS 전송만 을 중심으로 설명하였으나, 본 발명은 D2D 통신 (예를 들어, SA, D2D 데이터) (풀) 관련 D2DSS 전송에도 확장 적용될 수 있다.
[130] 상술한 내용을 바탕으로, 인-네트워크 (IN— NW) UE 의 동작에 대하여 먼저 설명한다. D2DSS 전송은 D2D 지원 (capable) UE 들의 선택적 (optional)인 특징이 될 수 있다. 따라서, 일례로, D2DSS 지원 UE 만이 D2DSS 를 전송하도록 하는 것 이 바람직하다.
[131] 디스커버리 (discovery) UE 의 경우, 각각의 디스커버리 주기 마다, 단일 서브프레임 상에서 D2DSS 를 전송한다. 이러한 동작은 in-NW UE 만을 위하여 동 작하는 디스커버리로는 층분할 수 있다. 즉, in-NW UE 가 셀에 동기화되어, 송 신 UE 와 수신 UE 들 간의 주파수 에러는 제한되몌 단일 서브프레임에서의 D2DSS 검출은 층분히 신뢰될 수 있다. 이러한 경우 D2DSS 스캐닝을 위하여, 별 도의 조건은 필요하지 않을 수 있는데, 이는 서빙 셀이 이웃 셀들의 D2DSS 자원 을 제공하고, 다수의 셀의 D2DSS 자원은 네트워크 설정에 따라 시간 상에서 분 리될 수 있기 때문이다. 또한, UE 는 자원 풀에서 디스커버리 신호를 전송하지 못할 수 도 있는데 , 이러한 이유들 중에 하나가 WAN UL TX와의 층돌 때문이다.
[132] 따라서, 상기 설명한 디스커버리 관련 D2DSS 전송 조건 중에 하나인 "UE 가 디스커버리 풀내에서 디스커버리 메시지를 전송하는 경우 (the UE transmits a discovery message in the discovery pool)" 가 "UE 가 디스커버 리 풀내에서 디스커버리 메시지를 전송할 의도 (/의향)이 있는 경우 (the UE intends to transmit a discovery message in the discovery pool)" 로 변경될 필요가 있다.
[133] 또한, 커뮤니케이션 (Communication)과 관련하여, 먼저 D2DSS 가 SA 송신 이전에 전송될 필요가 있는지 여부도 고려될 수 있다 (여기서, 데이터는 SA 송신 이전에 송신될 수 없다). 왜냐하면ᅤ SA/데이터 주기 내에서 SA서브프레임 이전 에 D2DSS 자원이 존재하지 않을 수 가 있으몌 이러한 경우, SA 가 먼저 전송되 고 이후에 D2DSS 가 전송될 수 있기 때문이다. 즉, SA 수신 이전에 동기화될 필 요가 있다면 상술한 디스커버리 (관련 D2DSS 전송)와 유사한 조건이 추가적으 로 설정될 수 있다.
[134] 그러나, 이러한 경우에 단일 서브프레임 상의 D2DSS 전송은 큰 초기화 주파수 오프셋을 가질 수 있는 out-NW UE (들)에 대하여 신뢰도 있는 동기화 성 능을 제공하지 못할 수 있다. 따라서, SA 송신 이전에는 복수의 서브프레임들에 서 D2DSS 가 전송되는 것이 보다 바람직하다. 여기서, 일례로, 해당 선행하는 D2DSS 전송을 위해서, 시간적 제한 (t ime l imi tat ion)이 필요할 수 있다. 왜냐하 면, D2DSS 서브프레임과 SA 서브프레임 간의 타임 갭 (t ime gap)이 큰 경우, UE 가 SA 송신의 인텐션 ( intent ion)을 정확히 예측하기 어렵기 때문이다.
[135] 나아가, SA/데이터 주기 내에서 SA 혹은 데이터를 전송하지 않을 경우, D2DSS를 전송할지 여부에 대하여 설명한다. 커뮤니케이션을 위한 D2DSS는 out- NW UE 들이 수신할 필요가 있기 때문에, 디스커버리를 위한 동작과 커뮤니케이 션을 위한 동작이 상이할 필요가 있다. 구체적으로, out-NW UE 들은 큰 주파수 에러를 가질 수 있기 때문에, D2DSS 검출 성능이 신뢰성이 높아야 한다. .
[136] out-NW UE들의 빠른 동기화를 위하여, in-NW UE들은 최소한 (사전에 설 정된) 어느 정도의 구간 동안에 D2DSS 를 연속적으로 전송해줄 필요가 있다. 이 를 통해서, out-W UE 는 연속적인 D2DSS 전송 서브프레임들의 집합에서 최소 한번은 D2DSS를 검출할 수 있다.
[137] 나아가, out-丽 UE 들이 동기화 참조 (reference) 선택 및 D2DSS 전송 조 건 만족 여부 판단을 위한 D2DSS 측정을 수행하고, 적절한 (혹은 신뢰성 있는) 측정이 여러 D2DSS서브프레임들을 평균하는 것이 필요로 하기 때문에, 40ms 의 시간 단위의 D2DSS 송신의 랜덤 온 -오프 (on-of f )는 피하는 것이 바람직하다.
[138] 따라서, 이를 위해서, 만약 사전에 설정된 특정 조건이 만족된다면, UE 가 SA/데이터 주기 내에서 SA 혹은 D2D 데이터를 전송하지 않더라도, D2DSS 를 전송하도록 설정될 수 있다. 이하에서는 이를 "연속적인 D2DSS 전송을 위한 조 건 (condi t ion for cont inuing D2DSS transmi ss ion) " 으로 명명한다.
[139] 이러한 "연속적인 D2DSS 전송을 위한 조건 (condi t ion for cont inuing D2DSS transmi ssion) " 은 UE 가 이전 시점에서 D2DSS 를 전송하였다면 (사전에 설정된) 시간 구간 동안에 D2DSS 전송을 계속해서 (혹은 연속해서) 수행한다는 원리에 기반할 수 있다. 이러한 원리는 out-NW UE 들의 D2DSS 검출 및 측정에 도움이 되는 연속적인 D2DSS 전송을 보장할 수 있다.
[140] 따라서, 본 발명에서는 이하 옵션 1-1 내지 옵션 1ᅳ3 을 고려할 수 있으 며 , 도 13 은 옵션 1-1 내지 옵션 1-3 을 설명하기 위한 참고도이다. 도 13 을 참조하여 설명하면ᅳ
[141] -옵션 1-1: "D2DSS transmission timer" 가 정의될 수 있다. 만약 UE 가 "SA 혹은 D2D 데이터가 전송되는 SA혹은 D2D 데이터 주기 (period) 내의 서 브프레임 (the subframe is within the SA or D2D data period in which SA or data is transmitted)" 라는 조건에 따라 서브프레임 #n에서 D2DSS를 송신하는 경우, 해당 UE 는 송신할 SA/데이터가 없는 경우라도 서브프레임 #n+40, #n+80, ··· #n+K*40에서 D2DSS를 계속해서 (흑은 연속해서) 전송할 수 있다. 여기서, Κ 는 "D2DSS transmission timer" 에 대웅된다.
[142] - 옵션 1-2: 전체 DFN 레인지 (DFN range)는 다수의 시간 파티션 (time partition)들로 분할될 수 있다. DFN 레인지가 0 에서 1023(즉, 하나의 D2D 프 레임은 10ms 에 대웅함)로 가정하면, DFN 파티션 x 는 D2D frame x, x+1, x+M-1 (즉, 1024/M DFN 파티션들로 분할된 경우)을 포함한다. 만약, DFN 파티션 X 에 포함되는 서브프레임에서 D2DSS 를 전송하면, UE 는 DFN 파티션 X 내의 남 아있는 D2DSS 서브프레임들에서 D2DSS 를 계속해서 (혹은 연속해서) 전송한다. 이러한 읍션은, 수신 UE가 연동된 (혹은 연관된) PD2DSCH 상에서 DFN을 디코딩 한 후, 잠재적인 D2DSS 전송 변경 관련 타임 인스턴스 (time instance)를 알 수 있는 장점이 있다.
[143] - 옵션 1-3: "D2DSS measurement period" 가 정의될 수 있으며 특정 서브프레임 상에서 D2DSS를 전송한 UE는 해당 특정 서브프레임과 연동된 D2DSS 측정 구간 (D2DSS measurement period) 상에서 D2DSS 를 송신하게 된다. 예를 들 어 , (UE가 D2DSS를 전송한 특정 서브프레임과) 가장 가까운 D2DSS 측정 구간이 (해당 특정 서브프레임과) 연동된 것으로 정의될 수 있다.
[144]
[145] 상술한 조건과 관련하여, UE 는 D2DSS 전송을 위한 조건이 만족되지 않 는 서브프레임에서는 D2DSS 를 전송하지 않도록 명확히 할 필요가 있다. eNB 는 D2DSS 가 전송되지 않는 서브프레임의 서브셋을 최소한 파악하고, 이러한 서브 프레임 상의 D2DSS 자원을 샐를러 (통신) 전송 용도로 사용될 수 있다.
[146] 즉, 인-커버리지 UE의 경우,
[147] - SA 혹은 D2D 데이터를 송신하는 UE 는, D2DSS 자원내의 이하의 (일부 혹은 모든) 조건을 만족하는 각 서브프레임 상에서. D2DSS를 전송 한다.
[148] · UE의 관점에서 , 셀를러 전송과 충돌되지 않는 서브프레임
[149] · D2DSS 지원 (capable) UE
[150] · SA 혹은 D2D 데이터가 전송되는 SA 혹은 D2D 데이터 주기 (period) 내 의 서브프레임 (the sub frame i s wi thin the SA or D2D data per iod in whi ch SA or data i s transmi t ted) , 흑은 (/및) UE 가 SA 를 전송할 의도 ( intend)가 있 는 서브프레임으로부터 X ms 이내의 서브프레임, 흑은 (/및) "condi t ion for cont inuing D2DSS transmi ssion" 을 만족하는 서브프레임
[151] · UE 가 RRC_Connected 상태이며, eNB 가 (전용 (dedi cated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 개시를 지시하거나, 혹은 (/및) 이하의 조건들이 모두 (혹은 일부) 만족되는 경우
[152] - D2D 통신 관련 D2DSS 전송을 위한 RSRP 임계치가 설정되고 해 당 임계치가 SIB 을 통해서 설정된 경우. 여기서, 일례로, 임계치는 {-∞, -115 ··· -60 (5 단위로 증가) , +∞ }dBm 중에 하나의 값으로 설정될 수 있음.
[153] - UE의 RSRP 값이 임계치보다 낮은 경우
[154] - eNB 가 (전용 (dedi cated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 중단 을 지시하지 않은 경우.
[155] - 디스커버리 UE 의 경우, 각각의 디스커버리 풀에 대하여, 디스커버리 풀의 첫번째 서브프레임이 D2DSS 자원일 때에 이하의 (일부 혹은 모든) 조건이 만족된다면 해당 서브프레임 상에서 D2DSS 를 전송하고, 그렇지 않을 때에는 디 스커버리 풀의 시작 시점 이전에 존재하는 가장 가까운 D2DSS 자원 상에서 이하 의 (일부 혹은 모든) 조건이 만족된다면 해당 서브프레임 상에서 D2DSS 를 전송 한다.
[156] · UE의 관점에서 , 샐를러 전송과 층돌되지 않는 서브프레임
[157] · D2DSS 지원 (capable) UE [158] · UE 가 디스커버리 풀내에서 디스커버리 메시지를 전송할 의도 (intend) 가 있는 경우
[159] · UE 가 RRC_Connected 상태이며, eNB .가 (전용 (dedicated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 개시를 지시하거나, 및 /혹은 이하의 조건들이 모두 (혹은 일부) 만족되는 경우
[160] - D2D 디스커버리 관련 D2DSS 전송을 위한 RSRP 임계치가 설정되 고, 해당 임계치가 SIB 을 통해서 설정된 경우. 여기서, 일례로, 임계치는 {-∞, -115 - -60 (5 단위로 증가), +∞ }dBm 중에 하나의 값으로 설정될 수 있음.
[161] - UE의 RSRP 값이 임계치보다 낮은 경우
[162] - eNB 가 (전용 (dedicated) 시그널링을 통하여) D2DSS 송신 중단 을 지시하지 않은 경우.
[163] - 상기 조건이 만족되지 않는 경우, UE는 D2DSS를 전송하지 않는다.
[164]
[165] 또한, "연속적인 D2DSS 전송을 위한 조건 (condition for continuing D2DSS transmission)" 을 위해서, 이하의 옵션 2-1 내지 옵션 2-3 즉, 3 가지 읍션이 고려될 수 있다.
[166] - 옵션 2-1: D2DSS 타이머가 정의되고, SA/데이터 전송의 조건에 의해서 D2DSS를 전송한 UE는 상기 타이머가 만료될 때까지 SA/데이터 전송없이 D2DSS의 전송을 유지할 수 있다.
[167] - 옵션 2—2: 전체 DFN 레인지는 다수의 DFN 파티션으로 분할되며, 서브프레임상에서 D2DSS를 전송한 UE는 DFN 파티션 동안에 D2DSS를 전송한다.
[168] - 옵션 2—3: D2DSS 측정 구간이 정의되며, 서브프레임상에서
D2DSS를 전송한 UE는 연동된 D2DSS 측정 구간 동안에 D2DSS를 전송한다.
[169]
[170] 나아가, D2DSS 수신을 위하여, 디스커버리를 위한 참조 동기화 원도우가 커뮤니케이션 (co瞧 unication)을 위하여 적용될 수 도 있다. 이는 디스커버리와 커뮤니케이션이 동일한 D2DSS 자원을 공유하기 때문이다. 디스커버리 자원 풀을 수신한 후, UE 는 디스커버리를 위한 D2DSS 전송의 정확한 위치를 파악할 수 있 다. 나아가, w2의 경우에 D2DSS가 생략되거나 동기화 원도우 밖에서 전송될 수 있으므로, 이를 고려하여, 동기화 원도우 내의 D2DSS (수신) 관련 UE 가정이 wl 의 경우로 제한될 수 도 있다.
[171] 따라서, "UE expects that D2DSS indicated by the resource pool configuration appears only within signaled reference synchronization window if wl is indicated" 의 원리를 기반으로 상기 참조 동기화 원도우는 디 스커버리 및 커뮤니케이션 (communication)에 모두 적용될 수 있다.
[172] 이어서, OUT-NW UE 들에 대하여 설명한다. 일례로, OUT-NW UE 가 추적 (track)할 필요가 있는 D2DSS 의 개수를 최소화하는 것이 중요하다. 즉, UE 는 제한된 개수의 D2DSS 만을 추적할 수 있으므로, 들어오는 (incoming) SA 및 데이 터와 연관된 D2DSS 의 개수가 제한올 초과하는 경우에는 UE 가 모든 들어오는 (incoming) SA 및 데이터를 수신할 수 없다.
[173] 따라서, 상이한 타이밍들을 추적하는 UE 의 능력이 제한되어 있는 바, 이하의 UE 동작에 대하여 고려해볼 필요가 있다. 즉,
1) D2DSS 와 동기화된 UE 는 공통 타이밍 (co麵 on timing)을 공유하는 동기화 클 러스터를 만들기 위하여 동일한 D2DSS를 전송한다.
2) 오직 데이터 전송 (data TX) UE 만이 ISS (Independent Synchronization Source)가 될 수 있다.
3) 만약 이전 구간 (previous period)에서 특정 시퀀스를 송신하였다면, ISS 는 D2DSS 재선택시 동일한 D2DSS 시뭔스를 제외한다.
[174] 따라서, OUT-NW UE 들을 위한 D2DSS 시퀀스 선택 과정은 이하와 같은 3 단계로 결정된다. 여기서, 일례로, 이하에서는 설명의 편의를 위하여, "a set of D2DSS sequence(s) transmitted by UE when the transmission timing reference is an eNB" 를 D2DSS_net 이라 지칭하고, "a set of D2DSS sequence(s) transmitted by UE when the transmission timing reference is not an eNB" 를 D2DSSue_oon이라고 지칭한다.
[175] 단계 1: 만약 OUT-NW UE 가 자신의 송신 타이밍 레퍼런스로 D2DSSue_net 의 D2DSS X 를 선택하였다면, UE 는 D2DSSue_oon 에서 D2DSS Y 를 선택하고, D2DSS 를 전송할 때 선택된 D2DSS Y 를 송신한다. 이러한 선택은 랜덤하게 이루 어지거나, 혹은 UE 는 송신 타이밍 레퍼런스 선택 과정에서 검출된 D2DSS 를 선 택하는 것을 회피 /방지할 수 있다. [176] 단계 2 : 만약 UE 가 자신의 송신 타이밍 레퍼런스로 D2DSSue_oon 의 D2DSS Z를 선택하면ᅳ UE는 동일한 D2DSS Z를 D2DSS를 전송할 때 전송한다.
[177] 단계 3 : 만약, UE 가 전송할 D2D 데이터 트래픽을 가지고 있다면, D2DSSue_oon 에서 랜덤하게 선택된 D2DSS 를 이용하여 ISS ( Independent Synchroni zat ion Source)가 될 수 있다.
[178] 단계 2 는 상술한 D2DSS 와 동기화된 UE 는 공통 타이밍 (co瞧 on t iming) 을 공유하는 동기화 클러스터를 만들기 위하여 동일한 D2DSS 를 전송한다는 점 을 고려하여, 시스템 상의 D2DSS 의 개수를 감소시키는 D2DSS 릴레이 동작을 가 능하게 한다.
[179] 나아가, 만약 이전 구간 (previous per iod)에서 특정 시퀀스를 송신하였 다면, ISS 는 D2DSS 재선택시 동일한 D2DSS 시뭔스를 제외한다는 점을 고려하여 D2DSS Z의 전송을 수행한 (혹은 시작한) ISS는 단계 2에서, 다른 D2DSS에 동 기화될 수 있도록 하기 위해서, D2DSS Z 가 검출되지 않은 것으로 가정한다. 다 른 말로, ISS 는 재선택 과정을 수행하기 전에 자신이 전송한 D2DSS 가 아닌 다 른 D2DSS 가 재선택 과정 중에 검출되지 않은 경우에만 ISS 동작을 유지할 수 있다. 이러한 과정 이후, OUT-丽 UE 는 D2DSS 송신 시에 사용될 D2DSS 시퀀스를 결정할 수 있다.
[180] 나아가, 본 발명에서는 "detect ing D2DSS" 에 대하여 구체적으로 정의 한다. 이는 만약 연관된 (associ ated) PD2DSCH 가 정확히 디코딩되지 않거나 PD2DSCH 수신 품질이 매우 나쁜 경우, D2DSS 가 검출된 것으로 간주하고, 신뢰 할만한 (rel iable) 동기화 소스로 사용되는 것은 적절하지 않기 때문이다. 구체 적으로, 만약 연관된 PD2DSCH 수신 품질 (예, PD2DSCH DM RS의 RSRQ)이 특정 레 벨 보다 낮은 경우, UE 는 D2DSS 가 검출되지 않았다고 (따라서, 해당 D2DSS 가 UE의 D2D 동기화 과정에 영향을 미치지 않음) 가정할 수 있다.
[181] 따라서, 본 발명에 따르면 D2DSS 시뭔스 선택을 위하여 이하의 설정이 적용될 수 있다.
만약, UE가 자신의 송신 타이밍 참조로서 D2DSSue_oon을 선택한다면 , 동일한 D2DSS를 전송한다.
UE는 동일한 D2DSS를 전송하는 UE들이 동기화된 것으로 가정한다. [182] 상기 과정을 통하여 선택된 D2DSS 시퀀스를 이용하여 OUT-爾 UE 가 D2DSS 를 전송하는 조건에 대하여 추가적으로 설명한다. 기본적으로, in-NW UE 를 위한 D2DSS 송신 조건 공식 (formulation)들이 재사용될 수 있다. ISS 가 아 닌 UE의 경우, 다른 UE로부터의 D2DSS가 검출되는 경우, 자신의 SA/데이터 송 신 여부에 상관없이 D2DSS가 송신된다. 즉, Non-ISS UE의 D2DSS 송신을 위하여 추가적인 조건이 필요할 수 도 있다. 예를 들에 RSRP 임계치가 D2DSS 측정 임 계치로 대신될 수 있으며, 또한, eNB 설정 부분들이 제거 (removed)될 수 있다.
[183] OUT-NW UE 의 신뢰할만한 (rel iable) D2DSS 검출 및 측정을 하기 위하여, 상기 설명한 SA 송신보다 D2DSS 송신이 먼저 이루어지는 것과 D2DSS 송신 유지 조건이 마찬가지로 필요할 수 있다.
[184] 따라서, 본 발명에 따르면, 하나의 서브프레임 내에서 OUT—爾 UE 가 D2DSS 를 송신할 지 여부를 결정하는 조건에 대하여 이하와 같이 설정될 수 있 다.
[185] · 아웃-오브-커버리지 UE들의 경우,
[186] - UE 가 독립적인 동기화 소스 (synchronization source) (즉, ISS)인 경 우, D2DSS 송신을 위하여 자신이 선택한 D2DSS 자원상의 각각의 서브프레임이, 만약, i) SA 혹은 D2D 데이터가 전송되는 SA 혹은 D2D 데이터 주기 내의 서브프 레임인 경우, 혹은 (/및) ii)UE가 SA를 전송할 의도 (intend)가 있는 서브프레임 으로부터 X ms 이내의 서브프레임인 경우, 흑은 (/및) iii) "condition for continuing D2DSS transmission" 을 만족하는 서브프레임인 경우에는 해당 서브 프레임 상에서 D2DSS를 전송하여야 한다.
[187] - UE 가 독립적인 동기화 소스(3 11(:11 )^23^011 source)가 아닌 경우, 자신의 송신 동기화 참조를 수신하는데 사용되지 않는 D2DSS 자원 상의 각각의 서브프레임에서, 만약, i) SA 혹은 D2D 데이터가 전송되는 SA 혹은 D2D 데이터 주기 내의 서브프레임인 경우, 흑은 (/및) UE가 SA를 전송할 의도 (intend)가 있 는 서브프레임으로부터 X ms 이내의 서브프레임인 경우, 흑은 (/및) "condition for continuing D2DSS transmission" 을 만족하는 서브프레임인 경우 혹은 (/및) (사전에 설정된) 타임 원도우 내에 자신의 송신 동기화 참조의 D2DSS 가 검출된 경우 혹은 (/및) ii) 송신 타이밍 레퍼런스의 D2DSS 측정이 임계치보다 낮은 경 우에는 D2DSS를 전송하여야 한다. [188] 나아가, D2DSS 송신 자원은 오직 2 개의 D2DSS 자원들이 설정되며, out- NW UE 들은 하나의 D2DSS 자원 상에서 자신들의 동기 참조로부터 D2DSS 를 수신 하고 , 나머지 D2DSS 자원 상에서 D2DSS를 전송한다.
[189]
[190] 나아가, 아웃-오브-커버리지 UE 들의 경우, 주기적으로 나타나는 동기화 자원이 D2DSS 전송에 사용된다 여기서, 일례로, D2DSS 전송 시, PD2DSCH (지원 하는 경우)가 전송될 수 도 있다. 또한, 일례로, 동기화 자원의 크기는 미리 정 의될 수 있으며, 동기화 자원의 주기도 미리 설정될 수 있다.
[191] D2D 동기화 소스가 동기화 자원 상에서 D2DSS 를 전송할 때, 적어도 하 나의 동기화 자원에서 D2DSS 를 송신하며, 적어도 다른 동기화 자원 (들)에서 D2DSS를 수신한다. 여기서, D2DSS를 송신 (그리고 /흑은 수신)하는 동기화 자원 들은 미리 설정될 수 도 있다. 추가적인 일례로, D2DSS 수신을 동기화 자원과 D2DSS 송신을 위한 동기화 자원 간의 시간 (t iming) 오프셋이 설정될 수 있다.
[192]
[193] 따라서, 본 발명에 따르면, 다른 UE 들로부터의 D2DSS 수신을 확실하게 하기 위하여, UE 는 자신의 D2DSS 전송을 위하여 사용되지 않는 (D2DSS) 서브프 레임에서 어떠한 (다른) D2D 시그널 /채널도 송신하지 않아야 한다.
[194]
[195] 또한, UE 가 D2DSS 재선택 절차를 수행할 때, D2D-중단 구간 (D2D-si lent per iod)가 필요한 지 여부에 대하여 설명한다. 동기화 자원이 주기적인 형태로 나타나고, UE 는 자신의 D2DSS 전송을 위하여 사용되는 동기화 자원을 제외하곤 (다른) 동기화 자원 상에서 어떠한 (다른) D2D 시그널 /채널 송신을 수행하지 않 는다고 할지라도, (자신의 D2DSS 전송올 위하여 사용하지 않는 동기화 자원에서 는) 해당 주기적인 동기화 자원에 동기화되지 않은 eNB 들 및 UE 들로부터의 D2DSS 전송이 있을 수 있다. 따라서, UE 들이 잠재적인 (potent i al ) 비동기적 D2DSS 들에 대한 스캔을 효율적으로 수행하도록 하기 위하여 근접한 D2D UE 들 의 전송들로부터 방해 받지 (흑은 간섭 받지 ) 않는 D2D 스캐닝을 위한 "DSD- si lent per iod" 가 정의될 필요가 있다. 만약, 이러한 구간이 정의되지 않는 경 우, OUT-丽 UE 는 다른 OUT-丽 UE 들로부터의 간섭으로 인하여 , eNB 혹은 in-NW UE로부터 전송되는 약하지만 우선 순위가 높은 D2DSS를 검출하지 못할 수 있다. [196] 따라서, 본 발명에서는 D2DSS 주기 길이의 배수로서 정의되는 "DSD- silent period" 을 정의하여, out-NW UE 들의 다른 동기화 소스에 대한 스캐닝 을 지원할 수 있다.
[197]
[198] 전술한 내용을 바탕으로, 이하에서는 단일 수신 체인 (SINGLE RX CHAIN) 의 D2D RX UECi.e., "SRXCH_D2D RX UE" )가 D2D DISCOVERY SIGNAL 수신 시에 가정하는 WAN DL 시그널 수신 동작에 대하여 설명한다.
[199] 【표 4】
• For FDD carriers:
- At least for UEs with a single Rx chain (FFS subject to the UE capability discussion whether this also applies for UEs with a shared D2D/cel lular Rx chain) , a UE that is receiving D2D discovery signals on an UL carrier is not expected to read DL signals on the DL carrier paired to such UL carrier during the subframes belonging to the D2D discovery pools on that UL carrier as well as one sub frame preceding and following these subframes
° The discovery pools are configured by the eNB by broadcast or UEᅳ specific signaling
- FFS: For RRC_C0NNECTED UEs, 1 bit may be signalled using RRC signaling indicating whether this rule applies or not (on a per UE basis)
- Cellular measurement gaps subframes are excluded from this rule
- Paging reception is prioritized over D2D reception • For TDD carr iers :
- A UE conf igured by the eNB to moni tor D2D on a certain carri er i s expected to read DL s ignal s on that carr i er according to legacy procedures .
[200] 또한, D2D RX UE 의 인터-셀 디스커버리 신호 ( INTER-CELL DISCOVERY SIGNAL) (혹은 이웃-셀 디스커버리 신호 (NEIGHBOR CELL DISCOVERY SIGNAL) ) 수 신올 위한 동기 (SYNCHRONIZATION) 가정 /설정에 대한 일례는 표 3 와 같다. 일례 로, D2D RX UE가 (사전에 정의된 상위 계층 시그널을 통해서) / 의 이웃 셀 (NEIGHBOR CELL) 관련 동기 오차 정보를 수신하게 되면, 이웃 셀 D2D 자원 (예를 들어 , NEIGHBOR CELL D2DSS RESOURCE (그리고 /혹은 NEIGHBOR CELL DISCOVERY RESOURCE POOL) )에 대하여 士 /土^ 크기의 디스커버리 참조 동기화 원도우 (DISCOVERY REFERENCE SYNCHRO IZATION WINDOW)를 가정하게 된다. (표 3 참조)
[201]
[202] 구체적인 일례로, 서빙-셀 SF#N 상에 이웃-셀 D2DSS 자원이 설정된 경우, D2D RX UE는 'SF#N- / 부터 'SF#N+ ' 까지의 범위 내에 이웃-셀 D2DSS가 수신될 수 있다고 가정하게 된다. 또한, D2D RX UE 가 (사전에 정의된 상위 계 층 시그널을 통해서) 의 이웃-셀 관련 동기 오차 정보를 수신하게 되면, 이 웃-샐 디스커버리 자원에 대하여 土 크기의 디스커버리 참조 동기화 원도우를 가정하게 된다. 구체적인 일례로, 서빙-샐 SF#K 상에 이웃ᅳ셀 디스커버리 자원 이 설정된 경우, D2D RX UE 는 'SF#K- 부터 'SF#K+ 까지의 범위 내에 이웃-셀 디스커버리가 수신될 수 있다고 가정하게 된다.
[203] 이하, 본 발명의 제안 방법들에서는, D2D 커뮤니케이션이 수행되는 환경 » 하에서, 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 D2D RX UE 가 사전에 설정되거나 시 그널링된 D2D 신호 자원 풀 상에서의 D2D 신호 (S) 그리고 /흑은 (해당 D2D 신호 자원 풀과 연동된) D2DSS(S)을 수신할 때, 시간 영역 측면에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S) 상에서의 효율적인 WAN 하향링크 신호 (들) 수 신 방법을 제안한다. [204] 이하에서는, 설명의 편의를 위해서, 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 D2D RX UE 를 "SRXCH_D2D RX UE" 로 명명한다. 여기서, 일례로, 본 발명에서 "SRXCH_D2D RX UE" 의 용어는 WAN DL SIGNAL/CHA顺 EL 그리고 /혹은 D2D SIGNAL/CHANNEL 관련 동시 수신 동작 수행시에 필요한 RX 체인 개수에 비해 상 대적으로 적은 개수의 RX 체인을 가진 UE 로도 (확장) 해석될 수 있다. 또한, 일례로, SRXC1LD2D RX UE는 하나뿐인 RX CHAIN으로 인해서, 상이한 캐리어 (혹 은 주파수 대역) 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 시간 자원 영 역에서 전송되는 D2D 신호 (들) (i.e., UL CARRIER#X)과 WAN 하향링크 신호 (들) (i.e., UL CAR IER#X 와 페어링 (PAIRING)된 DL CARRIER#X) , 혹은 D2DSS(S)와 WAN 하향링크 신호 (들)을 동시 수신하기 어렵다. 예를 들어, 해당 SRXC1LD2D RX UE 는 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동 작을 통해서, 상이한 캐리어 (혹은 주파수 대역) 상의 다른 시간 자원 영역에서 전송되는 i)D2D 신호 (들) (/D2DSS(S))과 WAN 하향링크 신호 (들) 혹은 ii)D2DSS(S) 와 WAN 하향링크 신호 (들)를 수신하게 된다.
[205] 또한, 시간 영역 측면에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)은 i)D2D 신호 자원 풀설정 관련 비트맵이 적용되는 시간 구간 이내의 모 든 SF(S)과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S), 혹은 ii) (D2D 신호 자원 풀 흑은 D2D 신호 (들) 수신 관련 유효한) D2DSS(S)와 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S), 흑은 iii) (표 4 에서 나타난) D2D 신호 자원 풀 이전 (PRECEDING)의 하나 의 SF 및 이후 (FOLLOWING)의 하나의 SF (i.e., 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN) 의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간을 보장해주기 위한
SF(S))와 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S) 혹은 iv)D2D 신호 자원 풀 설정 관련 비트맵이 적용되는 시간 구간 이내 의 SF(S) 중에 실제로 D2D SF(S)로 설정된 SF(S)과 시간 자원 영역 상에서 적어 도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)) 혹은 v)(D2D 신호 자원 풀 혹은 D2D신호 (들) 수신 관련 유효한) D2DSS(S) 이전 (PRECEDING)의 하나의 SF & 이후 (FOLLOWING)의 하나의 SF(i.e., 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간을 보장해주기 위한 SF(S))과 시간 자 원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S) 중에 적어도 하나로 해석될 수 가 있다.
[206]
[207] 이하에서, 설명의 편의를 위해서 이와 같은 DL SF S)을 " INV_DL SF(S) " (혹은 "DL GAP" )로 명명하며, 또한, SRXCH_D2D RX UE 는 D2D 신호 (들) /D2DSS(S) 수신 시에 해당 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP) 상에서 WAN 하향링 크 신호 (들) 수신을 수행하지 않는 것으로 해삭할 수 도 있다. 또한, 사전에 설 정되거나 시그널링된 D2D 신호 자원 풀은, 서빙-셀 관련 D2D신호 자원 풀 그리 고 /혹은 이웃-셀 관련 D2D 신호 자원 풀 중에 적어도 하나로 해석될 수 가 있다. 또한, i )D2D SA 수신 혹은 i i )D2D DATA수신 혹은 i i i )D2D DISCOVERY SIGNAL 수 신 혹은 iv)D2D 디스커버리 풀 관련 중 적어도 하나의 유효한 D2DSS 자원 위치 는 상술한 D2DSS 자원 설정에 따라 가정될 수 가 있다.
[208]
[209] 이하 본 발명의 실시예들은 SRXCH_D2D RX UE 가사전에 설정되거나 시그 널링된 (서빙-셀 /이웃—셀) D2D 신호 자원 풀 상에서 디스커버리 신호 (들) 그리 고 /혹은 (해당 (서빙-셀 /이웃 -샐) D2D 신호 자원 풀과 연동된) D2DSS(S)을 수신 하는 상황을 가정한다. 하지만, 본 발명의 제안 방법들이 다른 형태의 D2D 신호 (e . g . , D2D CO画 UNICATION SIGNAL) 수신 상황에서도 확장 적용될 수 있다. 또한, 이하의 제안 방법들은 FDD 캐리어 기반의 D2D 신호 /D2DSS 수신 동작을 위해서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[210]
[211] <방법 1>
[212] 본 발명에 따르면, SRXCH_D2D RX UE 가 (서빙-셀 /이웃 -샐) D2D 신호 자 원 풀과 연동된 D2DSS(S)를 수신할 때, 0해당 D2DSS 자원 (들) (혹은 D2DSS SF(S) )와 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S) 뿐만 아니라, i i )D2DSS 자원 (들) (흑은 D2DSS SF(S) ) 이전 (PRECEDING)의 하나의 SF & 이후 (FOLLOWING)의 하나의 SF( i . e 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간을 보장해주기 위한 SF(S) )과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)도 INV_DL SF(S)로 가정하도록 설정될 수 도 있다. [213] 또한, SRXCH_D2D RX UE 가 사전에 설정되거나 시그널링된 이웃-샐 디스 커버리 자원 POOL 상에서 디스커버리 신호 (들) 그리고 /혹은 (해당 이웃-셀 디스 커버리 자원 POOL 과 연동된) D2DSS(S)를 수신할 때, INV_DL SF(S)는 이하 적어 도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 규칙에 따라 정의 /설정될 수 가 있다.
[214] 이하에서, SRXCH_D2D RX UE 가 (사전에 정의된 상위 계층 시그널올 통해 서) wl (혹은 » 의 이웃-샐 관련 동기 오차 정보를 수신 (표 4 참조)한 상황을 가정하였다. 이와 같은 경우, 해당 i)SRXCH_D2D RX UE 는 'SF#N-« ' 부터 'SF +wf 까지의 범위 내 (i.e., 서빙-셀 SF#N 상에 이웃ᅳ셀 D2DSS 자원이 설정된 경우)에 이웃-샐 D2DSS 가 수신될 수 있다고 가정하거나, 흑은 ii)SRXCH_D2D RX UE 는 'SF#K - 부터 'SF#K+» 까지의 범위 내 (i.e. , 서빙-셀 SF#K 상에 이웃ᅳ샐 디스커버리 자원이 설정 된 경우에 이웃-셀 디스커 버리가 수신될 수 있다고 가정 하게 된다.
[215] 예시 1-1
[216] 본 발명의 제 1 실시예에 따르면, SRXCH_D2D RX UE 는 D2D RX 이웃-셀 관련 동기 오차 때문에, 이웃-셀 D2DSS 수신 (혹은 검출)을 위해서 'SF#N- 2' 부터 'SF#N+W 까지의 영역 (i.e., 서빙-셀 SF#N상에 이웃-셀 D2DSS 자원이 설정된 경우)을 블라인드 탐색 (BLIND SEARCH) 해야 한다.
[217] 이러한 동작을 위해서, SRXCH_D2D RX UE 가 (사전에 설정되거나 시그널 링된 이웃-셀 디스커버리 자원 POOL 과 연동된) 이웃-셀 D2DSS 를 수신할 때, i) 'SF#N-CEILING(^)' 부터 'SFtfN+CEILINGOD' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S) 뿐만 아니라, ii)해당 'SF#N-CEILINGO£>' 부터 'SF#N+CEILING r )' 까지의 영역 이전 (PRECEDING)의 하나의 SF & 이후 (FOLLOWING)의 하나의 SF(i.e 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간을 보장해주기 위한 SF(S))과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)도 INV_DL SF(S)로 가정하도록 설정될 수 가 있다.
[218] 다시 말해서, SRXCH_D2D RX UE 는 'SF#N-CEILINGO£)-l' 부터 'SF#N+CEILING( i)+l' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INVᅳ DL SF(S)로 가정하게 된다. 여기서, CEILING00는 X 보다 크거나 같은 최소 정수를 도출하는 함수를 나타낸다. [219] 또 다른 일례로, 동일한 상황 하에서, (jvl 값이 사전에 설정되거나 시그 널링된 임계값보다 작은 경우 i.e., 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간이 추가적인 INV_DL SF(S) 설정 없이도 확보되는 경우) SRXCH_D2D RX UE 에게 최종적으로 'SF#N-CEILINGO£)' 부터 'SF#N+CEILING07)' 까지 의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하도록 설정될 수 도 있다.
[220] 또 다른 일례로, (동일한 상황 하에서) SRXCH_D2D RX UE 는 D2D RX 이 웃-셀 관련 동기 오차 때문에, 이웃-셀 디스커버리 수신 /검출올 위해서 'SF#P- πϊ 부터 'SF#P+ / 까지의 영역 (i.e., 서빙-셀 SF#P 상에 이웃-셀 디스커 버리 자원이 설정된 경우)을 블라인드 탐색해야 한다.
[221] 여기서, 이러한 동작을 위해서, SRXCH_D2D RX UE 는 i) '이웃-샐 디스커 버리 풀 상의 첫 번째 (STARTING) SF-C£ILING )-1' 부터 '이웃-셀 디스커버 리 풀 상의 마지막 (ENDING) SF+CEILING0 1' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가 정하거나, 혹은 ii) {wl 값이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값보다 작은 경우) SRXCH_D2D RX UE 는 '이웃ᅳ셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 (STARTING) SF-CEILING02)' 부터 '이웃-샐 디스커버리 풀 상의 마지막 (ENDING) SF+CEILINGO )' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하거나, 혹은 iii) 'SF#P- CEILING( i)-l' 부터 'SF#P+CEILING )+l' 까지의 영역 (혹은 1 값이 사 전에 설정되거나 시그널링된 임계값보다 작은 경우) 'SF#P-CEILINGO )' 부터 'SF P+CEILINGO y 까지의 영역)과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정 (i.e., INV_DL SF(S) 설정 시에 이웃-셀 디스커버리 풀 설정 관련 비트맵이 적용되는 시간 구간 이내 의 SF(S) 중에 실제로 DISCOVERY SF(S)로 설정된 SF(S)만을 고려하는 것으로 해 석 가능)) 하도톡 설정될 수 도 있다.
[222] 또 다른 일례로, 만약 (서빙-셀 /이웃 -샐) 디스커버리 풀 설정 관련 비트 맵이 적용되는 시간 구간의 마지막 (ENDING) SF 이, N0N-D2D SF (혹은 NON- DISCOVERY SF)이면 해당 마지막 SF 이후의 하나의 SF 과 시간 자원 영역 상에 서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하 지 않도록 설정될 수 도 있다.
[223] 또 다른 일례로, 만약 (서빙-샐 /이웃 -셀) 디스커버리 풀 설정 관련 비트 맵이 적용되는 시간 구간 내에 "N0N-D2D SF , D2D SF , N0N-D2D SF" 순서의 SF 배열이 나타난다면, 해당 D2D SF 이전의 하나의 SF & 이후의 하나의 SF 과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하도록 설정될 수 도 있다. 혹은 만약 (서빙-샐 /이웃 -샐) 디스커 버리 풀 설정 관련 비트맵이 적용되는 시간 구간 내에 "NON-DISCOVERY SF , DISCOVERY SF , NON-DISCOVERY SF" 순서의 SF 배열이 나타난다면, 해당 DISCOVERY SF 이전의 하나의 SF & 이후의 하나의 SF 과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하도 톡 설정될 수 도 있다.
[224] 또 다른 일례로, (서빙-셀 /이웃 -셀) 디스커버리 풀 설정 관련 비트맵이 적용되는 시간 구간 내에, 해당 비트맵이 '1' ( i . e . , D2D SF (혹은 DISCOVERY SF)으로 설정된 것을 의미)로 지정되지 않은 (UL) SF(S) 상에 D2DSS 전송이 설 정되거나 해당 비트맵이 '1' 로 지정되지 않은 (UL) SF(S)이 D2DSS 자원으로 정의된 경우, 예외적으로 D2DSS 전송이 수행되도록 설정될 수 도 있다. 혹은 반 대로, (서빙-셀 /이웃 -샐) 디스커버리 풀 설정 관련 비트맵이 적용되는 시간 구 간 내에, 해당 비트맵이 로 지정되지 않은 (UL) SF(S) 상에 D2DSS 전송이 설정되거나 해당 비트맵이 ' 1' 로 지정되지 않은 (UL) SF(S)이 D2DSS 자원으로 정의된 경우, 예외적으로 D2DSS 전송이 수행되지 않도록 설정될 수 도 있다.
[225] 또 다른 일례로, SRX LD2D RX UE 가 D2D RX 이웃-셀 관련 동기 오차 때 문에, (사전에 설정되거나 시그널링된 이웃-셀 디스커버리 자원 POOL 과 연동된) 이웃-셀 D2DSS 수신 /검출을 위해서 'SF#N-» 부터 'SF#N+ 까지의 영역 ( i . e . , 서빙-샐 SF#N상에 이웃-셀 D2DSS 자원이 설정된 경우)을 블라인드 탐색 할 경우, 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역 혹은 'SF#N-CEILING0 )-r 부터 'SFtfN+CEILING O+r 까지의 영역 흑은 'SF#N-FLOOROO-1' 부터 'SF#N+ FL00R( ^)+1' 까지의 영역 중 하나와 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하도록 설정 될 수 도 있다. [226] 또 다른 일례로, (동일한 상황 하에서) SRX LD2D RX UE 는 D2D RX 이웃 -셀 관련 동기 오차 때문에, 이웃-셀 디스커버리 수신 /검출을 위해서 'SF#P-^ 부터 'SF#P+ 까지의 영역 ( i . e .ᅳ 서빙-셀 SF#P 상에 이웃-셀 디스커버리 자원이 설정된 경우)을 블라인드 탐색해야 한다.
[227] 일례로, 이러한 동작을 위해서, SRXCH_D2D RX UE 는 0 ᅳ이웃ᅳ샐 디스커 버리 풀 상의 첫 번째 SF-1' 부터 '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 마지막 SF+1' 까지의 영역, 혹은 i i ) '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-CEILING O-1' 부터 '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 마지막 SF+CEILINGOO+1' 까지의 영역, 흑은 i i i ) '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-F100RO -1' 부터 '이웃 -샐 디스커버리 풀 상의 마지막 SF+FLOOROi +1' 까지의 영역 중 하나와, 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정하도록 설정될 수 도 있다.
[228] 또 다른 일례로, 표 4 의 "PAGING RECEPTION (AND/OR SIB RECEPTION) IS PRIORITIZED OVER D2D RECEPTION" 규칙이 적용됨에 따라, (RRC_IDLE) D2D UE 가 i ) (이웃 /서빙 셀) D2D 신호 자원 풀 상에서 (이웃 /서빙 셀) 디스커버리 신호 수신 동작, 혹은 Π ) (이웃 /서빙 셀) D2D 신호 자원 풀과 연동된 (이웃 /서 빙 D2DSS 수신 동작 중 적어도 하나를 수행 중에, 페이징 신호 (그리고 /혹 은 SIB) (SF#N)을 수신해야 한다면, 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역 (흑은 'SF#N' )과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉ᅳ 일부 혹은 모두) 겹 치는 (이웃 /서빙 셀) D2D 신호 자원 풀 상의 SF(S)에서 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
[229] 또 다른 일례로, 표 4 의 "PAGING RECEPTION (AND/OR SIB RECEPTION) IS PRIORITIZED OVER D2D RECEPTION" 규칙이 적용됨에 따라, (RRCJDLE) D2D UE 가 i ) (이웃 /서빙 -셀) D2D 신호 자원 풀 상에서 (이웃 /서빙 -셀) 디스커버리 신호 수신 동작, 혹은 i i ) (이웃 /서빙 -셀) D2D 신호 자원 풀과 연동된 (이웃 /서 빙 -셀) D2DSS 수신 동작 중 적어도 하나를 수행 중에, 페이징 신호 (그리고 /혹은 SIB) (SF#N)을 수신해야 한다면, 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역 (혹 은 F#N' )과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치 는 (이웃 /서빙ᅳ셀) D2DSS SF(S) (혹은 D2DSS 자원) 상에서 D2DSS 수신 동작을 수행하지 않도록 설정) 될 수 도 있다. [230] 여기서, 또 다른 일례로, 해당 페이징 신호 (그리고 /혹은 SIB) 수신 시 점과 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 (이웃 /서빙 셀) D2D 신호 자원 풀 내에서는 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하지 않도록 설정될 수 도 있다.
[231]
[232] 예시 1-2
[233] 본 발명의 제 1 실시예에 따르면 i )사전에 시그널링되거나 설정된 이웃 -셀 D2DSS 자원 OFFSET 과 이웃-셀 디스커버리 자원 풀 오프셋 간의 간격, 혹은 i i )상기 예시 1-1 에서 설명한 이웃-샐 D2DSS 수신 관련 INVᅳ DL SF(S) 설정을 위한 'SF#N+CEILING )+l' (혹은 'SF#N+CEILING07) ' )과 이웃-셀 디스커버 리 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정을 위한 '이웃-샐 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-CEILING( i)-l' (혹은 '이웃—셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF- CEILINGOW)' ) 간의 간격이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값보다 작다면, 상기 (예시 1-1)에서 설명한 이웃-셀 D2DSS 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정을 위 한 'SF#N+CEILING )+l' (혹은 'SF N+CEILINGO^?) ' )과 이웃-샐 디스커버리 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정을 위한 '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-CEILING( (fi)-l' (흑은 '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF- CEILING( ) ' ) 간의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)도 INV_DL SF(S)로 가정 /설정 하도록 설정될 수 가 있다. 여기서, 이러한 가정 /설정의 적용을 통해서, 빈번한 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작 발생을 완화시킬 수 가 있다.
[234] 또한, 일례로, 이러한 가정 /설정은 i )사전에 시그널링되거나 설정된 이 웃-셀 D2DSS 자원 오프셋과 이웃-셀 디스커버리 자원 풀 오프셋 간의 간격, 혹 은 i i )상기 예시 1-1 에서 설명한 이웃-샐 D2DSS 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정 을 위한 'SF#N+CEILING W)+1' (혹은 'SF#N+CEILINGO£) ' )과 이웃-셀 디스 커버리 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정을 위한 '이웃-샐 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-CEILING W)-1' (혹은 '이웃-샐 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF- CEILING ) ' ) 간의 간격이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값보다 크다면, 상기 예시 1-1 에서 설명한 이웃-셀 D2DSS 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정을 위한 'SF#N+CEILING( ^)+1' (혹은 'SF#N+CEILINGOJ)' )과 이웃-샐 디스커버리 수 신 관련 INVᅳ DL SF(S) 설정을 위한 '이웃-셀 디스케버리 풀 상의 첫 번째 SF- CEILING( ^i)-l' (혹은 '이웃-샐 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF- CEILING( i)' ) 간의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S)로 가정 /설정 하지 않는 것으로 해석 가 능하다.
[235]
[236] <방법 2 >
[237] 상술한 바와 같이, 사전에 고정되거나 설정된 주기 (PERIODICITY)의 (서 빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS 자원는, 다수 개의 (서빙-셀 /이웃—셀) D2D 신호 자원 풀 들과 연동될 수 가 있다. 흑은, 하나의 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS 설정은, 다수 개의 (서빙-셀 /이웃—샐) D2D신호 자원 풀들을 위해서 이용될 수 가 있다. 또한, 일례로 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS 자원 주기는 40ms로 고정될 수 가 있다.
[238] 이러한 특성을 고려할 때, (서빙-셀 /이웃 -셀) D2D 신호 자원 풀 (들)과 연동된 (서빙-셀 /이웃—셀) D2DSS(S) 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정 시에, SRXCH_D2D RX UE 로 하여금, 자신이 실제로 수신하고자 하는 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2D 신호 자원 풀의 (이전 (혹은 앞)에 위치한) 연동된 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS ( i . e . , THE LATEST SUBFRAME OF THE D2DSS 자원 BEFORE THE START OF 디 스커버리 풀)만을 고려하여, 상술한 방법 #1 기반의 INV_DL SF(S)을 설정될 수 도 있다.
[239] 이러한 설정 /가정의 적용은 일례로, SRXC1LD2D RX UE 가 자신이 실제로 수신하지 않거나 수신하고 싶지 않은 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2D 신호 자원 풀의 이 전 (혹은 앞)에 위치한 연동된 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS 을 고려하여, INV_DL SF(S)을 설정하지 않는 것으로도 해석 가능하다. 또한, 이러한 설정 /가정의 적 용을 통해서, (서빙-셀 /이웃 -샐) D2DSS 로 인한 과도한 INV_DL SF(S) 설정을 완 화시킬 수 가 있다.
[240] 또한, 일례로, 이러한 가정 /설정은 SRXCH_D2D RX UE 가 (서빙—셀로부터) 사전에 정의된 지정 시그널링 (DEDICATED SIGNALING) (e . g. , RRC SIGNALING)을 통해서 특정 (서빙-샐 /이웃 -샐) D2D 신호 자원 풀 상에서만 (서빙-샐 /이웃 -셀) 디스커 '버리 수신 동작을 수행할 것올 지시 받은 경우에만 한정적으로 적용되도 록 설정될 수 도 있다. [241] 또 다른 일례로, 상기 설명한 방법 #1 에 따라, (서빙-셀 /이웃 -샐) D2D 신호 자원 풀 (들)과 연동된 (서빙-샐 /이웃—셀) D2DSS(S) 수신 관련 INV_DL SF(S) 설정 시에, SRXC1LD2D RX UE 로 하여금, (서빙-셀 /이웃 -셀) D2D 신호 자원 풀의 이전 (혹은 앞)에 위치한 연동된 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS ( i .e . , THE LATEST SUBFRAME OF THE D2DSS 자원 BEFORE THE START OF 디스커버리 풀)만을 고려하여 , 해당 INV_DL SF(S)을 설정할 수 도 있다.
[242]
[243] <방법 #3>
[244] 만약 하나의 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS 수신으로 관련 /연동된 (서빙—셀 / 이웃 -샐) D2D 신호 자원 풀의 동기 (SYNCHRONIZATION)를 잡기가 어렵다면, 해당 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2D 신호 자원 풀 이전 (혹은 앞)에 위치한 사전에 설정되거 나 시그널링된 Q 개의 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS(S)를 수신 /이용하도록 정의될 수 도 있다.
[245] 이와 같은 경우에, SRXCH_D2D RX UE 로 하여금, (서빙-셀 /이웃 -셀) D2D 신호 자원 풀 이전 (혹은 앞)에 위치한 사전에 설정되거나 시그널링된 Q 개의 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS(S)도 고려하여 , (상술한 방법 #1 흑은 방법 #2 에 따라) INV_DL SF(S)을 설정하도록 설정될 수 도 있다.
[246]
[247] 나아가, 디스커버리 풀 설정과 관련하여 사용 인덱스 (usage index)를 설 정하는 방법은 표 5과 같이 정의될 수 있다.
[248] 【표 5】
• The discovery pools RRC conf igurat ion can indicate a usage index per pool to reserve the pool for speci f ic usages
• If more than 1 resource pool wi th the same usage index is conf igured for type 1 di scovery, the network conf igures the method for the UE to select the resource pool among the pools wi th a given usage index; the fol lowing methods are supported'- - Random , subject · to meeting the UE and network power conf igurat ions
° Default if no other method is configured
- UE RSRP measurement
° For each pool , an upper RSRP value and a lower RSRP value are configured
0 For each value: {-infinity, -110 ··· -60, +inf inity}dBm, increments of lOdB
[249] 나아가, INV_DL SF(s) (혹은 DL GAP)을 효율적으로 설정하는 방법에 대 하여 추가적으로 설.명한다. 상술한 표 4 및 표 3 에 기반하여 , 상기 표 4 의 동 작은 서빙 셀 및 의 원도우 길이가 지시된 이웃 셀의 D2D 디스커버리 풀에 대한 동작으로 유효하다.
[250] 그러나, ivl 의 원도우 길이가 지시된 이웃 셀의 풀들에 관하여, 디스커 버리 풀의 이전 혹은 그 이후로 위치하는 1ms 의 여백 (margin)은 셀 타이밍의 모호성을 수용하기에는 충분하지 아니하다. 다시 말해서, DL GAP 은 UL 캐리어 상의 이웃 셀의 디스커버리 자원 풀들에 속하는 서브프레임들과 이러한 서브프 레임들에 선행하는 (ceilO l) 서브프레임들 및 후행하는 (ceil l) 서브 프레임들로 정의되어야 한다.
[251] 나아가, UE 는 상기 디스커버리 풀의 최초 서브프레임 상에 나타나는 D2DSS 혹은 상기 디스커버리 풀 이전의 제일 가까운 서브프레임에서 D2DSS 를 수신할 필요가 있다.
[252] 이를 고려할 때 이웃 셀의 디스커버리 풀과 연관된 D2DSS 서브프레임과 이러한 서브프레임에 선행하는 (ceilO2)+l) 서브프레임들 및 후행하는 (ceil(^)+l) 서브프레임들올 (추가적인) DL GAP으로 설정해줄 필요가 있다.
[253] 도 14는 동기화 원도우 길이 ^및 ^의 이웃 셀을 위해 필요한 DL GAP 들올 비교하기 위한 참고도이다. 도 14(a)는 동기화 원도우 길이 의 이웃 셀 을 위해 필요한 DL GAP을 나타내며, 도 14(b)는 동기화 원도우 길이 ^의 이웃 셀을 위해 필요한 DL GAP을 나타낸다.
[254] 디스커버리 풀 및 연관된 D2DSS 서브프레임을 위한 DL GAP 이 단일한 연 속적인 DL gap으로 나타나는지, 아니면 2개의 독립적인 (혹은 분리된) DL gaps 들로 나타나는 지 여부는 추가적으로 고려될 수 있다. 또한, D2DSS 를 지원할 수 없는 UE에 대하여 D2DSS 서브프레임을 위한 DL GAP이 설정될 수 있는 지 여 부도 고려될 수 있다.
[255] 일례로, 서빙 셀의 디스커버리 풀들 혹은 동기화 원도우 길이 가 지 시된 이웃 셀의 디스커버리 풀들에 대하여, 디스커버리와관련된 DL gap 이 적 용될 수 있다.
[256] 동기화 원도우 길이 wl을 가지는 이웃 셀에 대하여, DL gap은 디스커버 리 풀들 및 이와 연관된 D2DSS서브프레임들과 이러한 서브프레임들에 선행하는 (ceil(^)+l) 서브프레임들 및 후행하는 (ceilO£>+l) 서브프레임들에 대하여 설정될 수 있다.
[257] 이하에서, eNB가 각각의 UE들을 위한 DL gap의 설정을 제어할 수 있는 지 여부에 대하여 살핀다. UE 능력 및 반송파 집성 (CA) 설정에 따라, DL gap 은 어떤 UE들을 위하여는 필요하지 않을 수 있다.
[258] 예를 들어, 만약 UE 가 커뮤니케이션 (communication) 및 디스커버리가 모두 가능하며, WAN DL 및 D2D 의 동시 수신을 지원할 수 있는 하향링크 반송파 집성 (DL CA)가 설정되었다면, UE가 디스커버리를 수신하기 위한 DL GAP이 필요 하지 않을 수 있다.
[259] 심지어, UE가 D2D 커뮤니케이션을 지원하지 않더라도, DL gap을 필요로 하는 (UE의 ) 조건 (흑은 DL gap의 필요 여부)을 지시하는 UE 능력 시그널링 (UE capability signaling)을 정의할 수 있다 (표 6 참조),
[260] 【표 6】
1. INTRODUCTION
This contribution discusses the D2D UE capability. How to separate the features of Re 1-12 D2D will be discussed first , and then how to define the D2D frequency bands will be discussed.
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TO5d consirtn 11 discussios odsri13nn ps anonp svicrts in Dt n2D is natul _-0 ira、l-- . FU 21 DDEATRES2 .USSCSO 2 DIIN ᅳ D2D communication capable UE shall support Mode 2 for at least edge"of "coverage and/ or outᅳ of "coverage
- FFS: Definition of outᅳ of一 cover age, edge-of -cover age , in—
coverage
It may be possible to separate the two discovery types in the supported features. On the other hand, the difference in the transmitter behavior in the two types may not be significant: The resource allocation within each discovery period would be identical, and the only difference is random select ion vs. deterministic resource hopping across discovery periods. We note that the receiver behavior is expected to be identical in the two discovery types, i.e., a receiver UE bl indly searches each reception pool with no knowledge about the discovery type used in the transmitters.
The D2DSS~related feature can be separated from the features of communicat ion and discovery. For example, if a UE is intended to be operated only inside the coverage of synchronized networks, the D2DSSᅳ related operations do not need to be implemented. It is noteworthy that, even a UE not capable of D2DSS can support inter一 eel 1 D2D in un- synchronized networks because high layer signaling provides the cell ID together with the resource pools of neighbor ing eel Is [1] and such a UE can receive D2D si nals from neighboring cell UEs by using PSS/SSS/CRS. Details of D2DSS features can be different in discovery and communicat ion. By the fol lowing agreement , D2DSS in discovery does not r equ i r e any PD2DSCH一 r e 1 at ed oper a t i ons, whi le a commun i cat ion UE shou Id be able to transmit PD2DSCH if it can transmit D2DSS.
Agreement:
• Communication UEs transmitting D2DSS transmit PD2DSCH in irrcoverage, out of coverage cases
• In coverage UEs participating only in discovery do not transmit
PD2DSCH
Consider ing that D2DSS sequences are divided into two sets, D2DSSue_net and D2DSSue_oon, a UE capable of only discovery does not need to transmi t/receive a D2DSS belonging to D2DSSue_oon . This leads to two different features, one for D2DSSue— net and the other for PD2DSCH . By the above agreement , support ing PD2DSCH means support ing D2DSS as well, thus the feature PD2DSCH can have D2DSSue— net and D2DSSueᅳ oon as the prerequisite. It would be a natural consequence that a UE which is not capable of D2DSS cannot transmit or receive D2D communicat ion when it is outside network coverage, but such a UE may be able to communicate with some out -cover age UEs if these out-coverage UEs are synchronized to the serving cell timing which is rel yed by D2DSS transmitted from some other in一 coverage UEs.
The above discussions lead to the D2D features listed in Table 1. Some D2D feature combinations are listed in Table 2, and we note that more combinations can be considered, e.g. , Feature B+D in the future releases where discovery for out-NW UEs is necessary.
Table 1: List of the D2D features
Figure imgf000048_0001
Table 2: Examples of D2D feature combinations
Figure imgf000048_0002
Proposal 1: As the baseline, four D2D features are defined for D2DSSUE_net, PD2DSCH (including D2DSSue_net and D2DSSueᅳ oon), D2D communication, and D2D discovery. Inter-cell D2D or out-coverage D2D can be supported by a proper combination of these features.
2,2 D2D FREQUENCY BANDS
In general , the eNB needs to know the D2D frequency bands supported by each UE. This knowledge is necessary especially for the assessment of impact across D2D and WAN which appears differently in the D2D reception and D2D transmission.
A. ISSUES IN D2D RECEPTIONS
It seems natural to define a list of frequency bands in which the UE can receive D2D. In defining the related UE capability, the impact of D2D reception on the WAN operation
Figure imgf000049_0001
has been up to the UE capability so far . Multiple timing advance group (TAG) was introduced in Re卜 11, and if two carriers belong to different TAGs in the UE capability, the UE can support simultaneous transmissions as far as the timing misalignment is not greater than 32.47 us. If UE is not able to support misaligned transmissions of WAN UL in the two carriers, the maximum supported timing misalignment is zero for the two carriers and it can be assumed that simultaneous TX of D2D and WAN is not supported with misaligned timing. To generalize this, it can be assumed that , for a given combination of two carriers, there is an upper bound and the UE can support simultaneous transmissions if the timing misalignment is not greater than the upper bound .
As an effort to minimize the related specification work, it can be the baseline to reuse the existing UE capability for the indication of D2D TX capability. In other words, a UE can transmit WAN in CC1 and CC2, it can transmit D2D in CC1 as long as the timing difference from the WAN TX in CC2 does not exceed the upper bound in the capability of the UE.
Proposal 4: As the baseline, it is assumed that a UE supports simultaneous TX of D2D on a carrier and WAN UL on another carrier if the two carriers belong to the supported band combination for WAN TX and the timing difference is less than the upper bound in its capabi 1 ity.
[261] 따라서, DL서브프레임 손실을 최소화하기 위하여, UE—특정 방식으로 디 스커버리를 위한 DL gap에 대한 컨트를어빌리티 (controllability)가 필요하다.
[262] eNB에 의하여 DL gap이 제어된다고 가정하는 경우, 특정 자원 풀 및 /혹 은 특정 셀을 위한 DL gap이 설정될 지 여부가 결정되어야 한다. UE는 특정 사 용 인덱스를 가지는 풀 상에서 전송되는 디스커버리를 수신하는 것에 대하여 관 심이 없을 수 있다. 또한, 셀로부터의 거리때문에, 특정 이웃 셀로부터 전송되 는 디스커버리를 수신하는 것이 불가능할 수 도 있다.
[263] 따라서, 본 발명에 따르면, DL gap 설정과 관련하여, 기지국이 풀 -특정 / 이웃—샐 -특정 방식으로 DL gap설정을 제어할 수 있다.
[264] 단일 수신 체인 (Single RX chain)을 가지는 UE가 DL gap에서 DL WAN동 작을 수행하는 방법에 대하여 설명한다. 예를 들어 , PHICH의 수신 타이밍이 DL gap 에 속하는 경우, UE 는 의도하지 않았던 PUSCH 재전송을 방지하기 위하여, 해당 PHICH를 ACK으로 가정하고, 자신의 상위 계층으로 이를 보고 할 수 있다.
[265] 게다가, CSI 보고와 관련된 CSI 참조 자원 (예, 서브프레임 #n)이 DL gap 에속하는 경우, 이러한 CSI 참조 자원은 서브프레임 #n 이전의 가장 가까운 유효 한 DL서브프레임 (DL gap 에 위치하지 않은)으로 교체될 수 있다. 또 다른 일례 로, 이와 같은 경우, UE 는 미리 정의된 CSI 값을 보고하도록 정의될 수 도 있 다. 또한, DRX 카운터와 관련된 동작이 정의될 수도 있다. 예를 들어 , UE 는 D2D 디스커버리를 수신하지 않는 다른 서빙 셀 (즉, 다른 집성 캐리어)에서 PDCCH를 수신할 수 있기 때문에ᅳ DL gap에서도 DRX 카운팅을 유지 (혹은 수행) 할 수 있다
[266] <방법 #4>
[267] 상기 설명한 방법 #1/방법 #2/방법 #3 에 따라 INV_DL SF(S)가 설정될 경 우, SRXC1LD2D RX UE 로 하여금, 이하 예시 4-1 내지 예시 4-3 중 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 설정 에 따라 WAN통신을 수행하도록 정의될 수 가 있다.
[268] 예시 4-1
[269] 일례로, 특정 시점에 보고되는 (주기적 /비주기적) CSI 정보 계산 /도출 관련 간섭 측정 자원 ( IMR)가 INV_DL SF 상에 위치할 경우, SRXCH_D2D RX UE 로 하여금, 해당 IMR 이 유효하지 않는 것으로 가정하도록 설정될 수 가 있다. 여 기서, 이러한 CSI 보고는 해당 INV_DL SF 이전에 가장 가까운 (혹은 빠른) 시점 의 N0N-INV_DL SF 상에 위치한 IMR을 (재)이용하여 수행 /계산 되도록 설정되거 나, 혹은 해당 CSI 보고는 생략되도록 설정되거나, 혹은 사전에 정의된 특정 값 (e . g. , OOR(out-of-range) )의 CSI 정보를 보고하도록 설정될 수 도 있다.
[270] 또한, 일례로, 특정 시점에 보고되는 (주기적 /비주기적) CSI 정보 계산 / 도출 관련 CSI 참조 자원이 INV_DL SF 인 경우, SRXCH_D2D RX UE 로 하여금, 해 당 CSI 참조 자원이 유효하지 않는 것으로 가정하도록 설정될 수 가 있다. 여기 서, 이러한 CSI 보고는 해당 INV_DL SF 이전에 가장 가까운 (혹은 빠른) 시점의 N0N-INV_DL SF 과 유효한 (VALID) DL SF 의 조건을 동시에 만족하는 DL SF 을 CSI 참조 자원으로 (재)이용 /(재)가정하여 수행 /계산 되도록 설정되거나, 혹은 해당 CSI 보고는 생략되도록 설정되거나, 혹은 사전에 정의된 특정 값 (e .g. , 00R)의 CSI 정보를 보고하도록 설정될 수 도 있다.
[271] 또한, 일례로, 상기 설명한 예시 4-1 의 적용은 INV_DL SF 가 CSI 측정 용도로 이용되지 않는 것으로 해석 가능하다. 여기서 CSI 측정 용도는 디자이 어드 신호 측정 (DESIRED SIGNAL MEASUREMENT) 그리고 /혹은 간섭 측정 중에 최소 한 한가지를 의미한다. 또 다른 일례로, 해당 INV_DL SF 상에서 D2D 신호 수신 동작이 아닌, WAN 통신 관련 CSI 측정 동작을 수행하도록 설정될 수 도 있다. 또 다른 일례로, INV_DL SF 는 匪 그리고 /혹은 RLM 용도로 사용되지 않도특 설 정될 수 도 있다. [272] 예시 4-2
[273] 상기 설명한 예시 4-1 이 적용될 경우, 특정 시점에 보고되는 (주기적 / 비주기적) CSI 정보 계산 관련 유효한 CSI 참조 자원은, 사전에 정의되거나 시 그널링된 시간 원도우 (TIME WINDOW, 이하, "WIN_SIZE" ) 안에서만 재탐색 되도 록 설정될 수 도 있다. 여기서, 이러한 시간 원도우 설정은 지나찬 OUTDATED CSI 정보가 보고되는 것을 완화시킬 수 가 있다.
[274] 구체적인 일례로, SF#R 에서 보고되는 (주기적 /비주기적) CSI 정보 계산 /도출 관련 CSI 참조 자원인 SF#(R-4)가 INVᅳ DL SF 인 경우, 상기 설명한 설정 / 가정에 따라 'SF#(R-4-l) ' 부터 'SF#(R-4-WIN_SIZE)' 까지의 영역 내에서만, N0N-INV_DL SF 과 유효한 (VALID) DL SF 의 조건을 동시에 만족시키는 SF#(R-4) 이전에 가장 가까운 (혹은 빠른) 시점의 CSI 참조 자원을 재탐색하게 된다.
[275] 또 다른 일례로, 특정 시점에 보고되는 (주기적 /비주기적) CSI 정보 계 산 관련 유효한 IMR 은 사전에 정의되거나 시그널링된 시간 휜도우 안에서만 재 탐색 되도록 설정될 수 도 있다. 일례로, SF#R 에서 보고되는 (주기적 /비주기적) CSI 정보 계산 /도출 관련 IMR이 위치한 SF#(R-5)이 INV_DL SF인 경우, 상기 설 명한 설정 /가정에 따라 'SF#(R-5-lV 부터 'SF#(R-5-WIN_SIZE)' 까지의 영 역 내에서만, N0N-I V_DL SF 상에 위치한 IMR 의 조건을 만족시키는 SF#(R-5) 이전에 가장 가까운 (흑은 빠른) 시점의 IMR을 재탐색하게 된다.
[276] 또한, 상기 설명한 예시 4-2 가 적용될 경우, 만약 사전에 정의되거나 시그널링된 시간 원도우 기반의 재탐색 영역 안에서 유효한 CSI 참조 자원 그리 고 /혹은 유효한 IMR 이 존재하지 않거나 재선택 되지 못할 경우, 해당 CSI 보고 는 생략되도톡 설정되거나 혹은 사전에 정의된 특정 값 (e .g . , 00R)의 CSI 정보 를 보고하도록 설정될 수 도 있다.
[277] 예시 4-3
[278] 일례로, 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 UE#Z 에게 D2D 커뮤니케이션 과 무선 자원 용도의 동적 변경 동작 ( i .e . , 'ΈΙΜΤΑ MODE" )이 동시에 설정 (CONFIGURATION)되고, 또한, 만약 무선 자원 용도의 동적 변경 관련 지시자 ( i . e . , 'ΈΙΜΤΑ DCI" )의 모니터링 (혹은 수신) 관련 서브프레임이 INV_DL SF 로 설정된다면, UE#Z 로 하여금, 해당 INV_DL SF 상에서 EIMTA DCI 모니터링 (혹은 수신)을 수행하지 않도톡 설정될 수 도 있다. 또 다른 일례로, 해당 INV_DL SF 상에서 D2D 신호 수신 동작이 아닌 EIMTA DCI 모니터링 (혹은 수신) 동작을 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[279]
[280] 또 다른 일례로, 표 3 에서 볼 수 있듯이 사전에 정의된 특정 WAN 하향 링크 신호의 수신은 i ) (서빙-샐 /이웃-셀 관련) D2D .신호 수신, i i ) 혹은 (서빙- 셀 /이웃-샐 관련) 디스커버리 신호 수신, 혹은 H i ) (서빙-셀 /이웃—샐) D2D신호 자원 풀 (들)과 연동된 (서빙-셀 /이웃 -셀) D2DSS(S) 수신 중 적어도 하나보다 우 선시 된다. 여기서, 해당 WAN 하향링크 신호는 페이징 (그리고 /혹은 SIB)로 정 의될 수 가 있다.
[281] 이러한 정의가 적용될 경우, D2D UE 가 (이웃 /서빙 -셀) D2D 신호 자원 풀 상에서 (이웃 /서빙 -셀) 디스커버리 신호 수신 동작 혹은 (이웃 /서빙—샐) D2D 신호 자원 풀과 연동된 (이웃 /서빙 -샐) D2DSS 수신 동작 중 하나를 수행 중에, 페이징 신호 (그리고 /혹은 SIB) (SF#N)을 수신해야 한다면, i ) 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역 (혹은 'SF#N' )과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 (이웃 /서빙—셀) D2D 신호 자원 풀 상의 SF(S)에서 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하지 않도록 설정 흑은 i i ) 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역 (혹은 'SF#N' )과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 (NEIGHBOR/SERVING) CELL D2DSS SF(S) (혹은 D2DSS 자원) 상에서 D2DSS 수신 동작을 수행하지 않도톡 설정 ( i . e . , SF#N 에서 는 (적어도) 페이징 신호 (그리고 /혹은 SIB) 수신 동작 수행)중 적어도 하나가 적용될 수 도 있다.
[282]
[283] 일례로, 해당 'SF#N' (흑은 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역) 상에서는 i ) (상기 방법 #4 의 적용으로 INV_DL SF(S)에서 수신 /유효하지 못했던) PHICH 수신, 혹은 EIMTA DCI 수신, 혹은 랜덤 액세스 웅답 수신, 흑은 (경쟁-기 반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 4 ( i . e . , CONTENTION RESOLUTION MESSAGE) 수신, 혹은 (경쟁 -기반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 3 (e .g . , PUSCH) (재)전송 관련 PHICH 수신'중 적어도 하나가 수행되도록 설정되며 , 그리 고 /흑은 i i )해당 'SF#N' (혹은 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역) 상 의 IMR 자원 흑은 CSI 참조 자원중 적어도 하나가 유효하다고 가정되도록 설정 될 수 도 있다. 여기서, 이와 같은 설정은 SRXCH_D2D RX UE 의 경우에만 한정적 으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[284] 또 다른 일례로, 해당 'SF#N' (혹은 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지 의 영역) 상에서는 i) PHICH 수신, 흑은 EIMTA DCI 수신, 흑은 랜덤 액세스 웅 답 수신, 혹은 (경쟁ᅳ기반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 4 (i.e., CONTENTION RESOLUTION MESSAGE) 수신, 흑은 (경쟁 -기반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 3 (e.g. , PUSCH) (재)전송 관련 PHICH 수신이 허용되지 않도록 설정되거나, 그리고 /혹은 Π) 해당 'SF#N' (혹은 'SF#N— 1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역) 상의 IMR 자원 그리고 /혹은 CSI 참조 자원이 유효하지 않은 것으 로 가정되도록 설정될 수 도 있다.
[285] 이하, FDD환경 하에서, D2D UE 의 D2D신호 (i.eᅳ, UL SPECTRUM) /WAN 하 향링크 신호 (i.e., DL SPECTRUM) 동시 수신 능력 /동작에 대한 일례는 표 7 과 같다.
[286] 【표 7】
• For communication, UE is able to receive simultaneously on the DL and UL spectrum of FDD carriers supporting D2D
• For discovery, UE may not be able to receive simultaneously on the DL and UL spectrum of FDD carriers supporting D2D
• Send LS to RAN2, RAN4, and SA2 - RAN2:
° To investigate impact on UE capability signalling of restrict ion on cellular operation when D2D is operated ο [Public safety UEs are assumed to be able to simultaneously perform cellular on DL carrier and D2D on associated UL carrier for FDD band] ° For discovery, non-pub 1 ic safety UE may not be able to receive simultaneously on the DL and UL spectrum of FDD carriers supporting D2D
° There is no simultaneous operation of CA and D2D required for Re 1-12 D2D communication if we assume 2 DL CA capable UEs
- RAN4:
° RANI asks feasibility and implication of simultaneous reception of cellular on DL spectrum and D2D associated UL spectrum for FDD band ° RANI asks feasibility and impl ication of single receiver chain switching between cellular' spectrum and D2D recept ion associated UL spectrum for FDD band
- SA2:
° [Public safety UEs are assumed to be able to simultaneously perform cellular on one carrier and D2D on another carrier] [287] <방법 #5>
[288] 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 제안 방법들 (e.g., 방법 #1, 방법 #2, 방법 #3, 방법 #4)을 기반으로 설정되는 INLDL SF(S)는 아래의 적어 도 일부 (즉, 일부 흑은 모든) 조건이 만족될 경우에 설정되지 않을 수 도 있다. 여기서, 방법 #5 는 FDD 시스템 환경 (DL AND UL SPECTRUM OF FDD CARRIERS SUPPORTING D2D) 하에서 D2D동작이 수행될 경우에만 한정적으로 적용되도록 설 정될 수 도 있다.
[289]
[290] 예시 5-1 [291] 일례로, D2D UE 가 D2D 커뮤니케이션과 D2D 디스커버리를 동시에 동일 (UL) 캐리어 (흑은 (UU SPECTRUM)에서 수신하고 있다면, INV_DL SF(S)가 설정 되지 않을 수 도 있다. 왜냐하면, 해당 D2D UE 는 상기 표 7 의 "FOR COMMUNICATION, RANI ASSUMES THAT UE IS ABLE TO RECEIVE SIMULTANEOUSLY ON THE DL AND UL SPECTRUM OF FDD CARRIERS SUPPORTING D2D" 에 따라, D2D 커뮤니 케이션 수신을 위한 D2D 수신기 (D2D Receiver)가 이미 구비되어 있거나 혹은 갖 추어져 있기 때문이다.
[292] 또 다른 일례로, D2D UE 가 INV_DL SF(S) 설정 필요성 여부를 시그널링 할 수 있는 경우, 만약 해당 D2D UE 가 INALDL SF(S) 설정의 불필요함올 시그널 링하였다면, INV—DL SF(S) 이 설정되지 않올 수 도 있다.
[293] 또 다른 일례로, D2D UE 가 DL GAP 설정 필요성 여부를 시그널링할 수 있는 경우, 만약 해당 D2D UE 가 DL GAP 설정의 불필요함을 시그널링하였다면, DL GAP이 설정되지 않을 수 도 있다.
[294]
[295] 예시 5-2
[296] 일례로, 상기 설명한 방법 #1 혹은 방법 #2 혹은 방법 #3 혹은 방법 #4 중 적어도 하나를 기반으로 설정되는 D2DSS 관련 INVᅳ DL SF(S)는, 만일 D2D UE 가 D2DSS (TX/RX) 지원가능 (CAPABLE)하지 않으면, 설정되지 않을 수 도 있다. 여기 서, 이러한 UE 캐퍼빌리티 (UE Capability)가 시그널링되거나 보고된다면, eNB/ 네트워크가 D2DSS 관련 INV_DL SF(S) 설정 여부를 사전에 정의된 시그널 (e.g., DEDICATED (RRC) SIGNALING, SIB)을 통해서 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[297]
[298] 예시 5-3
[299] 일례로, i)사전에 설정되거나 시그널링된 이웃-셀 디스커버리 풀과 연동 된 (이웃 -샐) D2DSS 측정 값이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값 이하 (i.e. , 이웃 -셀이 서빙 샐 /D2D RX UE 로부터 먼 거리에 있다고 판단)인 경우, 그리고 /혹은 Π)해당 이웃ᅳ셀의 (MODIFIED) RSRP 값 (혹은 (MODIFIED) RSRQ)이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값 이하 (i.e., 이웃ᅳ샐이 서빙 셀 (혹은 D2D RX UE)로부터 먼 거리에 있다고 판단) 인 경우, 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 제안 방법들 (e.g., 방법 #1 그리고 /흑은 방법 #2 그리고 / 혹은 방법 #3 그리고 /혹은 방법 #4)에 따라 설정되는 D2DSS 관련 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP) 그리고 /혹은 디스커버리 풀 관련 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)가 설정되지 않도록 정의될 수 도 있다.
[300] 다른 일례로, i )사전에 설정되거나 시그널링된 이웃-샐 디스커버리 풀과 연동된 (이웃 -셀) D2DSS 측정 값이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값 이상 인 경우, 그리고 /혹은 Π )해당 이웃 -셀의 (MODIFIED) RSRP 값 (혹은 (MODIFIED) RSRQ)이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값 이상인 경우, 상기 설명한 적어 도 일부 (즉, 일부 흑은 모든) 제안 방법들 (e .g. , 방법 #1 그리고 /혹은 방법 #2 그리고 /흑은 방법 #3 그리고 /흑은 방법 #4)에 따라 설정되는 D2DSS 관련 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP) 그리고 /혹은 디스커버리 풀 관련 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)가 설정되지 않도록 정의될 수 도 있다.
[301]
[302] 여기서, 일례로, i )만약 D2D UE 가 사전에 설정되거나 시그널링된 이웃- 샐 디스커버리 풀과 연동된 (이웃 -셀) D2DSS 측정 값이 사전에 설정되거나 시그 널링된 임계값 이하인지에 대한 정보 혹은 i i )D2D UE 가 사전에 설정되거나 시 그널링된 이웃-샐 디스커버리 풀과 연동된 (이웃 -셀) D2DSS 측정 값이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값 이상인지에 대한 정보, 혹은 i i i )이웃-셀 디스커 버리 풀과 연동된 (이웃 -셀) D2DSS 측정 값 정보), 흑은 iv)해당 이웃 -셀의 (MODIFIED) RSRP 값 (혹은 (MODIFIED) RSRQ 값)이 사전에 설정되거나 시그널링 된 임계값 이하인지에 대한 정보, 흑은 V)해당 이웃 -셀의 (MODIFIED) RSRP 값 (혹은 (MODIFIED) RSRQ 값)이 사전에 설정되거나 시그널링된 임계값 이상인지에 대한 정보 혹은 vi )이웃 -셀의 (MODIFIED) RSRP 값 (혹은 (MODIFIED) RSRQ 값) 정보) 중 적어도 하나를 서빙 셀에게 보고한다면, 해당 정보를 수신한 서빙 셀 은 단말 특정적인 (UE-SPECIFIC) 흑은 셀 특정적인 (CELL-SPECIFIC) 형태로 사전 에 정의된 시그널 (e .g. , DEDICATED (RRC) SIGNALING, SIB)을 통해서, D2DSS 관 련 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP) 그리고 /혹은 디스커버리 풀 관련 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP) 설정 여부를 알려줄 수 도 있다.
[303] 또한, 일례로 , eNB (흑은 서빙 샐)가 단말 특정적 (UE-SPECIFIC)/셀 특정 적 (CELL-SPECIFIC)으로, 어떤 (NEIGHBOR) CELL(S)의 D2DSS SF(S) 그리고 /혹은 DISCOVERY (POOL) SF(S)에 대하여, INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)을 설정할지를 지정해줄 수 도 있다.
[304] 제안 방식에 대한 또 다른 일례로, 상기 설명한 INV_DL SF(S) (흑은 DL GAP)은, UE 가 원하는 사용 인텍스 (USAGE INDEX)의 (디스커버리) 풀과 연동 /페 어링된 DL CC (혹은 DL CELL)에만 설정하도록 정의되거나, 혹은 eNB 가 특정 사 용 인덱스의 (디스커버리) 풀 (혹은 특정 (디스커버리) 풀) (과 연동 /페어링된 DL CC (혹은 DL CELL) )에서만 설정하도톡 설정표 4될 수 도 있다.
[305] 제안 방식에 대한 또 다른 일례로, ivl의 (디스커버리 신호 그리고 /흑은 (해당 디스커버리 풀과 연동된) D2DSS 수신 관련) 동기 오차 정보가 시그널링된 셀에 대해서는 ,INV_DL SF(S) (흑은 DL GAP)을 설정해주지 않고, BEST EFFORT MANNER 로 i )DISC0VERY 혹은 i i )디스커버리 신호 수신 동작 혹은 i i ) (해당 디 스커버리 풀과 연동된) D2DSS 수신 동작 중 적어도 하나를 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[306] 제안 방식에 대한 또 다른 일례로, 의 (디스커버리 신호 그리고 /혹은 (해당 디스커버리 풀과 연동된) D2DSS 수신 관련) 동기 오차 정보가 시그널링된 셀에 대해서, 의 (디스커버리 신호 그리고 /혹은 (해당 디스커버리 풀과 연동 된) D2DSS 수신 관련) 동기 오차 정보가 시그널링된 셀과 같이 (혹은 동일하게) INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)을 설정해주거나 설정하고, 이로 인해 발생되는 성 능 감소를 감수하도록 설정될 수 도 있다.
[307] 여기서, 일례로, 의 디스커버리 풀 (그리고 /혹은 (해당 디스커버리 풀과 연동된) D2DSS) 수신 관련 동기 오차 정보가 시그널링된 셀에 대해서는, 상기 방법 #1 의 예시 1-1 에서 설명하였듯이, i ) '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 (STARTING) SF-CEILING( ^)-1' 부터 '이웃-샐 디스커버리 풀 상의 마 지막 (ENDING) SF+CEILINGO 1' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어 도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정하거나, 그리고 /혹은 i i ) ' SF#N-CEILING07)-1' 부터 'SF#N+CEILING( ^)+1' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정 (e . g . , 서빙-셀 SF#N상에 이웃—셀 D2DSS 자원이 설정된 경우) 하도록 설정될 수 가 있 다. [308] 반면에, 일례로, ^ 의 디스커버리 풀 (그리고 /혹은 (해당 디스커버리 풀과 연동된) D2DSS) 수신 관련 동기 오차 정보가 시그널링된 셀에 대해서는, 상기 방법 #1 의 예시 1-1 에서 설명하였듯이, i ) '이웃-셀 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-1' 부터 '이웃—셀 디스커버리 풀 상의 마지막 SF+1' 까지의 영역 과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정하거나, 그리고 /혹은 i i ) ' SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정 (e . g. , 서빙-샐 SF#N상에 이웃-샐 D2DSS 자원이 설정된 경우) 하도록 설정될 수 가 있다.
[309]
[310] 이하에서는, 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 D2D RX UE (이하, "SRXCH_D2D RX UE" ) 혹은 D2D/셀를러 공유 RX 체인 (SHARED D2D/CELLULAR RX CHAIN, 이하, "SHRXCH_D2D RX UE" )가, i )인터-프리뭔시 ( INTER— FREQUENCY) 상 의 다른 (UL) 캐리어에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하는 경우 혹 은 i i )인터 -PLMN( INTER-PLMN) 기반의 다른 PLMN (UL) 캐리어에서의 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작을 수행하는 경우에, 상기 설명한 INV_DL SF(S) (흑은 DL GAP(S) )를 효율적으로 설정하는 방안들을 제시한다. 여기서, SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)는 자신의 (상대적으로 적은 개수의 흑은 하나의) RX 체 인을 D2D RX 용도와 WAN DL RX 의 용도로 번갈아가거나 공유하여 이용하는 단말 로 해석될 수 가 있다. 또한, 아래의 제안 방식들은 반송파 집성 기법 (CA)이 적 용된 상황뿐만 아니라, 하나의 셀 (SINGLE CELL)이 설정된 상황에서도 확장 적 용될 수 가 있다.
[311] 이하 표 8 는 SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)가 D2D 디스커버 리 신호 수신 시에 가정하는 WAN DL 시그널 수신 동작 ( i . e . , INV_DL SF(S) (흑 은 DL GAP(S) ) 설정)을 나타낸다.
[312] 【표 8】
• For FDD carr iers :
- A UE wi th a shared D2D/cel lular Rx chain (or a UE wi th a s ingle Rx chain) and is receiving D2D discovery signals on an UL carrier is not expected to read DL signals on the DL carrier paired to such UL carrier during the sub frames belonging to the D2D discovery pools on that UL carrier as well as one sub frame preceding and following these sub frames.
[313] <방법 #6>
[314] UE (예를 들어 , SINGLE RX CHAIN 의 D2D RX UE) (혹은 SRXCH_D2D RX UE (예를 들어, SHARED D2D/CELLULAR RX CHAIN 의 D2D RX UE))가 i)인터-프리뭔시 (INTER-FREQUENCY) 상의 다른 (UL) 캐리어에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동 작을 수행하는 경우 혹은 ii)인터 -PL丽 (INTER-PLMN) 기반의 다른 PL丽 (UL) 캐 리어에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하는 경우에, 상기 설명한 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S))은 이하 예시 6-1 내지 예시 6-8 에 개시된 아래 의 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모든) 규칙 /설정을 기반으로 설정되도록 정의될 수 가 있다. 여기서, 일례로, SHRXCH_D2D RX UE (흑은 SRXCH_D2D RX UE)는 자신 의 (상대적으로 적은 개수의 혹은 하나의 ) RX CHAIN 을 D2D RX 용도와 WAN DL RX 의 용도로 번갈아가며 (혹은 공유하여) 이용하는 단말로 해석될 수 가 있다. 또한, 일례로, 이하의 제안 방식들은 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 상황뿐만 아니라, 하나의 셀 (SINGLE CELL)이 설정된 상황에서도 확장 적용될 수 가 있다.
[315]
[316] 여기서, 제안 방식에 대한 설명의 편의를 위해서, SHRXCH_D2D RX UE (혹 은 SRXCH_D2D RX UE)가 두 개의 셀들 (i.e., PRIMARY CELL#A (i.e., DL CC#A, UL CC#A) , SECONDARY CELL#B (i.e., DL CC#B, UL CC#B))이 설정된 상황 하에서, 인터—프리 ¾시( INTER-FREQUENCY) 상의 다른 (UL) 캐리어 (혹은 다른 PL丽 (UL) 캐리어) (이하, "DIFFJX" )에서 D2D 디스커버리 신호 수신 동작을 수행한다고 가정하였다.
[317] 나아가, 인터-프리퀀시 (INTER-FREQUENCY) 상의 다른 (UL) 캐리어는, PCELL#A 의 UL CC#A (SCELL#B(UL CC#B/DL CC#B)의 관점에서 인터-프리퀀시 ( INTER-FREQUENCY) UL CC) 혹은 SCELL#B 의 UL CC#B (PCELL#A (UL CC#A/DL CC#A) 의 관점에서 인터-프리퀀시 ( INTER-FREQUENCY) UL CC)로 지정될 수 도 있다.
[318] 또한, 일례로, 방법 #6 은 세 개 이상의 셀들 (혹은 하나의 셀)이 설정된 상황 하에서, DIFFJX 상에서 D2D 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하는 경우 에도 확장 적용이 가능하다. 일례로, 방법 #6은 DIFF_CC가 서빙-셀 그리고 /흑은 이웃 -샐로 설정된 경우에서도 확장 적용이 가능하다.
[319]
[320] 예시 6-1
[321] SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIFF_CC 상에서 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작을 수행할 경우, 반송파 집성 기법으로 설정된 자신의 모든 DL CC(S) (e . g . , DL CC#A , DL CC#B) 상에서, INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) )을 설정하도록 정의될 수 가 있다. 여기서, 이러한 설정 /규칙의 적용은 톡정 (서빙 -셀 관련) DL CC 상에서의 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) ) 설정 여부가, 해당 특정 (서빙-셀 관련) DL CC가 DIFFJX와 PAIRED DL CC 관계에 있는지의 여부가 아니라, DIFFJX 상에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작 수행 여부로 결정되 는 것으로 해석될 수 도 있다.
[322]
[323] 예시 6-2
[324] SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIFFJX 상에서 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작을 수행할 경우, 반송파 집성 기법으로 설정된 자신의 DL CC(S) (혹은 서빙ᅳ셀 (S) ) 중에 사전에 정의되거나 시그널링된 서빙-셀 관련 DL CC(S)에서만, INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) )을 설정하도록 정의될 수 가 있다.
[325] 여기서, INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) )이 설정되는 DL CC(S)와 DIFFᅳ CC 간에는 i ) (가상적인) 페어링 (PAIRING)이 지정되어 있는 것으로 해석되거나 혹은 i i ) I V_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) )이 설정되는 DL CC(S)은 DIFFJX 의 (가상적 인) 페어링된 (PAIRED) DL CC(S)로 해석될 수 있다.
[326] 또한, SHRXOLD2D RX UE (흑은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIFFJX 상에서 D2D 디스커버리 신호 수신 동작을 수행할 때, i ) INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) )가 설정되는 DL CC(S) 혹은 1 1 )서빙-셀(3) )에 대한 정보는, "D2D 디스커버리 풀이 설정된 (UL) CC (혹은 서빙 -셀) 정보" 와 "D2D 디스커버리 풀아 설정된 해당 (UL) CC (혹은 서빙 -샐) 상에서 D2D 디스커버리 신호 수신 동작이 수행될 경우 에 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S))이 설정되는 DL CC(S) (혹은 서빙-셀 (S))에 대한 정보" 의 쌍 (PAIR)/조합으로 시그널링 /정의될 수 도 있다.
[327]
[328] 예시 6-3
[329] SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIF7_CC 상에서 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작을 수행할 경우, 반송파 집성 기법으로 설정된 자신의 DL CC(S) 중에 PCELL 의 DL CC (e.g. , DL CC#A)에서만, INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S))을 설정하도록 정의될 수 가 있다. 여기서, 이러한 방식의 적용은 PCELL 의 DL CC (e.g., DL CC#A) 상에서의 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S)) 설정 여부 가, 해당 PCELL 의 페어링된 (PAIRED) UL CC (e.g., UL CC#A)에서의 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작 수행 여부가 아니라, DIFFJX 상에서의 D2D 디스커버리 신 호 수신 동작 수행 여부로 결정되는 것으로 해석될 수 도 있다.
[330]
[331] 예시 6-4
[332] SHRXCH_D2D RX UE (흑은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIFF_CC 상에서 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작을 수행할 경우, 반송파 집성 기법으로 설정된 자신의 DL CC(S) 중에 PCELL 을 제외한 SCELL(S)의 DL CC(S) (e.g. , DL CC#B)에서만, INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S))을 설정하도록 정의될 수 가 있다. 여기서, 이러 한 방식의 적용은 SCELL(S)의 DL CC(S) (e.g., DL CC#B) 상에서의 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S)) 설정 여부가, 해당 SCELL(S)의 페어링된 (PAIRED) UL CC(S) (e.g., UL CC#B)에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작 수행 여부가 아니라, DIFFJX 상에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작 수행 여부로 결정되는 것으로 해석될 수 도 있다.
[333]
[334] 예시 6-5
[335] 상술한 예시들 (e.g., (예시 6-1), (예시 6-2), (예시 6-3), (예시 6-4)) 에서, DIFFJX상의 디스커버리 풀 그리고 /흑은 (해당 디스커버리 풀과 연동된) D2DSS 수신 관련 동기 오차 정보가 (vl으로 시그널링된 경우, i) 'DIFF_CC 디스 커버리 풀 상의 첫 번째 (STARTING) SF-CEILING07)-1' 부터 'DIFFJX 디스커 버리 풀 상의 마지막 (ENDING) SF+CEILING( i)+l' 까지의 영역과 시간 자원 영 역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 상기 설명한 예시 기반으로 선택되거나 지정된 DL CC(S)의 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정 하거나, 그리고 /흑은 Π ) 'SF#N-CEILING02)-1' 부터 'SF#N+CEILING )+l' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 상기 설명한 예시 기반으로 선택되거나 지정된 DL CC(S)의 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (흑은 DL GAP)로 가정 ( i . e . , 서빙—셀 SF#N 상에 DIFFJX D2DSS 자원이 설정된 경우)하게 된다. 여기서, 이러한 설정 /규칙은 DIFF_CC 가 이웃-셀 (그리 고 /흑은 서빙-셀 그리고 /혹은 다른 PLMN (UL) 캐리어)인 경우에만 한정적으로 적용되도록 정의될 수 도 있다.
[336] 또 다른 일례로ᅳ DIFFJX 상의 디스커버리 풀 (그리고 /혹은 해당 디스커 버리 풀과 연동된 D2DSS) 수신 관련 동기 오차 정보가 ^으로 시그널링된 경우, i ) 'DIFFJX 디스커버리 풀 상의 첫 번째 SF-1' 부터 'DIFFJX 다스커버리 풀 상의 마지막 SF+1' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일 부 혹은 모두) 겹치는 상기 설명한 예시 기반으로 선택된 (혹은 지정된) DL CC(S)의 DL SF(S)올 INV— DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정하거나, 그리고 /혹은 i i ) 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역과 시간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 상기 설명한 예시 기반으로 선택되거나 지정된 DL CC(S)의 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정 ( i . e . , 서빙-샐 SF#N 상에 DIFFJX D2DSS 자원이 설정된 경우)하게 된다. 여기서, 해당 규칙은 DIFFJX 가 이웃-셀 (그리고 /혹은 서빙-셀 그리고 /흑은 다른 PLMN (UL) 캐리어) 인 경우에만 한정적으로 적용되도록 정의될 수 도 있다.
[337]
[338] 예시 6-6
[339] 상기 설명한 예시들 (e . g . , (예시 6-1), (예시 6-2) , (예시 6-3) , (예시 6-4) )에서, i ) 'DIFFJX 디스커버리 풀 상의 첫 번째 (STARTING) SF-1' 부터 'DIFFJX 디스커버리 풀 상의 마지막 (ENDING) SF+1' 까지의 영역과 시간 자 원 영역 상에서 적어도 일부 (즉 일부 혹은 모두) 겹치는 상기 설명한 예시 기 반으로 선택되거나 지정된 DL CC(S)의 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP) 로 가정하거나, 그리고 /혹은 i i ) 'SF#N-1' 부터 'SF#N+1' 까지의 영역과 시 간 자원 영역 상에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 상기 설명한 예 시 기반으로 선택되거나 지정된 DL CC(S)의 DL SF(S)을 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)로 가정 (i.e., 서빙-셀 SF#N상에 DIFFJX D2DSS자원이 설정)된 경우)하게 된다. 여기서, 이러한 설정은 DIFFJX가 서빙—셀 (그리고 /혹은 이웃-셀 그리고 /흑은 다른 PLMN (UL) 캐리어)인 경우에만 한정적으로 적용되도록 정의될 수 도 있다.
[340]
[341] 예시 6-7
[342] i)상기 설명한 (일부 흑은 모든) 예시 (들) (e.g., (예시 6-1), (예시 6- 2), (예시 6-3), (예시 6-4), (예시 6ᅳ5), (예시 6-6))의 적용 여부, 혹은 ii) 어느 (서빙) 셀에 상기 설명한 어떤 예시 (들)가 적용되는지의 여부, 혹은 Hi) 인터-프리뭔시 (INTER-FREQUENCY) 상의 다른 (UL) 캐리어에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작으로 인한 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S)) 설정 여부, 혹은 iv) 다른 PLMN (UL) 캐리어에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작으로 인한 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S)) 설정 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 서빙 eNB/D2D UE가 (다른) D2D UE에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., SIB, (DEDICATED) RRC, PD2DSCH)을 통해서 알려주도록 설정되거나, 미리 정의되도록 설정될 수 도 있다.
[343] 또 다른 일례로, 상기 설명한 예시 (들) (e.g., (예시 6-1), (예시 6—2), (예시 6-3), (예시 6-4), (예시 6-5)), (예시 6-6))은 SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH.D2D RX UE)가 DIFFJX 상에서 D2D 커뮤니케이션 SIGNAL (e.g., SA, D2D DATA) 수신 동작을 수행할 때에도 확장 적용될 수 가 있다.
[344] 또 다른 일례로, 상기 설명한 예시 (들) (e.g., (예시 6-1), (예시 6-2), (예시 6-3), (예시 6-4), (예시 6-5), (예시 6-6)) 상에서 DIFFJX 의 페어링된 (PAIRED) DL CC가 존재 (e.g., 인터-프리퀀시 (INTER-FREQUENCY) 상의 다른 (UL) 캐리어에서의 D2D 디스커버리 신호 수신 동작을 수행하는 경우)하고, SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIFFJX 에서 D2D디스커버리 신호 수신 동작을 수행하는 경우, (위에서 설명한 규칙 기반의) INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S))가 해당 페어링된 (PAIRED) DL CC상에서 i)항상 혹은 ii)INV_DL SF(S) (흑은 DL GAP(S)) 설정이 허가 (ENABLING)된 경우에만 설정되도록 정의될 수 도 있다. [345]
[346] 예시 6-8
[347] SHRXCH_D2D RX UE (혹은 SRXCH_D2D RX UE)가 DIFFJX 상에서 D2D 디스커 버리 신호 수신 동작을 수행할 경우에 설정하는 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP(S) ) 정보는 비트맵 형태로 지정되거나 시그널링될 수 가 있다. 여기서, 해당 정보가 실제로 어떤 (서빙) 셀에 적용되어야 하는지는, 서빙 eNB (흑은 D2D UE)가 (다 른) D2D UE 에게 사전에 정의된 추가적인 시그널 (e .g. , SIB, (DEDICATED) RRC, PD2DSCH)을 통해서 알려주도록 설정되거나, 사전에 미리 설정되거나 혹은 상기 설명한 (사전에 정의되거나 시그널링된) 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 규칙 (e .g. , (예시 6-1) , (예시 6-2), (예시 6-3) , (예시 6-4) , (예시 6-5), (예시 6-6), (예시 6-7) )을 기반으로 선정되도록 정의될 수 도 있다.
[348]
[349] <방법 #7>
[350] 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 방법들 (e .g. , 방법 #1 , 방법 #2, 방법 #3, 방법 #4, 방법 #5)에 따라 INV_DL SF(S)가 설정될 경우, 아래의 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모든) 설정에 따라 DRX 동작을 수행하도록 정의될 수 가 있다.
[351] 본 발명에 대한 구체적인 설명을 하기 전에 기존 (단말의) DRX 설정 /동 작은 표 9와 같이 수행된다.
[352] 【표 9】
Discont inuous Recept ion (DRX) * On Duration Opportunity for DRX -
UE shall monitor
PDCCH
-DRX Cycle
Abbreviat ions [1]
Act ive Time Time related to DRX operat ion, during which the UE monitors the PDCCH in PDCCHᅳ sub frames.
DRX Cycle
Specifies the periodic repetition of the On Duration followed by a possible period of inactivity.
drx-Inact i vi tyTimer
Specifies the number of consecut ive PDCCH-subf r ame ( s ) after successfully decoding a PDCCH indicating an initial UL or DL user data transmission for this UE.
drx-RetransmissionTimer
Specifies the maximum number of consecut ive PDCCH- subframe(s) for as soon as a DL retransmission is expected by the UE.
drxShortCycleTimer
Specifies the number of consecut ive subframe(s) the UE shall follow the
Short DRX cycle.
drxStartOffset
Specifies the sub frame where the DRX Cycle starts.
HARQ RTT Timer
This parameter specifies the minimum amount of subframe(s) before a DL HARQ retransmission is expected by the UE.
onDura t ionTimer
Specifies the number of consecut ive PDCCH-subf r ame ( s ) at the beginning of a DRX Cycle.
PDCCH-subframe
Figure imgf000067_0001
also defined (see subclause 7.7) .
When a DRX cycle is configured, the Active Time includes the time while:
- onDura t ionTimer or drx一 Inact i vi tyTimer or drx-Retransmiss ionTimer or mac- Con tent ionReso lut ion Timer (as described in subclause 5.1.5 [1] ) is running; or
- a Schedul ing Request is sent on PUCCH and is pending (as described in subclause 5.4.4 [ID; or
- an uplink grant for a pending HARQ retransmission can occur and there is data in the corresponding HARQ buffer; or
- a PDCCH indicating a new transmission addressed to the Cᅳ RNTI of the UE has not been received after successful reception of a Random Access Response for the preamble not selected by the UE (as described in subclause 5.1.4 [1]) .
When DRX is configured, the UE shall for each subframe:
- if a HARQ RTT Timer expires in this subframe and the data of the corresponding HARQ process was not successfully decoded:
- start the drx-Retransmiss ionTimer for the corresponding HARQ process.
- if a DRX Command MAC control element or a Long DRX Command MAC control element is received:
- stop onDura t ionTimer
- stop drx-Inac t i vi tyTimer .
- if drxᅳ Inact ivi tyTimer expires or a DRX Command MAC control element is received in this subframe: - if the Short DRX cycle is configured:
― start or restart drxShortCycleTimer;
- use the Short DRX Cycle.
- else:
- use the Long DRX cycle.
- if drxShor t Cyc leTimer expires in this subframe: - ― use the Long DRX cycle,
- if a Long DRX Command MAC con rol element is received:
- stop drxShortCycleTimer; use the Long DRX cycle. 一 If the Short DRX Cycle is used and [(SFN * 10) + subframe number] modulo (short DRX一 Cycle) = {drxStartOffset) modulo ( short DRX~Cycle); or
- if the Long DRX Cycle is used and [(SFN * 10) + subframe number ] modulo ( longDRX- Cycle) - drxStartOffsef-
- start onDura t ionTimer .
~ during the Active Time, for a PDCCH-subframe, if the subframe is not required for uplink transmission for half-du lex FDD UE operat ion, if the subframe is not a half- duplex guard subframe [5] and if the subframe is not part of a conf igured measurement gap; or ᅳ during the Active Time, for a subframe other than a PDCCH-subframe and for a UE capable of simul taneous reception and transmission in the aggregated cells, if the sub frame is a downlink sub frame indicated by a valid elMTA LI signalling for at least one ' serving cell not configured with schedul ingCel 1 Id [3] and if the subframe is not part of a configured measurement gap; or
- during the Active Time, for a subframe other than a PDCCH一 subframe and for a UE not capable of simultaneous reception and transmission in the aggregated cells, if the subframe is a downlink subframe indicated by a valid elMTA LI signalling for the PCel 1 and if the subframe is not part of a configured measurement gap:
- monitor the PDCCH;
- i f the PDCCH indicates a DL transmission or if a DL assignment has been configured for this subframe:
- start the HARQ TT Timer for the corresponding HARQ process;
- stop the drx-RetransmissionTimer for the corresponding HARQ process.
- if the PDCCH indicates a new transmission (DL or UL): 一 start or restart drx-Inac t i vi tyTimer .
- i n cur rent sub f r ame n, if the UE wou Id not be in Active Time cons ider ing grant s/ ass i gnment s/DRX Command MAC control elements received and Schedul ing Request sent until and including subframe n一 5 when evaluating all DRX Active Time condi t ions as specified in this subclause, type-0-tr iggered S S [2] shall not be reported. ᅳ if CQI masking {cqi-Mask) is setup by upper layers: current subfr me n, i f onDura t ionTimer would not be running considering
Figure imgf000071_0001
Figure imgf000072_0001
sf500, sflOOO, infinity},
Figure imgf000073_0001
}
'DRX'-Config :: = CHOICE { ' release 鼠 L, setup SEQUENCE { onDurat ionTimer ENUMERATED { psfl, psf2, psf3, psf , psf5, psf6, psf8, psflO, psf20, psf 30, psf 40, psf 50, psf 60, psf 80, psf 100, psf 200}, drx-Inact ivityTimer ENUMERATED { psfl, psf2, psf3, psf4, psf5, psf 6, psf8, psflO, psf 20, psf 30, psf40, psf50, psf 60, psf 80, psf 100, psf 200 f psf 300, psf 500, psf750, psf 1280, psf 1920, psf 2560, psf0-vl020, spare9, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, sparel}, drx- etransmissionTimer ENUMERATED { psfl, psf2, psf 4, psf6, psf8, psf 16, ᅳ psf 24, psf33}, longDRX-CycleStartOffset CHOICE { sflO INTEGER(0..9), sf20 INTEGERS..19), sf32 INTEGER(0..3V, sf40 INTEGER(0..39),
Sf64 INTEGER(0..63)f i sf80 1NTEGER(0..79), sfl28 INTEGER(0..127), stl60 INTEGER(0..159), j
$£256 INTEGER(0..255),
i i i
sf320 INTEGER(0..319),
i
sf512 INTEGER(0..5Wf sf640 iNTEGER(0..639),
1 sfl024 EGER(0. , 1023), sfl280 INTEGER(0..1279),
I
1
sf2048 INTEGER(0..2047), „ sf2560 I TEGE (0..2559)
1
i
}, sho rtDRX SEQUENCE { shortD X-Cycle ENUMERATED { sf2, sf5, sf8, sflO, sfl6, sf20(
i
sf32, sf40( sf64, sf80, sfl28, sfl60, ί sf256, sf320, sf512, sf640}, drxShortCycleTimer INTEGER (1..16) i } OPTIONAL - Need OR i }
'}
Figure imgf000076_0001
dl -Pa thlossChange
DL Pathloss Change and the change of the required power backoff due to power managemen : (as allowed by P-MPRc [4]) for PHR reporting in TS 36.321 [1]. Value in dB. Value dBl corres ponds to 1 dB, dB3 corresponds to 3 dB and so on. The same value applies for each serving cell (although the associated functionality is performed independently for each cell).
drx-Config
Used to configure DRX as specified in TS 36.321 [1]. E—UTRAN confi ures the values in DRX~ Config-vll30 only if the UE indicates support for IDC indication.
drx-Inac t i vi tyTimer
Timer for DRX in TS 36.321 [1] . Value in number of PDCCH sub-frames. Value psfl correspor is to 1 PDCCH sub一 frame, psf2 corresponds to 2 PDCCH sub-frames and so on.
drx-Re transmi ss ionTimer
Timer for DRX in TS 36.321 [1]. Value in number of PDCCH sub- frames. Value psfl correspor 1 PDCCH sub- frame, psf2 corresponds to 2 PDCCH sub-frames and so on. In case RetransmissionTimer-vll30 is si gna 1 led, the UE sha 11 i nore drx-Re transmi ss ionTimer without suffix) .
drxShor tCycleTimer
Timer for DRX in TS 36.321 [1]. Value in multiples of shortDRX— Cycle, A value of 1 corres ponds to short DRX一 Cycle, a value of 2 corresponds to 2 * short DRX一 Cycle and so on.
extendedBSRSizes
If value setup is configured, the BSR index indicates extended BSR size levels as def ir in TS 36.321 [1, Table 6.1.3.1-2], extendedPHR
Indicates if power headroom shal 1 be reported using the Extended Power Headroom Repor ; MAC control element defined in TS 36.321 [1] (value setup) . Otherwise the power headroom sh∑ 11 be reported using the Power Headroom Report MAC control element defined in TS 36.321 [1] . E- UTRAN a 1 ways configures the value setup if more than one Serving Cell with uplink is configured longDRX-CycleStartOffset
longDRX一 Cycle and drxStartOffset in TS 36.321 [1] . The value of \ongDRX~Cycle is in numt 2Γ Of sub-frames. Value sf 10 corresponds to 10 sub-frames, sf20 corresponds to 20 sub-frames ∑ id so on. If short DRX一 Cycle is configured, the value of longDRX一 Cycle shall be a multiple o : the shor tDRX-Cyc I e value. The value of drxStartOffset value is in number of sub-frames. In case longDRX-CycleStartOffse t -vll30 is signalled, the UE shall ignore longDRX-CycleStar t( ffset ( i .e. without suffix).
maxHARQ-Tx
Maximum number of transmissions for UL HARQ in TS 36.321 [1].
onDura t ionTimer
Timer for DRX in TS 36.321 [1]. Value in number of PDCCH sub-frames. Value psfl correspor ds to 1 PDCCH sub-frame, psf2 corresponds to 2 PDCCH sub~ frames and so on.
period cBSR-Tiwer
T i mer for BSR r epor ting in TS 36.321 [ 1 ] . Value in number o f sub- f r ames . Value sflO corresponds to 10 sub- frames, sf20 corresponds to 20 sub- frames and so on.
periodicPHR-Timer
Timer for PHR reporting in TS 36.321 [1] . Value in number of sub-frames. Value sflO corresponds to 10 subframes, sf20 corresponds to 20 subframes and so on. prohibitPHR— Timer
Timer for PHR reporting in TS 36.321 [1] . Value in number of sub-frames. Value sfO corres ponds to 0 subframes, sflOO corresponds to 100 subframes and so on.
retxBSR一 Timer
Timer for BSR reporting in TS 36.321 [1]. Value in number of sub-frames. Value s難 corresponds to 640 sub-frames, sf 1280 corresponds to 1280 sub-frames and so on.
sCel Weacti va t ionTimer
SCel 1 deact ivat ion t imer in TS 36.321 [1] . Value in number of radio frames. Valu< rf4 corresponds to 4 radio frames, value rf8 corresponds to 8 radio frames and so onᅳ E-UTRAf only configures the field if the UE is configured with one or more SCe lis. If the field is at sent , the UE shal 1 delete any exist ing v lue for this field and assume the value to be s it to infinity. The same value applies for each SCel 1 (although the associated funct ion l i y is performed independent ly for each SCe 11).
shortDRX-Cycle
Short DRX cycle in TS 36.321 [1] . Value in number of sub- frames. Value sf2 corresponds to 2 sub-frames, sf5 corresponds to 5 subframes and so on. In case shortDRX~Cycle-vl υ is signalled, the UE shall ignore short DRX一 Cycle (i.e. without suffix).
sr-ProhibitTi er
Timer for SR transmission on PUCCH in TS 36.321 [1]. Value in number of SR per iod(s) . V lue 0 means no t imer for SR transmission on PUCCH is confi ured. Value 1 corresponds to o le SR period, Value 2 corresponds to 2*SR periods and so on. SR period is defined in TS 36.2】 3 [2, table 10.1.5-1]. '
Figure imgf000080_0002
Figure imgf000080_0001
하향링크 데이터 존재 유무에 따라서 단말-특정적 (UE-SPECIFIC)으로 설정해줄 수 가 있다. 나아가, 방법 #7은 SRXCH_D2D RX UE의 경우에만 한정적으로 적용되 도록 설정될 수 도 있다. 또한, 나아가, 방법 #7 은 RRC_C0NNECTED UE (혹은 RRC.IDLE UE)가 DRX 동작을 수행할 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다. 또한, 나아가, 방법 #7 은 반송파 집성 기법이 적용된 상황 (그리고 /혹 은 반송파 집성 기법이 적용되지 않는 상황)에서만 한정적으로 적용되도록 설정 될 수 도 있다.
[354] 예시 그 1
[355] 사전에 정의되거나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들 (e.g. , onDurationTimer , drx-Inact ivityTimer , drxᅳ RetransmissionTimer)은, 상기 설 명한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 제안 방법들 (e.g., 방법 #1, 방법 #2, 방 법 #3, 방법 #4, 방법 #5) 기반으로 설정되는 INV_DL SF(S)에서 카운팅되지 않도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 해당 INV_DL SF(S)은 기존 (LEGACY) 동작 하에서 DRX 동작 관련 특정 타이머들이 카운팅되지 않았던, 일종의 측정 GAP (i.e. , 표 9)으로 해석되거나 혹은 PDCCH-subframe (표 9 참조)이 아닌 것으로 해석될 수 가 있다.
[356]
[357] 예시 7-2
[358] 사전에 정의되거나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들 (e.g. , onDurationTimer, drx-Inact ivityTimer , drx-RetransmissionTimer)은 상기 설명 한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 제안 방법들 (e.g. , 방법 #1, 방법 #2, 방법 #3, 방법 #4, 방법 #5) 기반으로 설정되는 INV—DL SF(S)에서 카운팅되도톡 설정될 수 도 있다. 여기서, 이러한 방법이 적용될 경우, 해당 INV_DL SF(S)은 PDCCH 모니터링이 실제로 수행되지는 않지만 사전에 정의되거나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들이 카운팅되는 SF(S)로 해석될 수 가 있다.
[359]
[360] 예시 7-3
[361] 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 경우와 반송파 집성 기법이 적용되지 않 은 경우에, 사전에 정의되거나 시그널링된 DRX동작 관련 특정 타이머들 (e.g.ᅳ onDurationTimer , drx-Inact ivi tyTimer , drxᅳ RetransmissionTimer)이 카운팅되 는 방식이 각각 다르게 정의될 수 도 있다.
[362] 일례로, 설명의 편의를 위해서, 두 개의 CELL 들 (e.g. , [CELL#1]: DL CC# , UL CC#A, [CELL#2]: DL CC#B, UL CC#B)이 반송파 집성 기법으로 설정되고, CELL#1 의 UL CC#A 에서만 D2D신호 (e . g . , (서빙 /이웃) 디스커버리 신호) 수신 동작이 설정 /수행되는 상황을 가정한다. 이러한 상황 하에서, 사전에 정의되거 나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들은 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일 부 혹은 모든)방법들 기반으로 설정되는 INV_DL SF(S)에서 카운팅되도록 설정될 수 가 있다. 이유는 CELL#1 UL CC#A 에서의 D2D 신호 수신 동작으로 인해 (해당 UL CC#A 와 페어링된) DL CC#A 에서만 WAN 하향링크 신호 수신 동작을 수행하지 못할 뿐이지 (표 3 참조), CELL#2 DL CC#B 에서는 WAN 하향링크 신호 수신 동작 이 여전히 가능하며, 또한, DRX 동작은 셀 (CELL) 구분 없이 공통적으로 적용 /운 영되기 때문이다.
[363] 반면에, 또 다른 일례로, 반송파 집성 기법이 적용되지 않은 경우에는, 사전에 정의되거나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들이 상기 설명한 적 어도 일부 (즉, 일부 흑은 모든)방법들 기반으로 설정되는 INV_DL SF(S)에서 카 운팅되지 않도록 설정될 수 가 있다. 이유는 반송파 집성 기법이 적용되지 않은 경우, 해당 INV_DL SF(S) 상에서 WAN 하향링크 신호 수신 동작이 수행될 수 있 는 다른 CELL들이 존재하지 않기 때문이다.
[364] 또 다른 일례로, 반송파 집성 기법이 적용된 경우에는 사전에 정의되거 나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들이 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일 부 혹은 모든)방법들 기반으로 설정되는 INV_DL SF(S)에서 카운팅되지 않도록 설정되고, 반면에, 반송파 집성 기법이 적용되지 않은 경우에는 사전에 정의되 거나 시그널링된 DRX 동작 관련 특정 타이머들이 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든)방법들 기반으로 설정되는 INV_DL SF(S)에서 카운팅되도록 설정 될 수 도 있다.
[365]
[366] 방법 #8
[367] 상술한 INV_DL SF(S) (혹은 DL GAP)은 이하 예시 8-1 내지 예시 8-3 중 적어도 하나에 개시한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 규칙에 따라 설정될 수 도 있다.
[368] 본 방법에 대한 구체적인 설명을 하기 전에 기존 (단말의) RANDOM ACCESS PROCEDURE에 대한 일례는 아래 표 10 및 표 11와 같다.
[369] 【표 10】
SlllO/SlOZaM/X3d 96Ϊ1790/9Ϊ0Ζ OAV
Figure imgf000084_0001
q
Figure imgf000085_0001
UE shall, according to the information in the response, transmit an UL-SCH transport block in the first subframe n-^k , > 6, if the UL delay field in subclause 6.2 is set to zero where n^kx is the first avai lable UL subframe for PUSCH transmission, where for TDD serving cell, the first UL subframe for PUSCH transmission is determined based on the UL/DL configuration (i.e. , the parameter subframeAssignment) indicated by hi her layers. The UE shall postpone the PUSCH transmission to the next avai lable UL subframe after n^-k^ if the field is set to 1. b) If a random access response is received in subframe n, and the corresponding DL—SCH transport block does not contain a response to the transmitted preamble sequence, the UE shall, if requested by higher layers, be ready to transmit a new preamble sequence no later than in subframe «+5. c) If no random access response is received in subframe n, where subframe n is the last subframe of the random access response window, the UE shall, if requested by higher layers, be ready to transmit a new preamble sequence no later than in subframe «+4,
In case a random access procedure is initiated by a "PDCCH order" in subframe n, the UE shall, if requested by higher layers, transmit random access preamble in the first subframe n + k2 , k2≥6 where a PRACH resource is av i lable.
If a UE is configured with multiple TAGs, and if the UE is configured with the carrier indicator field for a given serving cell, the UE shall use the carrier indicator field value from the detected "PDCCH order" to determine the serving cell for the corresponding random access preamble transmission.
6.2 Random Access Response Grant
Figure imgf000087_0001
tKicess^rtd 1:0re lom Acs isfThi Thi- sG.. deed in 3P TS 363inP21f e hi Th Truncate the fixed size resource block assignment to its b least significant bits, where b = flog2 (N^ - (N^ + 1)/ 2)] , and interpret the truncated resource block assignment according to the rules for a regular DCI format 0 else
Insert b most significant bits with value set to '0' after the NULJIOP hopping bits in the fixed size resource block assignment , where the number of hopping bits N[£jwP is zero when the hopping flag bit is not set to 1, and is defined in Table 8.4-1 when the hop ing flag bit is set to 1, and b =
Figure imgf000088_0001
+ Ψ 2)1—1°) , and interpret the expanded resource block assignment according to the rules for a regular DCI format 0 ' end if
The truncated modulat ion and coding scheme field is interpreted such that the modulation and coding scheme corresponding to the Random Access Response grant is determined from MCS indices 0 through 15 in Table 8.6.1- 1.
The TPC command Smsg2 shall be used for sett ing the power of the PUSCH , and is interpreted according to Table 6.2-1.
Table 6.2- TPC Command 5m,vl for Scheduled PUSCH
Figure imgf000088_0002
3 0
4 2
5 4
6 6
7 8
In non-content ion based random access procedure, the CSI request field is interpreted to determine whether an aperiodic CQI , PMI , and RI report is included in the corresponding PUSCH transmission according to subclause 7.2.1. In content ion based random access procedure, the CSI request field is reserved.
The UL delay applies for TDD, FDD and FDD— TDD and this field can be set to 0 or 1 to indicate whether the delay of PUSCH is introduced as shown in subclause 6.1.1.
[370]
[371] 【표 11】
5.1 Random Access procedure [1]
5.1.1 Random Access Procedure initialization
The Random Access procedure described in this subclause is initiated by a PDCCH order or by the MAC sublayer itself. Random Access procedure on an SCel 1 shall only be initiated by a PDCCH order . If a UE receives a PDCCH transmission consistent with a PDCCH order [6] masked with its Cᅳ RNTI, and for a specific Serving Cell, the UE shall initiate a Random Access procedure on this Serving Cell. For Random Access on the PCel 1 a PDCCH order or RRC opt ional ly indicate the ra-Preamblelndex and the ra-PRACH- Masklndex,' and for Random Access on an SCe 11 , the PDCCH order indicates the ra-Preamblelndex with a value different from 000000 and the ra-PRACH- Masklndex. For the pTAG preamble transmission on PRACH and recept ion of a PDCCH order are only supported for PCe 11.
Before the procedure can be initiated, the following information for related Serving Cell is assumed to be available [3]:
- the available set of PRACH resources for the transmission of the Random Access
Preamb 1 e , prach~Conf iglndex.
- the groups of Random Access Preambles and the set of available Random Access
Preambles in each group (PCel 1 only):
The preambles that are contained in Random Access Preambles group A and Random Access Preambles group B are calculated from the parameters nu berOfRA-Preambles and s izeOfRA -Preamb! esGroupA: If s izeOfRA -PreamblesGroupA is equal to numberOfRA-Preambles then there is no Random Access Preambles group B, The preambles in Random Access Preamble group A are the preambles 0 to s izeOfRA -Preamb 1 esGroupA - 1 and, if it exists, the preambles in Random Access Preamble group B are the preambles s izeOfRA -Preamb I esGroupA to numberOfRA-Preambles - 1 from the set of 64 preambles as defined in [5] . ᅳ if Random Access Preambles group B exists, the thresholds, messagePowerOf fsetGroupB and messages izeGroupA , the configured UE transmitted power of the Serving Cell performing the Random Access Procedure, P [4], and the offset between the preamble and Msg3, deltaPreambleMsg3, that are required for selecting one of the two groups of Random Access Preambles (PCel 1 only) . 一 the RA response window size ra -ResponseWindowSize .
- the power-ram ing factor po we r Ramp ingSt ep .
- the maximum number of preamble transmission preamb I eTransMax.
- the initial preamble power preamblelni t ialRecei vedTar get Power . 一 the preamble format based offset DELTA— PREAMBLE (see subclause 7.6). 一 the maximum number of Msg3 HARQ transmissions maxHARQ~Msg3Tx (PCel I only) .
― the Content ion Resolution Timer mac-Content ionResolut ionTimer (PCel 1 only) .
NOTE: The above parameters may be updated from upper l yers before each Random
Access procedure is initiated.
The Random Access procedure shall be performed as follows:
- Flush the Msg3 buffer - set the PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER to 1
- set the backoff parameter value in the UE to 0 ms;
- for the RN, suspend any RN subframe configuration; 一 proceed to the select ion of the Random Access Resource (see subclause 5.1.2).
NOTE There is only one Random Access procedure ongoing at any point in time. If the UE receives a request for a new Random Access procedure while another is already ongoing, it is up to UE implementat ion whether to continue with the ongoing procedure or start with the new procedure.
5.1.2 Random Access Resource selection
The Random Access Resource select ion procedure shall be performed as fol lows
一 If raᅳ Preamble Index (Random Access Preamble) and r aᅳ PRACH一 Ma sk I ndex (PRACH Mask Index) have been explicitly signal led and ra-Preamble Index is not 000000:
- the Random Access Preamble and the PRACH Mask Index are those explicitly
signal led. 一 else the Random Access Preamble shall be selected by the UE as follows:
- If Msg3 has not yet been transmitted, the UE shall: 一 if Random Access Preambles group B exists and if the potential message size (data available for transmission plus MAC header and, where required, MAC control elements) is greater than messageSizeGroupA and if the pathloss is less than P ,c (of the Serving Cell performing the Random Access Procedure) - preamblelni t ialRecei vedTar get Power - del taPreambleMsg3 - messagePowerOffsetGroupB, then: 一 select the Random Access Preambles group B;
- else- ᅳ select the Random Access Preambles group A.
- else, if Msg3 is being retransmitted, the UE shall:
- select the same group of Random Access Preambles as was used for the preamble transmission attempt corresponding to the first transmission of Msg3.
― randomly select a Random Access Preamble within the selected group. The random function shall be such that each of the allowed select ions can be chosen with equ l probability;
- set PRACH Mask Index to 0.
- determine the next available subframe containing PRACH permitted by the restrictions given by the prach -Conf iglndex, the PRACH Mask Index (see subclause 7,3) and physical layer timing requirements [2] (a UE may take into account the possible occurrence of measurement gaps when determining the next available PRACH subframe); 一 if the transmission mode is TDD and the PRACH Mask Index is equal to zero:
― if ra-Preamble Index was explicitly signal led and it was not 000000 (i.e., not selected by MAC):
- randomly select, with equal probability, one PRACH from the PRACHs available in the determined subframe.
Figure imgf000094_0001
Where t_id is the index of the first sub frame of the specified PRACH (0< t_id <10) , and f_id is the index of the specified PRACH within that sub frame, in ascending order of frequency domain (0 f_id< 6). The UE may stop monitoring for Random Access Response(s) after successful reception of a Random Access Response containing Random Access Preamble identifiers that matches the transmitted Random Access Preamble.
— If a downlink assignment for this TTI has been received on the PDCCH for the RA-RNTI and the received TB is successful ly decoded, the UE shall regardless of the possible occurrence of a measurement gap:
― if the Random Access Response contains a Backoff Indicator subheader:
- set the backoff parameter value in the UE as indicated by the BI field of the Backoff Indicator subheader and Table 7.2-1.
- else, set the backoff parameter value in the UE to 0 ms.
- if the Random Access Response contains a Random Access Preamble identifier corresponding to the transmitted Random Access Preamble (see subclause 5.1.3), the UE shall:
- consider this Random Access Response reception successful and apply the
following act ions for the serving cell where the Random Access Preamble was transmitted:
- process the received Timing Advance Command (see subclause 5.2);
- indicate the preambl eln i t ia IRecei vedTarge t Power and the amount of power ram ing applied to the latest preamble transmission to lower layers (i.e. ¾)1Έ:
Figure imgf000096_0001
I
I
I
ppgpIyL), (eSTEoerRainstBTisMISIONCOUNR 1wmPREAMLE * size than the first uplink grant allocated during that Random Access procedure, the UE behavior is not defined.
If no Random Access Response is received within the RA Response window, or if none of all received Random Access Responses contains a Random Access Preamble identifier corresponding to the transmitted Random Access
Preamble, the Random Access Response reception is considered not successful and the UE shal 1:
- increment PREAMBLE_TRANSM I SS I ON.COUNTER by 1;
― If PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER = preambleTransMax + 1: .
- if the Random Access Preamble is transmitted on the PCell:
- indicate a Random Access problem to upper l yers;
- if the Random Access Preamble is transmitted on an SCell:
- consider the Random Access procedure unsuccessfully completed. 一 if in this Random Access procedure, the Random Access Preamble was selected by MAC:
- based on the backoff parameter in the UE, select a random backoff time according to a uniform distribution between 0 and the Backoff Parameter Value;
- delay the subsequent Random Access transmission by the backoff time;
― proceed to the select ion of a Random Access Resource (see subclause 5.1.2).
5.1.5 Contention Resolution
Content ion Resolution is based on either C-RNTI on PDCCH of the PCell or UE Content ion Resolution Identity on DL-SCH . Once Msg3 is transmitted, the UE shall:
- start mac-Content ionResolut ionTimer and restart mac~Content ionResolut ionTimer at each HARQ retransmission;
- regardless of the possible occurrence of a measurement gap, monitor the PDCCH until mac一 Content ionResolut ionTimer ex ires or is stopped;
- if notification of a reception of a PDCCH transmission is received from lower
layers, the UE shall: 一 if the C-RNTI MAC control element was included in Msg3:
- if the Random Access procedure was initiated by the MAC sublayer itself and the PDCCH transmission is addressed to the C-RNTI and contains an UL grant for a new transmission; or
- if the Random Access procedure was initiated by a PDCCH order and the PDCCH transmission is addressed to the C-RNTI:
- consider this Contention Resolut ion successful; 一 stop mac-Con ten t ionResolut ionTimer;
- discard the Temporary C-RNTI; 一 consider this Random Access procedure successfully completed.
- else if the CCCH SDU was included in Msg3 and the PDCCH transmission is addressed to its Temporary C-RNTI:
- if the MAC PDU is successfully decoded: ᅳ stop mac-Content ionResolut ionTimer
- if the MAC PDU contains a UE Content ion Resolut ion Identity MAC control element; and ᅳ if the UE Content ion Resolution Identity included in the MAC control element matches the CCCH SDU transmitted in Msg3:
- consider this Content ion Resolut ion successful and finish the disassembly and demultiplexing of the MAC PDU;
- set the C-RNTI to the value of the Temporary C-RNTI; ― discard the Temporary C-RNTI;
~ consider this Random Access procedure successfully completed.
- else
- discard the Temporary C-RNTI;
一 consider this Content ion Resolut ion not successful and discard the
successfully decoded MAC PDU.
- if mac~Content ionResolut ionTimer expires: 一 discard the Temporary C-RNTI;
ᅳ consider the Content ion Resolut ion not successful .
- if the Content ion Resolut ion is considered not successful the UE shall:
- flush the HARQ buffer used for transmission of the MAC PDU in the Msg3 buffer; ᅳ increment PREAMBLE_TRANSM I SS I ON_COUNTER by 1; ᅳ If PREAMBLELTRANSMISSION— COUNTER = preambleTransMax + 1:
- indicate a Random Access problem to upper layers. 一 based on the backoff parameter in the UE, select a random backoff time according to a uniform distribution between 0 and the Backoff Parameter Value;
- delay the subsequent Random Access transmission by the backoff time;
- proceed to the select ion of a Random Access Resource (see subclause 5.1.2).
5.1.6 Completion of the Random Access procedure
At completion of the Random Access procedure, the UE shall:
- discard explicitly signal led ra-Preamblelndex and ra-PRACH-Masklndex , if any;
- flush the HARQ buffer used for transmission of the MAC PDU in the Msg3 buffer .
In addition, the RN shall resume the suspended RN subframe configuration, if any.
[372] 방법 #8 은 SRXCH_D2D RX UE꾀 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다. 또한, 방법 #8 은 RC_C0NNECTED UE (흑은 RRC_IDLE UE)가 RANDOM ACCESS PROCEDURE 를 수행할 경우에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있 다. 또한, 방법 #8 은 반송파 집성 기법이 적용된 상황 (그리고 /혹은 반송파 집 성 기법이 적용되지 않는 상황)에서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있 다. 또한, 방법 #8 은 경쟁 -기반 랜덤 액세스 프로시져 (그리고 /혹은 비경쟁-기 반 랜덤 액세스 프로시져 (CONTENTION FREE-BASED RANDOM ACCESS PROCEDURE))에 서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[373] 이하에서는 설명의 편의를 위해서, 상기 설명한 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 제안 방법들 (e.g., 방법 #1, 방법 #2, 방법 #3, 방법 #4, 방법 #5, 방법 #6) 기반으로 설정되는 디스커버리 풀 관련 INV_DL SF(S) 집합 (혹은 DL GAP 집 합) (그리고 /혹을 (해당 디스커버리 풀과 연동된) D2DSS 관련 INV_DL SF(S) 집 합 (혹은 DL GAP 집합))을 "INV_DL SF(S)_DISWIN" (그리고 /혹은 "INLDL SF(S)_DSSWIN" )로 명명한다. 또한, 일례로, 방법 #8 은 "INVᅳ DL SF(S)_DIS IN" (그리고 /혹은 "INV_DL SF(S)_DSSWIN" )의 경우에만 한정적으로 적용되도록 설 정될 수 도 있다.
[374] 예시 8-1
[375] INV_DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INV_DL SF(S)_DSSWIN)와 상기 설명한 랜덤 액세스 웅답 원도우 (표 11 참조)가 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 완전히) 겹 칠 경우, D2D UE 로 하여금, 해당 디스커버리 풀 (그리고 /혹은 해당 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS) 관련 INV_DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INVᅳ DL SF(SLDSSWIN)을 설정하지 않도록 정의 (i.e. , 해당 디스커버리 신호 그리고 /흑 은 디스커버리 풀과 연동된 해당 D2DSS 수신 동작을 수행하지 않음)될 수 도 있 다.
[376] 여기서, 이러한 설정 /규칙의 적용은, 랜덤 액세스 웅답 수신 (혹은 RANDOM ACCESS PROCEDURE)이, 디스커버리 신호 (그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS) 수신 보다 우선시되는 것으로 해석 가능하다.
[377]
[378] 예시 8-2
[379] INV_DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INV_DL SF(S)_DSSWIN)와 상기 설명한 랜덤 액세스 응답 원도우 (표 11 참조)가 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 완전히) 겹 칠 경우, D2D UE 로 하여금, '랜덤 액세스 응답 원도우의 첫번째 (STARTING) SF' 부터 '랜덤 액세스 웅답 원도우의 마지막 (ENDING) SF' 까지의 영역 상에 서는 랜덤 액세스 웅답 수신 동작을 수행 (i.e.ᅳ 해당 디스커버리 신호 그리고 / 혹은 디스커버리 풀과 연동된 해당 D2DSS 을 수신하지 않음) 하도톡 하고, '랜 덤 액세스 응답 뷘도우의 마지막 SF' 이후에 해당되는 SF(S)에서도 해당 디스 커버리 신호 그리고 /흑은 디스커버리 풀과 연동된 해당 D2DSS 수신 동작을 수행 하지 않도록 (i.e., WAN 하향링크 신호 수신 동작 수행) 설정될 수 도 있다.
[380]
[381] 여기서, 일례로, 이러한 규칙이 적용될 경우, 만약 '랜덤 액세스 웅답 원도우의 첫번째 SF' 이전에도 디스커버리 풀 (그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS) 관련 (수신) 자원이 존재한다면, '랜덤 액세스 응답 원도우의 첫번째 SF-1' ( i . e . , 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간을 보장해주기 위한 SF(S) )과 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두) 겹치는 자원 상에서는, 디스커버리 신호 그리고 /혹은 디스커버 리 풀과 연동된 D2DSS 수신 동작을 수행하지 않도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 만약 '랜덤 액세스 웅답 원도우의 첫번째 SF-1' 과 적어도 일부 (즉, 일 부 혹은 모두) 겹치는 SF 의 이전 SF(S)도, 디스커버리 풀 그리고 /혹은 디스커 버리 풀과 연동된 D2DSS 관련 (수신) 자원으로 설정되어 있다면, 해당 이전 SF(S) 상에서 디스커버리 신호 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS 수신 동작을 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[382]
[383] 예시 8-3
[384] INV_DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INV_DL SF(S)_DSSWIN)와 상기 설명한 랜덤 액세스 응답 원도우 (표 11)가 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 완전히) 겹칠 경우, D2D UE 로 하여금, '랜덤 액세스 응답 원도우의 첫번째 SF-1' 부터
'랜덤 액세스 응답 원도우의 마지막 sF+r 까지의 영역과 적어도 일부 (즉, 일 부 혹은 모두) 겹치는 SF(S) 상에서만 해당 디스커버리 신호 그리고 /흑은 디스 커버리 풀과 연동된 해당 D2DSS 수신 동작을 수행하지 않도록 설정될 수 가 있 다.
[385]
[386] 예시 8-4
[387] INV_DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INV— DL SF(S)_DSSWIN)와 아래의 적어 도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 용도의 SF(S) (집합) (이하, "WAN— WIN" )이 겹칠 경우, D2D UE 로 하여금, (해당 디스커버리 풀 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연 동된 해당 D2DSS 관련) INALDL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INV_DL SF(S)_DSSWIN) 을 설정하지 않을 수 도 있다.
[388] 또 다른 일례로, INVᅳ DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INV_DL SF(S)_DSSWIN)와 상기 설명한 WAN_WIN 가 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 완전히) 겹칠 경우, D2D UE 로 하여금, 'WAN_WIN 의 첫번째 SF' 부터 'WAN_WIN 의 마 지막 SF' 까지의 영역 상에서는 WAN_WIN 관련 수신 동작을 수행 ( i . e . , 해당 디 스커버리 신호 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 해당 D2DSS 을 수신하지 않 음) 하도록 하고, 'WANJVIN 의 마지막 SF' 이후에 해당되는 SF(S)에서도 해당 디스커버리 신호 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동돤 해당 D2DSS 수신 등작을 수행하지 않도록 ( i . e . , WAN 하향링크 신호 수신 동작 수행) 설정될 수 도 있다.
[389] 여기서, 이러한 설정 /규칙이 적용될 경우, 만약 'WAN_WIN 의 첫번째 SF' 이전에도 디스커버리 풀 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS 관련 (수신) 자원이 존재한다면, 'WAN_WIN 의 첫번째 SF-1' ( i . e . , 단일 RX 체인 (SINGLE RX CHAIN)의 캐리어 (혹은 주파수 대역) 스위칭 동작에 필요한 시간을 보장해주 기 위한 SF(S) )과 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 자원 상에서는, 디 스커버리 신호 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS 수신 동작을 수행하 지 않도록 설정될 수 도 있다. 예를 들어, 만약 'WANJVIN 의 첫번째 SF-1' 과 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치지 SF 의 이전 SF(S)도, 디스커버리 풀 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS 관련 (수신) 자원으로 설정되어 있 다면, 해당 이전 SF(S) 상에서 디스커버리 신호 그리고 /흑은 디스커버리 풀과 연동된 D2DSS 수신 동작을 수행하도록 설정될 수 도 있다.
[390] 또 다른 일례로, INV_DL SF(S)_DISWIN (그리고 /혹은 INVJ)L SF(S)_DSSWIN)와 상기 설명한 WANᅳ WIN 가 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 완전히) 겹칠 경우, D2D UE 로 하여금, ' N_WIN 의 첫번째 SF-1' 부터 'WAN. IN 의 마지막 SF+1' 까지의 영역과 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모두) 겹치는 SF(S) 상 에서만 해당 디스커버리 신호 그리고 /혹은 디스커버리 풀과 연동된 해당 D2DSS 수신 동작을 수행하지 않도록 설정될 수 가 있다.
• 랜덤 액세스 웅답 읜도우
(경쟁 -기반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 3 (e . g. , PUSCH) (재)전송 시점
· (경쟁 -기반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 3 (e .g . , PUSCH) (재)전송 관련 PHICH 수신 시점
(경쟁 -기반 랜덤 액세스 프로시져 상의) MESSAGE 4 ( i . e . , CONTENTION RESOLUTION MESSAGE) 수신 시점
랜덤 액세스 프리앰블 (재)송신 시점
[391] [392] <방법 #9>
[393] 나아가, 본 발명이 적용될 수 있는 멀티-캐리어 (MULTI-CARRIER) 상황하 에서 D2D 디스커버리를 효율적으로 지원하는 방법, 흑은 PCell 이 아닌 다른 CARRIER에서의 D2D 디스커버리를 효율적으로 지원하는 방법에 대하여 설명한다, [394] 표 12 는 디스커버리를 효율적으로 지원하는 방법, 흑은 PCell 이 아닌 다른 CARRIER 에서의 D2D 디스커버리를 효율적으로 지원하는 방법에 대하여 설 명한다.
[395] 【표 12】
1. Introduction
One objective of Relᅳ 13 eD2D WI is to enhance D2D discovery in multiple carriers [1]:
3) Enhance D2D discovery support in the presence of multiple carriers and PLMNs: a) Allow D2D transmissions in a non-serving carrier and/or secondary cell belonging to the same and possibly different PLMN as the serving cell.
In order to fulfil the above objective, it needs to be defined how the UE can know the TX and RX resource pools in other carriers as well as how the UE utilizes its limited TX and RX capabi 1 i ty in the mult i -carrier scenarios. This contr ibut ion focuses on these two aspects. For brevity, a carrier which is not PCel 1 of a UE is called rion-PCell throughout this paper , and a non-PCe 11 can be an SCel 1 , a non-serving carrier belonging to the same PLMN as PCell, or a carrier belonging to a different PLMN. 2. Resource pool configuration
In Re I -12 discovery, the eNB signals the configuration of TX and RX resource pools only for the carrier in which this signaling is transmitted. For the other carriers, the eNB only can inform the list of carriers on which discovery may be operated, and if a UE is interested in discovery monitoring in the other carriers, the UE may read SIB from other carriers to acquire the resource pool configuration. However , such Rel一 12 inter- carrier discovery monitoring is operated in a best-effort basis, and the eNB has no idea about when the UE actual ly operates the interᅳ carrier discovery. It is our understanding that the Relᅳ 13 objective of the multi-carrier discovery is to define more predictable UE behavior and related performance requirement , especial ly for discovery transmissions which consumes radio resources and causes interference. In order to achieve this objective, it is necessary to have a clear definition of the resource pool in a non-PCe 11 so that the UE behavior about the pool can be expl ici t ly speci f ied in a predictable manner . Therefore, the eNB needs to signal TX and RX resource pools for a non-PCe 1 1 on whi ch the related UE behavior can be c lear ly de ined.
[396] 표 12과 같은 경우에 대하여 본 발명에 따르면, eNB는 PCel l 을 통하여 PCel l 이 아닌 다른 캐리어 (혹은 샐)의 TX/RX 디스커버리 자원 설정을 시그널링 할 수 있다.
[397] 예를 들어, intra-PLMN 의 경우, UE 에 대하여 RRC 시그널링을 이용하여 다른 캐리어 상에서의 디스커버리 전송 (자원) 설정이 허용될 수 있다. 여기서, 일례로, RRC 시그널링은 논—프라이머리 (non-pr imary) 캐리어 상에서의 타입 1 흑은 타입 2 디스커버리 (자원) 설정 용도로 이용될 수 있다.
[398] 다론 예로, inter-PLMN 의 경우, 디스커버리 전송을 위한 inter— PLMN 인 증이 상위 계층에 의해서 핸들링될 수 있다. 네트워크 인프라스트럭쳐가 있는 경우, 만약 inter-PLMN 정보를 가지는 네트워크라면 해당 네트워크는 intra- PL丽의 경우와 유사하게, UE에게 (디스커버리 전송 (자원) ) 설정을 할 수 있는 옵션을 가져야 한다. inter-PLMN coordinat ion 이 항상 가능하다고 할 수 없으 므로, 기본적으로 uncoordinated inter-PLMN 이 고려되어야 한다. 네트워크 인 프라스트럭쳐가 있는 uncoordinated inter-PLMN 시나리오가 고려되는 경우, UE 는 관심있는 (concerned) 캐리어 주파수의 SIB19 를 판독 (흑은 검출)하여, (해 당 캐리어 주파수에서) 사용할 TX/RX자원 풀 정보를 알 수 있다. 여기서, 일례 로, 사전에 정의된 시그널링 (혹은 규칙)을 통해서 UE 에게 (D2D 디스커버리 송 신 (/수신)이 수행될) 캐리어 주파수가 설정될 수 도 있다. 반면에, 네트워크 인 프라스트럭쳐가 없는 inter-PL丽 시나리오 (예를 들어, ProSe (혹은 D2D) 캐리 어 상에 eNB 가 없는 경우)도 지원될 수 있으며, 또한, 아웃-오브-커버리지 디 스커버리도 지원되는 것으로 간주될 수 있다.
[399] 나아가, non— PCel l 의 송신에 대하여 설명한다. 먼저, UE가 송신 동기화 참조 (transmi t synchroni zat ion reference)를 어떻게 결정할지를 설명한다.
[400] 도 15 는 본 발명과 관련된 멀티-캐리어 환경 하에서, 커버리지 상태들 을 나타낸다. 도 15(a)는 TX UE 가 PCel l 의 네트워크 커버리지 안에 존재하며 관심있는 (concerned) non— PCel l 의 네트워크 커버리지 내에 존재하는 경우이며, 도 15(b)는 TX UE 가 PCel l 의 네트워크 커버리지 안에 존재하나 관심있는 (concerned) non-PCel l의 네트워크 커버리지 밖에 존재하는 경우이다. [401] 도 16 은 멀티 캐리어가 환경 하에서, 이종 네트워크 (hetero-network)를 나타낸다. 도 16 을 참조하면 반송파 집성 (CA)이 적용된 경우라도, PCel l 과 non-PCel l 의 타이밍은 이종 네트워크 (hetero-network) 환경 (그림 16 참조) 하 에서의 전파 지연 (propagat ion del ay) 차이 등으로 인하여 상이 (예를 들어, mul t iple TAG 의 경우) 할 수 있다. 일례로, 도 15(a)의 경우, UE 가 non-PCel l 에서 D2D를 전송할 때, 송신 동기화 참조로서 non-PCel l 상의 Cel l을 사용하는 것이 바람직하다. 이를 위하여, eNB 는 이웃 셀들의 RX풀을 설정 (혹은 시그널 링)해주는 것과 유사하게, non-PCel l 상의 각각의 TX 풀 관련 동기 참조 ID 를 시그널하는 것이 필요하다.
[402] 여기서, 일례로 (이웃 셀들의 RX 풀을 설정 (혹은 시그널링)해주는 것 과) 다른 점은 자원 풀 관련 비트 맵이 non-PCel l 캐리어에 위치하는 지시된 참 조 셀의 SFN#0 을 기준으로 적용된다는 점이다. 이러한 정보를 수신한 경우, TX UE 는 지시된 참조 셀과 동기화되며, 자원 풀 설정에 따라 D2D 를 전송한다. 해 당 지시된 셀은 자원 풀 상의 모든 전송 동작 (예, RSRP-기반 SLSS 전송, RSRP- 기반 자원 풀 선택, 경로 -손실 종속적 개방 -루프 전력 제어)의 레퍼런스가 된다.
[403] UE가 PCel l 과 RRC_connected 상태인 경우, 단일 레퍼런스 셀 기반의 하 나의 TX 풀이면 층분할 수 있다. 왜냐하면, UE 로부터의 RRM 보고 기반으로 네 트워크가 레퍼런스 샐을 선택할 수 있기 때문이다. 반송파 집성 (CA) 혹은 듀얼 커넥티비티에 따라, UE 가 non-PCel l 상의 셀과 이미 연결된 경우, 레퍼런스 셀 ID 의 지시가 생략될 수 있다. 이는, 연결된 셀이 전송 동기 참조로 (자연스럽 게) 될 수 있기 때문이다. 그러나, UE 가 RRC_Idle 상태에 있는 경우, 도 16 과 같이, PCel l 의 커버리지 안이면서, 다수 개의 스몰 셀 (smal l cel l )들이 non- PCel l 케리어 상에 존재할 수 있다. 따라서, 이러한 경우, PCel l 시그널링 (예, SIB)은, 레퍼런스 셀 (들)과 각각 연관된 다수 개의 TX 풀들을 포함할 필요가 있 다. 게다가, 적절한 non-PCel l 캐리어에서의 레퍼런스 샐 선택 과정이 정의될 필요가 있다.
[404] 따라서, 본 발명에 따르면, PCel l 이 아닌 캐리어에서 각각의 디스커버 리 자원 풀에 대한 전송 동기화 참조의 ID 를 PCel l 이 지시할 필요가 있으며, RRC.Idle UE들에 대하여 PCel l은 PCel l 이 아닌 캐리어를 위한 다수의 TX 풀들 을 설정할 수 있다. 여기서, 후자와 경우 (예를 들어, RRCLIdle UE 의 경우), 하나의 TX 풀은 적절한 선택 절차 (proper selection procedure)에 의하여 선택 될 수 있다.
[405] 나아가, 도 15(b)의 경우는 D2D 동기화 절차 컨텍스트 (context)에서, 인 -커버리지 (in-coverage) 및 아웃-커버리지 (out-coverage) 상황들이 단일 UE 의 관점에서, 캐리어들 상에서 흔재해 있다. 따라서, 이러한 경우에 i)아웃-커버리 지 UE로 동작할지, ii)혹은 인-커버리지 UE로 동작할지, iii)혹은 새로운 동작 이 정의되어야 하는지 여부가 고려되어야 한다.
[406] 먼저, UE 가 캐리어 별로 네트워크 커버리지 상태가 정의되는 동기화 절 차에 따라, non-PCell 에서 아웃-커버리지 UE 로 동작하는 경우 (옵션 1)를 살펴 본다. 그러나, 이러한 경우, 네트워크는 non— PCell 상의 D2D 동작에 대하여 컨 트를어빌리티 (controllability)를 가지고 있지 않으며, PCell 의 WAN 과 non- PCell 의 D2D 가 공존 (coexist)하는 것은 매우 어렵다. 예를 들어, UE (예, D2D UE#X)가 non-PCell 에 이미 존재하는 다른 아웃—커버리지 UE 로부터의 SLSS 에 동기화되어 있는 경우, D2D 동작의 위치가 eNB 에게 (정확하게) 알려지지 않아 두 캐리어에 대하여 WAN TX 및 D2D TX의 TDM이 불가능한 문제가 있을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 해당 D2D UE#X 로 하여금, (자신이 획득한 /파악 한) 아웃-커버리지 D2D UE (N0N-PCELL)와의 D2D 커뮤니케이션에 사용되는 i )SLSS/PSBCH 혹은 iOPSSCH 혹은 iii)PSCCH 혹은 iv)PSDCH 관련 자원 설정 /위 치 정보, 혹은 V)PCELL 커뮤니케이션 (예, D2D 커뮤니케이션 혹은 N 통신)과 아웃-커버리지 D2D 커뮤니케이션 (N0N-PCELL) 간의 시간 /주파수 동기 차이 등에 대한 정보 중 적어도 하나를 사전에 정의된 채널 (혹은 자원)을 통해서, PCELL 에게 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[407] 다음으로, non-PCell 의 D2D 동작에 대하여 컨트롤어빌리티 (control lability)를 네트워크가 여전히 가지는 경우 (읍션 2)에는, 네트워크는 PCell상의 시그널링을 통하여 non-PCell의 SLSS 전송을 위한 자원 및 시뭔스를 설정할 수 있다. 이러한 제어를 통하여 네트워크는 non-PCell 의 D2D 동작을 위 한 위치를 알 수 있으며, WAN 통신과의 효율적인 공존이 가능할 수 있다. 나아 가, 동기화 전송을 위하예 0)UE가 인-커버리지 (UE로서의) 동기 (예를 들어, SLSS 시뭔스)를 전송할 때, non-PCell 캐리어 상의 다른 아웃-커버리지 UE 로부 터 전송되는 SLSS 보다 우선 순위가 높게 가정 (/판단)될 수 있다. 또 다른 일례 로, 동기화 전송을 위하여, i i ) non-PCel l 캐리어 상의 다른 아웃-커버리지 UE 로부터 전송되는 SLSS 를 무시하고, UE 가 아웃-커버리지 (UE 로서의) 동기 (예 를 들어 , SLSS 시뭔스)를 전송할 수 있다.
[408] 여기서 상술한 내용 (즉, 옵션 1 , 옵션 2)들은 동시에 적용 (혹은 공존) 될 수 있으며, 예를 들어, non-PCel l 에 동기 자원이 설정되지 않은 경우 읍션 1이 적용되고, non-PCel l에 동기 자원이 설정된 경우 옵션 2가 적용되도록 설 정될 수 있다.
[409] 나아가, non-PCel l 의 수신에 대하여 설명한다. non— PCel l 에서 설정된 RX 풀을 위하여 레퍼런스 셀도 고려되어야 한다. 디스커버리와 관련하여, 시그 널을 제공하는 셀의 SFN#0 이 자원 풀 설정을 위한 모든 서브프레임 비트맵들의 레퍼런스이다.
[410] 또한, 동기화 원도우 ( ivl 혹은 » )는 각각의 풀에 대하여 시그널될 수 있다. 따라서, UE 는 (시그널링 셀 대비) 타이밍 에러가 지시된 동기화 원도우 내로 제한된다고 가정하고, 자원 풀과 동기화될 수 있다.
[411] non-PCel l 의 RX 동작을 위한 자원 풀 구조를 재사용하기 위하여, 수신 레퍼런스 셀이 결정되어야 한다. PCel K즉, 시그널링 셀) 혹은 non-PCel l 의 셀 들이 수신 참조 셀이 될 수 있다.
[412]
[413] 듀얼 커넥티비티가 운영되는 네트워크에 있어서, Pcel l 은 non-PCel l 의 Cel l 과 동기화가 되지 않을 수 있다. 만약, PCel l 이 non-PCel l 의 수신 참조 셀로 이용된다면, 모든 RX 풀은 non-PCel l 의 셀들에 대한 동기화 상황과 관계 없이, 큰 동기화 원도우 (즉, )를 가지도록 지시될 수 있다.
[414] 그 결과, 추가적인 정보가 제공되지 않으면, UE 는 RX 풀의 타이밍을 검 색하는 동작을 반복하여야 한다. 이러한 불필요한 동작은 동일한 SLSS ID 를 공 유하는 셀들에 대한 시간 동기화를 간주하는 추가적인 정보를 허용하거나, 시간 -동기화된 셀들의 리스트를 제공함으로써 방지할 수 있다. 대안적으로, 셀 혹은 non-PCel l 캐리어 상의 동기화된 셀들의 집합은 수신 참조 셀이 될 수 있다. PCel l 로부터의 자원 설정을 수신한 이후ᅳ UE 는 PCel l 대신 레퍼런스로서 동작 하는 샐을 지시하는 것 이외의 동작을 할 수 있다.
[415] UE 송신 /수신 캐퍼빌리티에 대하여 추가적으로 설명한다. [416] UE가 D2D특정 TX/RX회로를 가지지 않은 경우, UE는 WAN을 위한 회로 를 D2D목적으로 스위칭하여야 한다. 이러한 스위칭은 FDD의 PCell에 기반한다 (즉, UE는 디스커버리를 수신하기 위하여 WAN수신기를 DL 캐리어에서 UL 캐리 어로 스위칭한다). 따라서, UE복잡도 (UE complexity)를 고려하여, 추가적인 UE 캐퍼빌리티 시그널링은 UE 의 멀티 -캐리어상의 동시 TX/RX캐퍼빌리티올 네트워 크에게 정확히 알려주도록 설정될 수 있다.
[417] 즉, 본 발명에 따르면, D2D 특정적인 TX/RX서킷을 가진 UE 가 규정되지 않으므로, UE 캐퍼빌리팅 시그널링은 정확한 멀티 -캐리어관련 동시 송수신 캐퍼 빌리티를 네트워크에게 알리도록 정의되어야 한다.
[418] 나아가, 표 13 는 UE 관련 TX/RX 제한을 초과하는 경우의 WAN 및 D2D 캐 리어들을 위한 설정을 나타낸다.
[419] 【표 13】
A proper solution is needed to handle the case where the configuration of carriers for WAN and D2D exceeds the limitation in TX and RX of the UE. In Re 1-12, the concept of "ProSe gap" was agreed in RANI but not included in the final specification due to the lack of time to resolve the related issues. By the following ProSe gap, a UE can stop receiving WAN in a carrier (DL carrier in the agreement) during the gap and switch the receiver to another carrier (UL carrier in the agreement) for discovery reception.
• For FDD carriers'-
- At least for UEs with a single Rx chain (FFS subject to the UE capability discussion whether this also applies for UEs with a shared D2D/cel lular Rx chain) , a UE that is receiving D2D discovery signals on an UL carrier is not expected to read DL signals on the DL carrier paired to such UL carrier during the sub frames belonging to the D2D discovery pools on that UL carrier as well as one sub frame preceding and following these subframes
The discovery pools are configured by the eNB by
broadcast or UEᅳ specific signaling - FFS: For RRC— CONNECTED UEs, 1 bit may be signal led using RRC signaling indicating whether this rule applies or not (on a per UE basis)
- Cellular measurement gaps sub frames are excluded from this rule
- Paging reception is prioritized over D2D reception
[420] 본 발명에서는 표 13 에서 나타난 설정에 기반하여, 제한된 RF 캐퍼빌리 티를 가지는 UE 에 대한 N 및 D2D 디스커버리 사이의 효율적인 TDM 을 위한 ProSE gap을 제안한다.
[421] UE 가 ProSe gap 에서의 WAN DL 수신을 모니터링하는 것을 중단하고, 다 른 캐리어 (연관된 UL 캐리어 혹은 연관되지 않은 캐리어)상에서의 디스커버리 수신을 시작한다. 여기서, ProSe gap 은 캐리어 스위칭 타임 및 SLSS 수신을 포 함하는 디스커버리 수신 동작을 위하여 필요하다.
[422] 또한, ProSe gap은 UE가 PCell 상의 WAN UL TX와 non-PCell 상의 디스 커버리 TX사이의 단일 TX 회로를 스위칭하는 경우에도 필요하다. 즉, TX 를 위 한 ProSe gap 에 포함된 UL 서브프레임과 연관된 DL 수신은 비활성화되는 것으 로 판단될 수 있다.
[423] 일례로, 사전에 정의된 용도의 (하향링크) 시그널 /채널 /데이터 (e.g., 페이징, RAR, SIB, PSS/SSS, PSBCH)이 수신되는 DL SF(S) (PCELL)과 연동된 WAN UL (TX) SF (PCELL)은 D2D TX (NON-PCELL)로 인한 (UL) GAP 이 설정 /허용되지 않도록 설정될 수 도 있다. 여기서, "WAN UL (TX) SF 과 연동된 DL SF(S)" 의 의미는 (사전에 정의되거나 시그널링된 UL HARQ TIMELINE 에 따라) WAN UL (TX) SF 에서의 PUSCH 전송 관련 UL GRANT (그리고 /혹은 PHICH)가 수신되는 DL SF(S) 로 해석될 수 도 있다.
[424] 일례로, 이러한 규칙 /설정이 적용될 경우, 사전에 정의된 용도의 (하향 링크) 시그널 /채널 /데이터가 수신되는 DL SF(S)과 연동된 WAN UL (TX) SF 은 (UL) GAP 이 설정되지 않기 때문에, 해당 연동된 DL SF(S)이 (가상적으로) DEACTIVATION되지 않는 것으로 해석될 수 도 있다.
[425] 또 다른 일례로, N UL (TX) SF 에 D2D TX 관련 (UL) GAP 이 설정될 경 우, 해당 연동된 DL SF(S)이 (가상적으로) DEACTIVATION 될 수 있는데, 만약 해 당 DL SF(S)이 사전에 정의된 용도의 (하향링크) 시그널 /채널 /데이터 (e .g. , 페 이징, RAR, SIB, PSS/SSS, PSBCH)이 수신되는 SF(S)이라면, D2D TX 관련 (UL) GAP 설정이 (일부 혹은 전부) 무효화 되거나, 혹은 MIS-CONFIGURED 된 것으로 간주되도록 설정 될 수 도 있다) . 다른 말로, FDD 에서, WAN UL TX 가 서브프레 임 #n+4에서 중단된 경우, 서브프레임 #n에서의 UL 그랜트 혹은 DL 할당에 대웅 되는 PUSCH/PUCCH가 발생할 수 없으므로 의미가 없다.
[426] 따라서, eNB 가 상술한 ProSe gap 에 대한 컨트를어빌리티 (control l abi l i ty)를 가지는 것이 바람직하다. 예를 들어, eNB 는 디스커버리 퍼포먼스와 N 동작에 대한 임팩트를 고려하여, UE-특정 시그너링을 통하여 각 각의 풀에대한 ProSe gap을 on/of f 할 수 있다.
[427] 따라서, 본 발명에서는, ProSe gap 에서는 UE 가 WAN 채널 /시그널 수신 혹은 송신올 중단하는 것이 허용되며, UE 가 캐리어들 사이의 스위칭과 같이, 디스커버리 및 SLSS의 송수신을 포함하는 디스커버리 동작을 수행할 수 있다.
[428]
[429] 멀티-캐리어 (MULTI-CARRIER) 상황하에서 D2D 디스커버리를 효율적으로 지원하거나, 혹은 PCel l 이 아닌 다른 CARRIER 에서의 D2D 디스커버리를 효율적 으로 지원하기 위해서, 상술한 방안에 따라, 기지국 흑은 PCELL)으로부터 PCELL UL CC의 일부 UL SF(S) 상에 (UL) GAP이 설정되고 D2D TX UE가 해당 (UL) GAP 구간 동안에, 자신의 TX 체인을 스위칭하여 다른 캐리어 (혹은 N0N-PCELL 혹은 N0N-서빙-셀 혹은 SCELL) 상에서 D2D (DISCOVERY) TX 동작을 수행할 경우, D2D TX UE 는 이하 예시 9-1 혹은 예시 9-2 중 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 규 칙 /설정을 따르도록 정의될 수 도 있다. 여기서, 하기 (일부 혹은 모든) 규칙 / 설정들은 (다른 캐리어 혹은 N0N-PCELL 흑은 SCELL 상의) D2D 커뮤니케이션 TX 그리고 /혹은 SLSS(SideLink Synchroni zat ion Sign l ) /PSBCH (Physical Sidel ink Broadcast CHannel ) TX 의 경우에도 확장 적용될 수 도 있다. 또한, 이하 적어 도 일부 (즉, 일부 혹은 모든) 규칙 /설정들은, 동시 전송이 설정된 캐리어 개수 대비 제한된 TX 체인 캐퍼빌리티 (LIMITED TX (CHAIN) CAPABILITY)를 가진 D2D
(TX) UE에게만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[430]
[431] 예시 9-1
[432] D2D TX UE 가 해당 (UL) GAP 구간 동안에 자신의 TX 체인을 스위칭하여 다른 캐리어 (혹은 N0N-PCELL 혹은 SCELL) 상에서 타입 1 디스커버리 TX동작을 수행할 경우, 해당 TYPE 1 D2D신호 자원 풀 중에 (UL) GAP 구간에 속하는 자원 들만을 고려하여, 타입 1 디스커버리 TX 자원을 (임의로 흑은 사전에 설정된 확 를 기반으로) 선택 /결정하도록 설정될 수 가 있다. 여기서, 이러한 규칙이 적용 될 경우, 만약 (UL) GAP 구간이 TYPE 1 D2D 신호 자원 풀 (크기 /구간) 보다 작 다면, TYPE 1 D2D 신호 자원 풀이 가상적으로 (UL) GAP 구간 상의 자원들로 (한 정적으로) 재정의 /구성된 것으로 해석될 수 가 있다.
[433]
[434] 예시 9-2
[435] D2D TX UE 가 해당 (UL) GAP 구간 동안에 자신의 TX 체인을 스위칭하여 다른 캐리어 (흑은 N0N-PCELL 혹은 SCELL) 상에서 타입 1 디스커버리 TX동작을 수행할 경우, 만약 해당 (전체) TYPE 1 D2D 신호 자원 풀 상에서 D2D TX UE 가 (임의로 혹은 사전에 설정된 확를 기반으로) 선택한 타입 1 디스커버리 TX 자원 이 (UL) GAP 구간 밖의 자원이라면, i ) 해당 타입 1 디스커버리 TX 를 생략하도 톡 설정되거나, 혹은 i i ) 해당 (전체) TYPE 1 D2D 신호 자원 풀 상에서 D2D TX UE 가 (임의로 혹은 사전에 설정된 확률 기반으로) 선택한 타입 1 디스커버리 TX 자원이 (UL) GAP 구간 내의 자원일 때까지 (반복해서) 재선택하도록 설정되 거나, 흑은 i i i ) 상기 예시 9-1을 적용하도록 설정될 수 가 있다.
[436] 여기서, 이러한 규칙의 적용은 D2D TX UE 가 임의 (RANDOM)로 혹은 사전 에 설정된 확률 기반으로 (초기) 타입 1 디스커버리 TX 자원 선택 시, (UL) GAP 구간에 대한 고려없이 전체 TYPE 1 D2D 신호 자원 풀 상의 자원들이 사용가능 (AVAILABLE)하다고 가정하고 선택하는 것으로 해석될 수 도. 있다. 또 다른 일례 로, 만약 해당 (전체) TYPE 1 D2D 신호 자원 풀 상에서 D2D TX UE 가 (임의로 혹은 사전에 설정된 확률 기반으로) 선택한 타입 1 디스커버리 TX 자원이 (UL) GAP 구간 내의 자원이라면, 해당 자원을 기반으로 타입 1 디스커버리 TX 동작을 수행하면 된다.
[437]
[438] 또 다른 일례로, 만약 D2D TX UE 가 자신의 TX 체인을 스위칭하여 다른 캐리어 (혹은 N0N-PCELL 혹은 N0N-서빙-셀 혹은 SCELL) 상에서, 기지국 (혹은 PCELL)로부터 직접적으로 지시받은 자원 기반의 타입 2B/2A 디스커버리 TX 동작 올 수행해야 한다면, (타입 1 디스커버리 TX 경우와 다르게) 기지국 (흑은 PCELL)은 해당 D2D TX UE 가 어떤 시간 /주파수 자원을 이용하여 DISCOVERY TYPE 2B/2A TX 동작을 수행하는지를 정확하게 일: 수 있기 때문에, i )해당 사용되는 시간 /주파수 자원 (e .g. , SF) 혹은 i i )해당 사용되는 시간 /주파수 자원과 해당 사용되는 자원의 앞 그리고 /혹은 뒤에 위치한 각각 K 개 (e .g . , 1)의 SF(S) )만이 (선택적으로) (UL) GAP 으로 설정 /가정되도록 정의될 수 도 있다. 여기서, K 값 은 기지국 (흑은 PCELL)으로부터 사전에 정의된 시그널링 (e .g. , SIB , (DEDICATED) RRC SIGNALING)을 통해서 수신되거나 혹은 미리 특정 값 (e . g. , 1) 으로 고정될 수 도 있다.
[439] 여기서, D2D TX UE 가 자신의 TX 체인을 스위칭하여 다른 캐리어 (혹은 N0N-PCELL 혹은 N0N-서빙-셀 혹은 SCELL) 상에서 기지국 (혹은 PCELL)로부터 (직 접적으로) 지시받은 자원 기반의 타입 2B/2A 디스커버리 TX 동작을 수행하는 것 은, 다른 캐리어 (혹은 N0N-PCELL 혹은 N0N-서빙-샐 흑은 SCELL) 상의 타입 2B/2A 디스커버리 TX 동작 관련 자원 정보가 PCELL 로부터 크로스-셀 설정되는 것으로 해석 (e .g . , 특히, D2D TX UE 의 관점에서 다른 캐리어 (혹은 N0N-PCELL 혹은 N0N-서빙-셀 혹은 SCELL)이 0UT-0F-C0VERAGE 로 판단되는 경우) 될 수 도 있다.
[440]
[441] 또 다른 일례로, D2D TX UE 가 자신의 TX 체인을 스위칭하여 다른 캐리 어 (흑은 N0N-PCELL 혹은 N0N-서빙-셀 혹은 SCELL) (이하, "이캐리어" ) 상에 서 D2D 디스커버리 TX동작을 수행해야 할 경우, 만약 D2D 디스커버리 구간 (D2D DISCOVERY PERIOD) 내에서 K 번의 D2D 디스커버리 TX 재시도 (D2D DISCOVERY TX REPETITION)이 설정된다면, i ) 기지국 (혹은 PCELL)은 해당 D2D 디스커버리 구 간 (D2D DISCOVERY PERIOD) 내에서 K 번의 D2D 디스커버리 TX 재시도 (D2D DISCOVERY TX REPETITION)와 시간 영역에서 적어도 일부 (즉, 일부 혹은 완전히) 겹치는 (PCELL) WAN UL TX 를 스케줄링하지 않는 것으로 가정 /정의되거나, 혹은 i i ) D2D TX UE 는 해당 D2D 디스커버리 구간 (D2D DISCOVERY PERIOD) 내에서 K 번의 D2D 디스커버리 TX 재시도 (D2D DISCOVERY TX REPETITION)와 시간 영역에서 (일부 혹은 완전히) 겹치는 (PCELL) WAN UL TX 스케줄링 정보를 무시 (DISCARD) 하도톡 간주하거나, 혹은 유효하지 않다 ( INVALID)고 간주하도록 설정될 수 도 있다.
[442] 여기서, 전자 0는 PCELL (혹은 기지국)이 해당 D2D TX UE 관련 0T_캐리 어 상의 i )D2D 디스커버리 TX 시간 /주파수 자원 정보 (혹은 D2D 디스커버리 TX 자원 풀 정보) 그리고 /흑은 i i )시간 /주파수 동기 (TIME/FREQUENCY SYNCH. ) 정보 등을 알고 있는 경우 (e .g. , 이캐리어가 (PCELL과 함께) CA로 설정된 경우 그 리고 /혹은 (PCELL 과) INTRA-PL丽 캐리어인 경우)에 적용되거나 유효할 수 가 있다.
[443] 반면에, 후자 i i )는 PCELL (혹은 기지국)이 해당 D2D TX UE 관련 이캐 리어 상의 i )D2D 디스커버리 TX 시간 /주파수 자원 정보 (혹은 D2D 디스커버리 TX 자원 풀 정보) 그리고 /혹은 ^ )시간/주파수 동기 (TIME/FREQUENCY SYNCH. ) 정 보 등을 파악하기 힘든 경우 (e . g . , 01_캐리어가 (PCELL 과 함께) 듀얼 커넥티 비티 (DUAL CONNECTIVITY)로 설정된 경우 그리고 /혹은 (PCELL 과) INTER-PL顧 캐 리어인 경우)에 적용되거나 유효할 수 가 있다.
[444] 또한, 일례로, D2D TX UE 가 자신의 TX 체인을 스위칭하여 0T_캐리어 상 에서 D2D 디스커버리 ΤΧ 동작을 수행해야 할 경우, 만약 D2D 디스커버리 구간 (D2D DISCOVERY PERIOD) 내에서 K 번의 D2D 디스커버리 TX 재시도 (D2D DISCOVERY TX REPETITION)이 설정된다면, i )D2D TX UE 는 해당 D2D 디스커버리 자원 풀 (이캐리어) 중에 사전에 설정되거나 시그널링된 (UL) GAP 구간 (PCELL) 내에 들어오는 자원들이면서 동시에 i i )해당 K 번의 재시도 (REPETITION)이 모두
(지원)가능한 자원들만을 고려하여, (임의로 혹은사전에 설정된 확률 기반으로) 선택하도록 설정될 수 가 있다.
[445] 또 다른 일례로, D2D TX UE 가 자신의 TX 체인을 스위칭하여 0T_캐리어 상에서 D2D 디스커버리 ΤΧ 동작을, D2D 디스커버리 구간 (D2D DISCOVERY PERIOD) 내에서 K 번의 D2D 디스커버리 TX 재시도 (D2D DISCOVERY TX REPETITION)해야 하 는 경우 만약 해당 (전체) D2D 디스커버리 자원 풀 상에서 D2D TX UE 가 (임의 로 혹은 사전에 설정된 확를 기반으로) 선택한 K 개의 D2D 디스커버리 TX 자원 들 중에 적어도 일부 (즉, 일부 흑은 모두)가 (UL) GAP 구간 밖의 자원들이라면, i) 해당 전체 D2D 디스커버리 TX 를 생략하도톡 설정되거나 혹은 ii) 해당 (전 체) D2D 디스커버리 자원 풀 상에서 D2D TX UE 가 (임의로 혹은 사전에 설정된 확률 기반으로) 선택한 K 개의 D2D 디스커버리 TX 자원 들이 모두 (UL) GAP 구 간 내의 자원일 때까지 반복해서 재선택하도록 설정되거나 흑은 Hi) 해당 D2D 디스커버리 자원 풀 (01 캐리어) 증에 사전에 설정되거나 시그널링된 (UL) GAP 구간 (PCELL) 내에 들어오는 자원들이면서, 동시에 해당 K 번의 재시도 (REPETITION)가 모두 (지원)가능한 자원들만을 고려하여, (임의로 흑은 사전에 설정된 확를 기반으로) 선택하도록 설정될 수 도 있다.
[446] 또 다른 일례로, 이캐리어에서의 타입 2B 디스커버리 TX가 (PCELL로부 터) 지정 가능하다면, 타입 2B 디스커버리 시간 호핑 패턴 (TYPE 2 DISCOVERY TIME HOPPING PATTERN) (01 캐리어)에 따라 암묵적으로 (UL) GAP (PCELL)이 H0PPTING 되는 것으로 간주 /가정되도록 설정되거나, 흑은 타입 2B 디스커버리 시간 호핑 패턴 (TYPE 2 DISCOVERY TIME HOPPING PATTERN) (이캐리어)에 해당되 는 PCELL UL SF 과 해당 PCELL UL SF 의 앞 그리고 /흑은 뒤에 위치한 (각각) K 개 (e.g., 1)의 PCELL UL SF 들도 (UL) GAP (PCELL)으로 간주 /가정되도록 설정 될 수 도 있다. 여기서, K 값은 기지국 (혹은 PCELL)으로부터 사전에 정의된 시 그널링 (e.g. , SIB, (DEDICATED) RRC SIGNALING)을 통해서 수신되거나 혹은 특 정 값 (e.g., 1)으로 미리 고정될 수 도 있다.
[447] 또 다른 일례로, UNCOORDINATED INETR-ΡΙϋΝ SCENARIO (i.e. , 표 3.14 참 조)하에서, (서빙) 네트워크 (혹은 (서빙) 기지국)는 INETER-PL丽 (NON-PRIMARY 혹은 NON-SERVING) CARRIER 상의 D2D ((TX/RX) RESOURCE) CONFIGURATION 에 대 한 정보를 정확하게 파악하지 못할 수 있다. 이러한 경우, (서빙) 네트워크 (혹 은 (서빙) 기지국)의 "PRIMARY CARRIER상의 사전에 설정된 (혹은 시그널링된) D2D (TX/RX) RESOURCE (S)" 혹은 "WAN UL TX" 와 "INETER-PLMN (NON-PRIMARY 혹은 NON-SERVING) CARRIER 상의 D2D (TX/RX) RESOURCE(S)" 간에 COLLSION(S) (혹은 OVERLAPPING)이 발생될 수 있으며 , 이는 INETER— PLMN D2D 성능 감소로 이 어지게 된다. 이와 같은 문제를 완화시키기 위해서, 일례로, 사전에 설정된 (혹 은 시그널링된) 일부 (혹은 모든) PROSE GAP (설정 정보)가 특정 (PSEUD0) FUNCTION 에 따라, TIME (자원 영역 상)에서 랜덤화 (RAD0MIZATI0N)되도록 설정 (RULE#Q) 될 수 도 있다. 여기서, 일례로, PROSE GAP 은 (서빙) 네트워크 (흑은 (서빙) 기지국)이 (서빙) D2D UE 에게, INETER-PL丽 D2D (TX/RX) 동작을 허용한 자원 영역으로 해석될 수 가 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해서, 일례로, PROSE GAP 설정 정보가 (SERVING CARRIER 혹은 PRIMARY CARRIER 의 SFN#0 을 기 준으로 적용되는) 오프셋 정보 (i.e., "GAP_0FFSET" 로 명명), 'BITMAP FOR PROSE GAP RESOURCE POOL' 정보 (i.e., "GAP_RSCBITMAP" 로 명명), 주기 (i.e., "GAP_PERI0D" 로 명명)로 구성되는 경우를 가정한다. 구체적인 일례로, 일부 (혹은 모든) PROSE GAP 설정 정보 (e.g., GAP_0FFSET (i.e., PROSE GAP 위 치가 주기적으로 TIME-SHIFTING 되는 형태), GAP_RSCBITMAP (i.e. , PROSE GAP RESOURCE POOL 크기가 주기적으로 변경되는 형태), GAP^PERIOD (i.e., PROSE GAP 이 설정되는 빈도가 (주기적으로) 변경되는 형태))를 TIME (자원 영역 상) 에서 (혹은 (사전에 설정된 개수의) GAP_PERI0D 별로) 랜덤화시키는 (PSEUD0) FUNCTION 은 아래 (일부 혹은 모든) 파라미터 (들)을 INPUT 값 (들)으로 가질 수 가 있다.
[448]
[449] (INTRA- 혹은 INTER-) PL丽 ID
[450] (INTRA-PLMN혹은 INTER-PL丽) (D2D) CARRIER FREQUENCY
[451] (PRIMARY (혹은 SERVING) 흑은 NON—PRIMARY) (VIRTUAL/PHYSICAL) CELL ID
[452] (PRIMARY (흑은 SERVING) CARRIER) SFN (혹은 SUBFRAME INDEX 흑은 SLOT INDEX)
[453] (PRIMARY (혹은 SERVING) CARRIER) DFN (D2D (SUB) FRAME NUMBER) )
[454] UE ID 혹은 사전에 시그널링된 (혹은 설정된) RANDOM SEED 값
[455] 사전에 시그널링된 (흑은 설정된) GAPJDFFSET 혹은 GAP_PERI0D (혹은
GAP_RSCBITMAP (SIZE))
[456]
[457] 또 다른 일례로, 사전에 설정된 (혹은 시그널링된) (상기) PROSE GAP 이, TIME (자원 영역 상)에서, CARRIER 간에 흡핑되어 적용되도록 규칙이 정의될 수 도 있으며, 또한, 홉핑 패턴을 결정하는 (PSEUDO) FUNCTION 도 상기 설명한 (일 부 혹은 모든) 파라미터 (들) ( i . e . , RULE#Q)을 INPUT 값 (들)으로 가질 수 가 있 다. 여기서, 일례로, CARRIER 홉핑 동작에 따라 적용되는 PROSE GAP 의 일부 (혹은 모든) 설정 정보 (들)이 RULE#Q 에 따라 추가적으로 랜덤화되도록 설정될 수 도 있다.
[458]
[459] 상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사 실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일 부 제안 방식들의 조합 /병합 형태로 구현될 수 도 있다.
[460] 상기 설명한 제안 방식들은 FDD 시스템 그리고 /혹은 TDD 시스템 환경 하 에서만 한정적으로 적용되도록 설정돨수 도 있다.
[461] 상기 설명한 제안 방식들은 MODE 2 CO匪 UNICATI0N 그리고 /혹은 TYPE 1 DISCOVERY (그리고 /혹은 MODE 1 COMMUNICATION 그리고 /혹은 TYPE 2 DISCOVERY) 에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[462] 상시 설명한 제안 방식들은 D2D RX UE 가 ' INTER-CELL DISCOVERY SIGNAL' (그리고 /혹은 'NEIGHBOR CELL DISCOVERY SIGNAL' ) 수신 관련 ινΐ 의 NEIGHBOR CELL 관련 동기 오차 정보를 수신하는 경우에만 한정적으로 적용되도 록 설정될 수 도 있다.
[463] 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 IN-COVERAGE D2D UE 혹은 OUT- COVERAGE D2D UE 혹은 RRC_C0NNECTED D2D UE 혹은 RRC_IDLE D2D UE 중 적어도 하나에게만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[464] 나아가, 상기 설명한 제안 방식들은 D2D 디스커버리 (송신 /수신) 동작만 을 수행하는 D2D UE (그리고 /혹은 D2D 커뮤니케이션 (송신 (/수신) ) 동작만을 수 행하는 D2D UE)에게만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[465] 나아가, 상기 설명한 제안 방식들은 D2D 디스커버리만이 지원 /설정된 시 나리오 (그리고 /흑은 D2D 커뮤니케이션만이 지원 /설정된 시나리오)에서만 한정 적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다. [466] 나아가, 상기 설명한 제안 방식들에서 CEILINGOO 함수 (i.e.ᅳ X 보다 크거나 같은 최소 정수를 도출하는 함수)는 FL00R0O 함수 (i.e., X 보다 작거 나 같은 최대 정수를 도출하는 함수)로 대체될 수 도 있다.
[467] 나아가, 상기 설명한 제안 방식들은 SHRXCH_D2D RX UE (그리고 /혹은 SRXCH_D2D RX UE)에게만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[468] 나아가, 상기 설명한 제안 방식들은 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 상 황, 혹은 반송파 집성 기법이 적용되지 않은 상황에서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[469] 나아가, 상기 설명한 제안 방식들은 INTER-FREQUENCY 상의 다른 (UL) CARRIER 에서의 D2D 디스커버리 SIGNAL 수신 동작을 수행하는 경우 그리고 /흑은 INTER-PL丽 기반의 다른 PUN (UL) CARRIER 에서의 D2D 디스커버리 SIGNAL 수신 동작을 수행하는 경우에서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[470]
[471] 도 17 는 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
[472] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기 지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대 체될 수 있다.
[473] 도 17 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세 서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 ( 110) 및 /또는 단말 ( 120)은 단일 안테나또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[474] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[475] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라 서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워 크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B , eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point ) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[476] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 ( f i nnware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs ( ap 1 i cat ion speci f i c integrated ci rcui ts) , DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal process ing devi ces) , PLDs (programmable logi c devi ces) , FPGAsC f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[477] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. [478] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[479] 본 발명은 본 발명의 특징올 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라세 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
[480] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 D2D 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의범위】
【청구항 1】
반송파 집성 (Carrier Aggregation, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에 서 단일 송신 체인 (Single TX chain)을 가지는 제 1 단말의 D2D 디스커버리 (Device-t-Device Discovery)를 송신하는 방법에 있어서,
프라이머리 셀 (Primary Cell, Pcell)상의 D2D(Device-to-Device) 신호 송수신과 관련된제 1 자원 영역에 대하여 특정 갭 (gap)를 설정하는 단계; 및 상기 특정 갭에 대웅하는 시간 구간상에서 논 -프라이머리 셀 (non- Primary Cell, Non-PCell)을 통하여 D2D 디스커버리를 송신하는 단계를 포함하 며,
상기 특정 갭은,
상기 단일 송신 체인의 프라이머리 샐 (PCell) 및 논 -프라이머리 셀 (non-PCell) 사이의 전환 (switching) 동작을.커버하기 위하여 설정된 시간 구간 이며,
상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은,
상기 D2D 디스커버리 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는,
D2D 디스커버리 송신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 디스커버리 타입이 타입 1 디스커버리 (Type 1 discovery)인 경우, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은
상기 특정 ¾에 대웅하는 시간 구간 상에 속하는 무선 자원들 만으로 결정되는 것을 특징으로 하는,
D2D 디스커버리 송신 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 디스커버리 타입이 타입 1 디스커버리 (Type 1 discovery)이며, 상 기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원이 상기 특정 갭에 대웅하는 시간 구간 상 에 속하지 않는 무선 자원인 경우, 상기 D2D 디스커버리의 송신은 생략되도록 설정되는 것을 특징으로 하
D2D 디스커버리 송신 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 디스커버리 타입이 타입 1 디스커버리 (Type 1 discovery)이며, 상 기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원이 상기 특정 갭에 대응하는 시간 구간 상 에 속하지 않는 무선 자원인 경우,
상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은, 상기 특정 갭에 대웅하는 시 간 구간 상에 속하는 무선 자원으로 결정될 때까지 반복적으로 재설정되는 것을 특징으로 하는,
D2D 디스커버리 송신 방법 .
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 디스커버리 타입이 타입 2 디스커버리 (Type 1 discovery)인 경우, 상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은,
기지국으로부터 시그널링된 제 2 자원 영역 상의 무선 자원인 것을 특 징으로 하는,
D2D 디스커버리 송신 방법 .
【청구항 6】
반송파 집성 (Carrier Aggregat ion, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에 서 D2D 디스커버리 (Device-t-Device Discovery)를 송신하는 단일 송신 체인 (Single TX chain)을 가지는 제 1단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 ; 및
프로세서를 포함하며,
상기 프로세서는,
프라이머리 셀 (Pr imary Cel l , Pcel l )상의 D2D(Device-to_Device) 신호 송수신과 관련된 제 1 자원 영역에 대하여 특정 갭 (gap)를 설정하고, 상기 특정 갭에 대웅하는 시간 구간상에서 논 -프라이머리 셀 (non-Primary Cel l , Non-PCel l ) 을 통하여 D2D 디스커버리를 송신하도록 구성되며, 상기 특정 갭은,
상기 단일 송신 체인의 프라이머리 셀 (PCell) 및 논 -프라이머리 셀 (non-PCell) 사이의 전환 (switching) 동작을 커버하기 위하여 설정된 시간 구간 이며,
상기 D2D 디스커버리를 위한 전송 자원은,
상기 D2D 디스커버리 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는, 제 1 단말.
PCT/KR2015/011159 2014-10-21 2015-10-21 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 WO2016064196A1 (ko)

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US62/086,175 2014-12-01
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US62/146,177 2015-04-10
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US62/150,869 2015-04-22
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