WO2017138802A1 - 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2017138802A1
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채혁진
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    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting an acknowledgment.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • D2D communication establishes a direct link between user equipments (UEs), and directly communicates voice and data between terminals without passing through an evolved NodeB (eNB).
  • UEs user equipments
  • eNB evolved NodeB
  • the D2D communication may include a scheme such as UE-to-UE communication, Peer-to-Peer communication, and the like.
  • the D2D communication scheme may be applied to machine-to-machine (M2M) communication, machine type communication (MTC), and the like.
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • D2D communication has been considered as a way to solve the burden on the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • the D2D communication unlike the conventional wireless communication system, since the data is exchanged between devices without passing through a base station, the network can be overloaded.
  • the D2D communication it is possible to expect the effect of reducing the procedure of the base station, the power consumption of the devices participating in the D2D, increase the data transmission speed, increase the capacity of the network, load balancing, cell coverage expansion.
  • V2X vehicle to everything
  • An embodiment of the present invention provides a method of transmitting an acknowledgment by a second user equipment (UE) in a wireless communication system, the method comprising: receiving data from a first UE; Determining a subframe to transmit an acknowledgment by comparing a time resource pattern for transmission (T-RPT) of the first UE with a T-RPT of the second UE; And transmitting an acknowledgment for the data to the first UE in the determined subframe.
  • T-RPT time resource pattern for transmission
  • An embodiment of the present invention provides a second user equipment (UE) for transmitting an acknowledgment in a wireless communication system, comprising: a transmitting device and a receiving device; And a processor, wherein the processor receives data from a first UE through the receiving device, and compares a time resource pattern for transmission (T-RPT) of the first UE with a T-RPT of the second UE Thereby determining a subframe in which to send an acknowledgment, and transmitting an acknowledgment for the data to the first UE via the transmitting device in the determined subframe.
  • T-RPT time resource pattern for transmission
  • the comparison of the T-RPT of the first UE and the second UE T-RPT may be performed on kth subsequent subframes from the subframe in which the data is received.
  • the second UE transmits the acknowledgment to the first subframe in which the T-RPT value of the first UE is 0 and the T-RPT value of the second UE is 1 of the kth subsequent subframes.
  • the subframe may be determined.
  • the second UE may repeatedly transmit the acknowledgment in a subframe in which the T-RPT value of the second UE is 1 after the first subframe.
  • the second UE may repeatedly transmit the acknowledgment in a subframe in which the T-RPT value of the first UE is 0 and the T-RPT value of the second UE is 1 after the first subframe.
  • an acknowledgment for data other than the data may be transmitted together.
  • the T-RPT of the first UE and the T-RPT of the second UE may be determined by the first UE and the second UE, respectively.
  • the T-RPT of the second UE may be a cyclic shift of the T-RPT of the first UE by a predetermined value.
  • the first UE may be a relay UE, and the second UE may be a machine type communication (MTC) UE.
  • MTC machine type communication
  • the number of 1s included in the T-RPT of the second UE may be included in a preset range.
  • the subframe in which the acknowledgment is transmitted may include channel state information on control information or data most recently received before the subframe.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 shows a subframe in which the D2D synchronization signal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a relay of a D2D signal.
  • FIG. 8 shows an example of a D2D resource pool for D2D communication.
  • 10 to 15 are diagrams illustrating an acknowledgment transmission timing according to each embodiment of the present invention.
  • 16 to 17 are diagrams illustrating an SCI transmission resource according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term “terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
  • a base station may also be used as a meaning of a scheduling node or a cluster header. If the base station or the relay also transmits a signal transmitted by the terminal, it can be regarded as a kind of terminal.
  • the cell names described below are applied to transmission and reception points such as a base station (eNB), a sector, a remote radio head (RRH), a relay, and the like. It may be used as a generic term for identifying a component carrier.
  • eNB base station
  • RRH remote radio head
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI 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 OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one block.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE / LTE-A system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the number of CCEs required for the PDCCH may vary depending on the size and coding rate of the DCI. For example, any one of 1, 2, 4, and 8 CCEs (corresponding to PDCCH formats 0, 1, 2, and 3, respectively) may be used for PDCCH transmission, and when the size of DCI is large and / or channel state If a low coding rate is required due to poor quality, a relatively large number of CCEs may be used for one PDCCH transmission.
  • the base station determines the PDCCH format in consideration of the size of the DCI transmitted to the terminal, the cell bandwidth, the number of downlink antenna ports, the PHICH resource amount, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • SI-RNTI system information identifier and system information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, the UE should be transmitted over a wide band, and the UE should receive the reference signal even if the UE does not receive the downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved.
  • the transmission rate may theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of multi-antenna systems was proved in the mid 90's, various techniques to actively lead to the actual data rate improvement have been actively studied. In addition, some technologies are already being reflected in various wireless communication standards such as 3G mobile communication and next generation WLAN.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, improvement of transmission reliability, and improvement of transmission rate. Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology.
  • the communication method in a multi-antenna system will be described in more detail using mathematical modeling. It is assumed that there are Nt transmit antennas and Nt receive antennas in the system.
  • the transmission signal when there are Nt transmit antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information The transmit power may be different.
  • Each transmit power In this case, the transmission information whose transmission power is adjusted may be expressed as follows.
  • Weighting matrix Nt transmitted signals actually applied by applying Consider the case where is configured.
  • Weighting matrix Plays a role in properly distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Vector It can be expressed as follows.
  • Received signal is received signal of each antenna when there are Nr receiving antennas Can be expressed as a vector as
  • channels may be divided according to transmit / receive antenna indexes. From the transmit antenna j to the channel through the receive antenna i It is indicated by. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NR transmit antennas to receive antenna i .
  • the channels may be bundled and displayed in vector and matrix form.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • AWGN Additive White Gaussian Noise
  • the received signal may be expressed as follows through the above-described mathematical modeling.
  • the channel matrix indicating the channel state The number of rows and columns of is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • Channel matrix The number of rows is equal to the number of receiving antennas NR, and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas Nt. That is, the channel matrix The matrix is NR ⁇ Nt.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the rank of the matrix cannot be greater than the number of rows or columns.
  • Channel matrix Rank of ( ) Is limited to
  • rank may be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is eigenvalue decomposition.
  • another definition of rank may be defined as the number of nonzero singular values when singular value decomposition is performed.
  • rank in the channel matrix The physical meaning of is the maximum number of different information that can be sent on a given channel.
  • 'rank' for MIMO transmission refers to the number of paths that can independently transmit signals at specific time points and specific frequency resources, and 'number of layers' denotes each path. It indicates the number of signal streams transmitted through the system. In general, since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, unless otherwise specified, the rank has the same meaning as the number of layers.
  • some nodes may transmit a D2D signal (where the node may be referred to as an eNB, a UE, a synchronization reference node or a synchronization source), and transmit a D2D synchronization signal (D2DSS, D2D Synchronization Signal).
  • a method of transmitting and receiving signals in synchronization with the remaining terminals may be used.
  • the D2D synchronization signal may include a primary synchronization signal (Primary D2DSS or Primary Sidelink synchronization signal (PDSSDS)) and a secondary synchronization signal (Secondary D2DSS or Secondary Sidelink synchronization signal (SSSS)). It may be a Zadoff-chu sequence or a similar / modified / repeated structure to the PSS, etc. It is also possible to use other Zadoff Chu root indices (eg, 26, 37) unlike the DL PSS. May be a similar / modified / repeated structure to M-sequence or SSS, etc.
  • PDSSDS Primary Sidelink synchronization signal
  • SSSS Secondary Sidelink synchronization signal
  • PD2DSS Physical D2D synchronization channel
  • SRN becomes eNB
  • D2DSS becomes PSS / SSS
  • PD2DSS The / SD2DSS follows the UL subcarrier mapping scheme, and the subframe through which the D2D synchronization signal is transmitted is shown in Fig. 6.
  • the PD2DSCH Physical D2D synchronization channel
  • the PD2DSCH may be transmitted on the same subframe as the D2DSS or on a subsequent subframe DMRS may be used for demodulation of the PD2DSCH.
  • the SRN may be a node transmitting a D2DSS and a Physical D2D Synchronization Channel (PD2DSCH).
  • the D2DSS may be in the form of a specific sequence
  • the PD2DSCH may be in the form of a sequence representing specific information or a code word after a predetermined channel coding.
  • the SRN may be an eNB or a specific D2D terminal.
  • the UE may be an SRN.
  • the D2DSS may be relayed for D2D communication with an out of coverage terminal.
  • the D2DSS can be relayed over multiple hops.
  • relaying a synchronization signal is a concept including not only directly relaying a synchronization signal of a base station, but also transmitting a D2D synchronization signal of a separate format in accordance with the timing of receiving the synchronization signal. As such, since the D2D synchronization signal is relayed, the in-coverage terminal and the out-of-coverage terminal can directly perform communication.
  • a UE refers to a network equipment such as a base station for transmitting and receiving a signal according to a terminal or a D2D communication scheme.
  • the terminal may select a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool representing a set of resources and transmit a D2D signal using the corresponding resource unit.
  • the receiving terminal UE2 may be configured with a resource pool in which UE1 can transmit a signal, and detect a signal of UE1 in the corresponding pool.
  • the resource pool may be notified by the base station when UE1 is in the connection range of the base station.
  • a resource pool is composed of a plurality of resource units, each terminal may select one or a plurality of resource units and use them for transmitting their D2D signals.
  • the resource unit may be as illustrated in FIG. 8 (b). Referring to FIG. 8 (b), it can be seen that total frequency resources are divided into NFs and total time resources are divided into NTs so that a total of NF * NT resource units are defined.
  • the resource pool may be repeated every NT subframe. In particular, one resource unit may appear periodically and repeatedly as shown.
  • a resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a terminal that wants to transmit a D2D signal.
  • Resource pools can be divided into several types. First, they may be classified according to contents of D2D signals transmitted from each resource pool. For example, the contents of the D2D signal may be divided, and a separate resource pool may be configured for each.
  • As the content of the D2D signal there may be a scheduling assignment (SA), a D2D data channel, and a discovery channel (SA), where the location of a resource used for transmission of a subsequent D2D data channel by a transmitting terminal and others It may be a signal including information such as a modulation and coding scheme (MCS), a MIMO transmission scheme, a timing advance (TA), etc. required for demodulation of a data channel, which may be multiplexed and transmitted together with D2D data on the same resource unit.
  • MCS modulation and coding scheme
  • TA timing advance
  • the SA resource pool may mean a pool of resources in which the SA is multiplexed with the D2D data and transmitted, or may be referred to as a D2D control channel or a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • the D2D data channel (or physical sidelink shared channel (PSSCH)) may be a pool of resources used by a transmitting terminal to transmit user data. If the SA is multiplexed and transmitted together with the D2D data on the same resource unit, only the D2D data channel except for the SA information may be transmitted in the resource pool for the D2D data channel, that is, individual resource units in the SA resource pool.
  • the REs used to transmit SA information on the D2D data channel resource pool can still be used to transmit D2D data in the discovery channel, where a transmitting terminal transmits information such as its own ID and the like so that a neighboring terminal can discover itself. It can be a resource pool for messages to be made.
  • the transmission timing determination method of the D2D signal for example, is it transmitted at the time of reception of a synchronization reference signal or is transmitted by applying a constant TA there
  • a resource allocation method for example, For example, whether an eNB assigns transmission resources of an individual signal to an individual transmitting UE or whether an individual transmitting UE selects an individual signaling resource on its own in a pool, and a signal format (for example, each D2D signal occupies one subframe).
  • the number of symbols, the number of subframes used for transmission of one D2D signal), the signal strength from the eNB, and the transmission power strength of the D2D UE may be further divided into different resource pools.
  • Mode 1 a transmission resource region is set in advance, or the eNB designates a transmission resource region, and the UE directly selects a transmission resource in a method of directly instructing the eNB to transmit resources of the D2D transmitting UE in D2D communication.
  • Mode 2 In the case of D2D discovery, when the eNB directly indicates a resource, a type 2 when a UE directly selects a transmission resource in a preset resource region or a resource region indicated by the eNB is called Type 1.
  • the mode 1 terminal may transmit an SA (or a D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)) through a resource configured from the base station.
  • SA or a D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)
  • SCI Sidelink Control Information
  • the mode 2 terminal is configured with a resource to be used for D2D transmission from the base station.
  • the SA may be transmitted by selecting a time frequency resource from the configured resource.
  • the first SA period may be started in a subframe away from a specific system frame by a predetermined offset SAOffsetIndicator indicated by higher layer signaling.
  • Each SA period may include a SA resource pool and a subframe pool for D2D data transmission.
  • the SA resource pool may include the last subframe of the subframes indicated by which the SA is transmitted in the subframe bitmap (saSubframeBitmap) from the first subframe of the SA period.
  • a subframe used for actual data transmission may be determined by applying a time-resource pattern for transmission or a time-resource pattern (TRP).
  • the T-RPT may be repeatedly applied, and the last applied T-RPT is the number of remaining subframes. As long as it is truncated, it can be applied.
  • the transmitting terminal transmits at the position where the T-RPT bitmap is 1 in the indicated T-RPT, and one MAC PDU transmits four times.
  • a periodic message type CAM (Cooperative Awareness Message) message, an event triggered message type DENM message, or the like may be transmitted.
  • the CAM may include basic vehicle information such as dynamic state information of the vehicle such as direction and speed, vehicle static data such as dimensions, exterior lighting state, and route details.
  • the size of the CAM message may be 50-300 bytes.
  • the DENM may be a message generated in a sudden situation such as a vehicle breakdown or accident.
  • the size of the DENM can be less than 3000 bytes, and any vehicle within the transmission range can receive the message.
  • the DENM may have a higher priority than the CAM, and in this case, having a high priority may mean transmitting a higher priority when a simultaneous transmission occurs from one UE perspective, or priority among a plurality of messages. May attempt to send a higher message in time priority. In many UEs, a higher priority message may be less interference than a lower priority message, thereby reducing the probability of reception error. In the case of a security overhead, CAM can have a larger message size than otherwise.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • NACK acknowledgement / ACK
  • ACK / NACK ACK / NACK
  • the second UE may determine the subframe to transmit the acknowledgment by receiving data from the first UE and comparing the T-RPT of the first UE and the T-RPT of the second UE. .
  • the comparison of the T-RPT of the first UE and the second UE T-RPT may be performed for kth subframes after the subframe in which data is received.
  • the second UE may determine, as the subframe to which the acknowledgment is to be transmitted, from the kth subsequent subframes, the first subframe in which the T-RPT value of the first UE is 0 and the T-RPT value of the second UE is 1. have.
  • k may be previously set to a value such as 4 or transmitted to the UE by higher layer / physical layer signaling or the like (this also applies to the following description).
  • An acknowledgment may be sent to the first UE.
  • the acknowledgment is transmitted in the n + 4th subframe from the subframe in which data is received, as in the communication with the eNB. If the T-RPT value of the data transmitting UE is 1 in this subframe, that is, if the data transmitting UE performs transmission, the data transmitting UE does not receive an acknowledgment. That is, the configuration can solve the half duplex constraint related to acknowledgment transmission.
  • the acknowledgment is transmitted once, but may be transmitted repeatedly a times. That is, the second UE may repeatedly transmit an acknowledgment in a subframe in which the T-RPT value of the second UE is 1 after the first subframe.
  • This scheme does not consider the T-RPT of the first UE in retransmission. Since the acknowledgment has already been transmitted in consideration of the transmission of the first UE, retransmission emphasizes fast transmission.
  • the second UE may repeatedly transmit an acknowledgment in a subframe in which the T-RPT value of the first UE is 0 and the T-RPT value of the second UE is 1 after the first subframe.
  • the acknowledgment response is transmitted in consideration of the T-RPT of the first UE.
  • This retransmission / repetitive transmission of the acknowledgment may also be used in other embodiments described below. (For example, as shown in FIG. 11, in the scheme in which the acknowledgment is transmitted in the first Tx subframe after n + 4, the repeated transmission may be repeatedly transmitted three times in a subframe having a T-RPT value of 1). Which of the two retransmission schemes will be used may be set in advance, or may be delivered in higher layer / physical layer signaling.
  • the T-RPT of the first UE and the T-RPT of the second UE may be determined by the first UE and the second UE, respectively.
  • the first UE and the second UE randomly select T-RPT, a myriad of cases may occur, and in this case, it is difficult to predict how many UEs can send an acknowledgment in a specific subframe.
  • the T-RPT selected by the second UE may use only a (circular) time shift of the T-RPT selected by the first UE.
  • the T-RPT of the second UE may be a cyclic shift of the T-RPT of the first UE by a predetermined value.
  • the T-RPT selected by the second UE may be determined to use only a specific pattern of T-RPT (eg, a constant interval of 1, where the number of 1s is a predetermined number or more or less).
  • the number of 1s included in the T-RPT of the second UE may be included in a preset range.
  • the above-described T-RPT selection may be applied to other embodiments below.
  • the second UE may transmit an acknowledgment in a subframe in which the T-RPT value is 1 for the first time after n + k from the subframe receiving the data. That is, as illustrated in FIG. 12, when the subframe receiving data is n, ACK / NACK may be transmitted in the first Tx subframe (subframe n + 6) after n + 4.
  • the second UE may perform ACK / NACK transmission on a MAC PDU basis. Specifically, as illustrated in FIG. 13, when the last Tx subframe of the MAC PDU is n, an acknowledgment may be transmitted in the first Tx subframe after n + 4. Furthermore, as described in ACK / NACK transmission timing determination method 1, an acknowledgment response is generated in a subframe that does not overlap with a subframe in which the first UE transmits through a T-RPT comparison between the first UE and the second UE. Can be sent.
  • ACK / NACK for all data received within a corresponding SC period / SA period may be simultaneously transmitted. That is, as illustrated in FIG. 14, the second UE may transmit an acknowledgment for all data received in the SC period / SA period at once in the last Tx subframe in the SC period / SA period.
  • ACK / NACK may be transmitted in the last Tx subframe that does not overlap with the first UE.
  • all of the ACK / NACK may be bundled and transmitted, may be transmitted by bundling in units of MAC PDUs, or ACK / NACK may be separately transmitted for packets of all received subframes.
  • the ACK / NACK may be transmitted in every data Tx subframe (SCI piggyback), and a timing relationship may be established by specifying which data subframe for which data subframe. For example, as shown in FIG. 15 (a), when transmitting ACK / NACK in the nth Tx subframe, the corresponding ACK / NACK is received (received) received in the nearest subframe before n-4. Naturally, Tx subframes will be excluded).
  • FIG. 15 (b) does not overlap with a subframe in which the first UE performs transmission through T-RPT comparison of the first UE and the second UE described in the method 1 for determining ACK / NACK transmission timing in FIG. 15 (a). Shows that an acknowledgment transmission is applied in a non-subframe.
  • the proposed ACK / NACK transmission timing may also transmit the CSI measurement value. That is, the subframe in which the acknowledgment is transmitted may include channel state information on the most recently received control information or data before the subframe. For example, when transmitting ACK / NACK in the nth subframe in FIG. 15, when transmitting in a previously received subframe n-4 (including), n-4 (including) most recently The CSI obtained by measuring the DMRS of the received PSSCH / PSDCH may be fed back.
  • the ACK / NACK for the reception of several subframes may be transmitted individually, or may be transmitted by applying ACK / NACK bundling (logical AND operation). Alternatively, ACK / NACK may be bundled and transmitted for each MAC PDU. In order to indicate how many ACK / NACKs to transmit when piggybacking ACK / NACK, the total number of ACK / NACKs may be included and transmitted together.
  • SCI control information such as ACK / NACK, CSI, power control, RI, MIMO precoding information, etc.
  • an SCI such as ACK / NACK, CSI, power control, etc. may be set in the same region as the PSCCH region or a separate PSCCH region (additional SCI resource pool or subframe of FIG. 16).
  • Similar resource areas such as the existing SA resource pool can be recycled.
  • Information such as ACK / NACK, CSI, and power control may be placed after the data resource pool because it is not related to resource allocation of data.
  • n or a separate PSCCH format is defined and may be transmitted with ACK / NACK and CSI information included in a new field.
  • a resource pool for separate SCI transmission may be configured after the existing SA pool. This resource pool may be used for receiving ACK / NACK for data of a previous SC period.
  • the SCI transmitted in this separate SCI resource region may be set for ACK / NACK, CSI, power control, etc. previously allocated in the data pool.
  • the PSCCH format in this resource region may have the same length as the existing PSCCH format, but a new format having different contents fields or a separate physical layer format may be defined.
  • 2RB unit or RB size may be a format configured by a network.
  • ACK / NACK is transmitted by bundling all of the ACK / NACK for each received packet in a data region interworked with the separate SA resource region, or ACK / NACK in units of MAC PDUs. May be transmitted after being bundled or transmitted for individual received packets.
  • the SCI can be piggybacked and transmitted in data transmission within the SA period such as when data is transmitted.
  • second UE ACK / NACK transmitting terminal, or data receiving terminal.
  • first UE transmits to the SA of the second UE
  • first UE and the second UE transmit the SA, respectively.
  • 17 (a) illustrates that the first UE transmits both an SA for its data transmission and an SA for ACK / NACK reception (ie, indicating a resource for ACK / NACK transmission of the second UE). have.
  • the second UE may transmit the ACK / NACK to the first UE using the resource indicated in the SA for ACK / NACK reception.
  • the SAs of both UEs may be transmitted in the same subframe.
  • a scheme in which the second UE transmits an SA by itself is illustrated.
  • a plurality of SA pools may be configured to determine the T-RPT based on the SA.
  • an SA pool (SA resource pool # 1) for data transmission and an SA pool (SA resource pool # 2) for SCI transmission may be separately configured.
  • This method has an advantage of having a higher degree of freedom of the second UE than the above method in which UE 1 transmits the SA of UE 2 because the second UE can monitor the SA of the first UE and modify the SA contents.
  • Which SA pool to use which SA pool may be indicated by the network, the terminal may determine itself.
  • the UE may inform the neighboring UEs of which SA pool to use in the next SC period by using a physical layer or a higher layer signal.
  • the first UE may be a relay UE (R-UE), and the second UE may be a machine type communication (MTC) UE or an IoT device (M-UE).
  • the M-UE may be a terminal mainly transmitting a low rate.
  • the M-UE needs the assistance of a relay UE (R-UE).
  • R-UE may be a general UE, such a UE may be a terminal that supports D2D communication for communication with the R-UE.
  • the M-UE may not be a direct communication with the cellular base station, but may be a terminal capable of communicating with the cellular base station with the help of the R-UE.
  • the M-UE may be a kind of wearable terminal.
  • the user may be equipped with a smart watch, neck-band, etc., and transmit the information to the cellular network through the cellular terminal.
  • the M-UE may have the capability to directly access the cellular base station. This operation may require a lot of repetition or Tx power, which may result in high battery consumption. If the M-UE finds an R-UE, it can switch modes and access the cellular network using the R-UE as a relay.
  • the R-UE may perform an operation of receiving a signal from the M-UE and relaying the signal to the eNB or an operation of receiving a signal from the eNB and relaying the signal to the M-UE, and optionally transmitting a signal of the M-UE or another UE.
  • the terminal may be a terminal that transmits control information of the M-UE to an eNB or a UE receiving the relay or indicates a transmission / reception resource region of the M-UE.
  • M- UE Transmission power control (M- UE -to-R- UE Tx power control)
  • All or part of synchronization signal RSRP (S-RSRP), discovery signal RSRP (D-RSRP) of R-UE, or (average) received power (PSCCH / PSSCH RSRP) of SA or DMRS of data Can be used for open loop power control (OLPC). That is, OLPC may be applied to M-UEs using all or part of S-RSRP, D-RSRP, SA of R-UE or DMRS received power of data. In more detail, in PL (pathloss) estimation, S-RSRP, D-RSRP, and / or SA (average) received power of DMRS of data may be used.
  • the advantage of this method is that since power control is performed toward the R-UE, there is an advantage of mitigating inband emission or near far problem between M-UEs in terms of R-UE reception.
  • the RSRQ from the R-UE may be utilized.
  • the P0 and alpha values may be set by either the eNB or the R-UE as follows.
  • the eNB may configure P0 and alpha of the M-UE, and may signal OPLC parameters (P0 and alpha) as physical layer or higher layer signals.
  • M-UE or R-UE may report measurement results such as coverage, signal strength, received signal power, etc. between M-UE and R-UE to eNB. Can be.
  • the eNB may signal P0 and alpha by using the result of measuring the channels of the M-UE or the R-UE.
  • the R-UE may signal P0 and alpha values to be used by neighboring M-UEs to the M-UE as a physical layer or a higher layer signal.
  • R-UE can determine the channel status by using all or part of D-RSRP or S-RSRP of M-UE or SA or DMRS (average) received power of data. Setting, allows the M-UE to apply OLPC. In some cases, by setting alpha to 0, M-UE can be set to fixed power.
  • the maximum transmit power of the M-UE may be determined by Equation 1 below. According to Equation 1, when determining the max power of the M-UE, it may be limited by the OLPC of the eNB. In addition, while maintaining the power control value toward the base station as an upper limit, the interference toward the base station may be kept below a certain level, and the influence of inband emission of the sidelink receiving UE may be reduced by applying OLPC between sidelink UEs.
  • Is the maximum transmit power available on a particular carrier c Is the number of RBs used for sidelink transmission, Is the initial (power offset) power value configured by the eNB,
  • the OLPC parameter alpha configured by the eNB, Is the pathloss between the eNB and the UE, Is a power offset value determined according to CLPC and / or MCS, Is set between sidelink UEs (initial power) value, Is the OLPC parameter between sidelink UEs, Is the PL value between the sidelink UEs, Is a power offset value determined according to CLPC and / or MCS between sidelink UEs. Can be replaced by the maximum power available to the sidelink, not the maximum power in the carrier c.
  • R- UE Power Control (R- UE to M- UE , not Uu , DL relaying)
  • All or part of the transmit power of the R-UE or the remaining power value (D2D power headroom) available for D2D may be signaled to the M-UE as a physical layer or a higher layer signal.
  • the transmission power or residual power value (eg, power head room or reserved power for sidelink transmission) of the R-UE may be signaled to the M-UEs through the discovery signal of the R-UE.
  • this technique can distinguish whether the channel is bad or not because of the low transmission power. If the M-UE fails to receive the transmission power because the transmission power is low, the R-UE can increase the transmission power by the physical layer or the higher layer signaling from the M-UE.
  • the M-UE monitors the quality of the received signal and the transmit power transmitted by the R-UE, so that the reception quality needs to be further improved, and if the transmit power of the R-UE remains, the R-UE asks to increase the transmit power. You can request
  • the OLPC parameter (P0, alpha) used by the R-UE may be signaled as a physical layer or higher layer signal by the network.
  • OLPC may be applied toward the eNB to mitigate interference to the cellular channel.
  • the closed loop power control can be controlled by the M-UE, which facilitates communication with the M-UE.
  • the maximum transmit power of the R-UE may be controlled by the eNB, the upper limit of which may be signaled by the eNB as a physical layer or higher layer signal.
  • the eNB may signal not only P0 and alpha to the R-UE but also a maximum upper limit and / or maximum lower limit at the corresponding location, and the R-UE is within a range allowed by the eNB, at the request of the M-UE or
  • the transmit power may be determined by the implementation of the R-UE itself.
  • the M-UE may request the R-UE to increase or decrease the transmission power through a physical layer or a higher layer signal, and the R-UE feeds back to the network whether the M-UE increases or decreases the power or increases or decreases the amount.
  • the network can be determined to determine the transmit power of the final R-UE. This method allows the network to have full controllability, allowing more aggressive control of the interference into the network.
  • the R-UE may indicate the transmission resource position of the data and / or control signal of the M-UE as a physical layer or higher layer signal.
  • the resource location may be directly indicated to an individual terminal, but by indicating a resource region transmitted by neighboring M-UEs, the M-UEs may autonomously select and transmit a resource in the corresponding resource region.
  • the R-UEs may signal location or resource region information of a resource to be transmitted to the M-UE as a physical layer or a higher layer signal.
  • the transmission / reception resource of the M-UE may be signaled by a network as a physical layer or higher layer signal.
  • the M-UE may be located outside the network coverage, and thus the transmission and reception of the M-UE may be performed in a predetermined resource region. can do.
  • the M-UE When the M-UE operates under the power control indicated by the eNB without knowing the existence of the R-UE, when the R-UE appears around the M-UE, it may operate by switching to the power control toward the R-UE. .
  • the M-UE or R-UE should be able to confirm the existence of each other.
  • the M-UE and / or R-UE may require transmission and / or reception capability of the D2D discovery signal.
  • the M-UE may have only one of transmission capability and reception capability of the discovery signal.
  • the M-UE should wake up every predetermined period and perform an operation of receiving a discovery signal.
  • the M-UE when there are many R-UEs, the M-UE should have a complexity of decoding a plurality of discovery signals.
  • the M-UE when the M-UE has only discovery signal transmission capability, the M-UE wakes up every certain period and transmits the discovery signal. If the M-UE can afford sufficient complexity, it can have both discovery signaling capabilities.
  • the M-UE in order to know whether the R-UE has only a discovery signal transmission capability or only a reception capability, the M-UE needs to transmit its own capability. For example, the M-UE may transmit its discovery signal transmission / reception capability to the R-UE using a MAC header or some field of the discovery message. Conversely, R-UE can also send its own transmit / receive capabilities in discovery messages. If the other terminal has only a reception capability (if no discovery message is received), the reception may be stopped and only transmission may be performed.
  • the power control operation of the M-UE may be changed according to the n discovery result.
  • the existing power control parameter may be overridden by the power control required by the R-UE.
  • the M-UE may maintain power control for the eNB only for the existing uplink transmission and transmit the power control parameter for the R-UE for the sidelink transmission. That is, the power control parameters of the sidelink and uplink can be set separately, and when the M-UE makes a connection with the R-UE or detects the R-UE, the uplink transmission is stopped and the sidelink transmission (the power for the sidelink) is stopped. By applying control).
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station notifies the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). Can be.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 10 may include a receiver 11, a transmitter 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15. .
  • the plurality of antennas 15 refers to a transmission point apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • the reception device 11 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmitter 12 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the overall operation of the transmission point apparatus 10.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 according to an embodiment of the present invention may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor determines a subframe to transmit an acknowledgment by receiving data from a first UE through a receiving device and comparing a time resource pattern for transmission (T-RPT) of the first UE with a T-RPT of the second UE.
  • the acknowledgment for the data may be transmitted to the first UE through the transmitting device in the determined subframe. Description of the other detailed operation is replaced with the above description.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 performs a function of processing the information received by the transmission point apparatus 10, information to be transmitted to the outside, and the memory 14 stores the calculated information and the like. It may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 20 may include a receiver 21, a transmitter 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25.
  • the plurality of antennas 25 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving device 21 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmitter 22 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal device 20.
  • the processor 23 of the terminal device 20 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 23 of the terminal device 20 performs a function of processing the information received by the terminal device 20, information to be transmitted to the outside, etc., and the memory 24 stores the calculated information and the like for a predetermined time. And may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 10 may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmission entity or an uplink reception entity, and the description of the terminal device 20 is a downlink. The same may be applied to a relay apparatus as a receiving subject or an uplink transmitting subject.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of an apparatus, procedure, or function for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 제2 UE(User Equipment)가 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서, 제2 UE가 제1 UE로부터 데이터를 수신하는 단계; 상기 제1 UE의 T-RPT(Time Resource Pattern for Transmission)와 상기 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 수신확인응답을 상기 제1 UE로 전송하는 단계를 포함하는, 수신확인응답 전송 방법이다.

Description

무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 수신확인응답을 전송하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
장치 대 장치(Device-to-Device; D2D) 통신이란 단말(User Equipment; UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(evolved NodeB; eNB)을 거치지 않고 단말 간에 음성, 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. D2D 통신은 단말-대-단말(UE-to-UE) 통신, 피어-대-피어(Peer-to-Peer) 통신 등의 방식을 포함할 수 있다. 또한, D2D 통신 방식은 M2M(Machine-to-Machine) 통신, MTC(Machine Type Communication) 등에 응용될 수 있다.
D2D 통신은 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. 예를 들어, D2D 통신에 의하면 기존의 무선 통신 시스템과 달리 기지국을 거치지 않고 장치 간에 데이터를 주고 받기 때문에 네트워크의 과부하를 줄일 수 있게 된다. 또한, D2D 통신을 도입함으로써, 기지국의 절차 감소, D2D에 참여하는 장치들의 소비 전력 감소, 데이터 전송 속도 증가, 네트워크의 수용 능력 증가, 부하 분산, 셀 커버리지 확대 등의 효과를 기대할 수 있다.
현재, D2D 통신에 연계된 형태로써, V2X(Vehicle to Everything) 통신에 대한 논의가 진행되고 있다. V2X는 차량 단말들간의 V2V, 차량과 다른 종류의 단말간의 V2P, 차량과 RSU(roadside unit) 간의 V2I 통신을 포함하는 개념이다.
본 발명에서는 D2D, V2X 통신 등에서 단말이 수신확인응답을 전송하는 방법을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 제2 UE(User Equipment)가 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서, 제2 UE가 제1 UE로부터 데이터를 수신하는 단계; 상기 제1 UE의 T-RPT(Time Resource Pattern for Transmission)와 상기 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 수신확인응답을 상기 제1 UE로 전송하는 단계를 포함하는, 수신확인응답 전송 방법이다.
본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 수신확인응답을 전송하는 제2 UE(User Equipment) 장치에 있어서, 송신 장치 및 수신 장치; 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 수신 장치를 통해 제1 UE로부터 데이터를 수신하고, 상기 제1 UE의 T-RPT(Time Resource Pattern for Transmission)와 상기 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하고, 상기 결정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 수신확인응답을 상기 송신 장치를 통해 상기 제1 UE로 전송하는, UE 장치이다.
상기 제1 UE의 T-RPT와 상기 제2 UE T-RPT의 비교는, 상기 데이터가 수신된 서브프레임으로부터 k번째 이후 서브프레임들에 대해 수행될 수 있다.
상기 제2 UE는, 상기 k번째 이후 서브프레임들 중, 상기 제1 UE의 T-RPT 값이 0이고 상기 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 첫 번째 서브프레임을 상기 수신확인응답을 전송할 서브프레임으로 결정할 수 있다.
상기 제2 UE는 상기 첫 번째 서브프레임 이후 상기 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 a개의 서브프레임에서 상기 수신확인응답을 반복 전송할 수 있다.
상기 제2 UE는 상기 첫 번째 서브프레임 이후 상기 제1 UE의 T-RPT 값이 0이고 상기 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 a개의 서브프레임에서 상기 수신확인응답을 반복 전송할 수 있다.
상기 a개의 서브프레임에서는 상기 데이터 외의 데이터에 대한 수신확인응답이 함께 전송될 수 있다.
상기 제1 UE의 T-RPT 및 상기 제2 UE의 T-RPT는 각각 상기 제1 UE 및 제2 UE에 의해 결정된 것일 수 있다.
상기 제2 UE의 T-RPT는 상기 제1 UE의 T-RPT를 미리 설정된 값만큼 순환이동(circular shift)한 것일 수 있다.
상기 제1 UE는 Relay UE이고, 상기 제2 UE는 MTC(Machine Type Communication) UE일 수 있다.
상기 제2 UE의 T-RPT에 포함된 1의 개수는 미리 설정된 범위 안에 포함되는 것일 수 있다.
상기 수신확인응답이 전송되는 서브프레임은 상기 서브프레임 이전 가장 최근에 수신된 제어정보 또는 데이터에 대한 채널 상태 정보를 포함할 수 있다.
상기 k는 4일 수 있다.
본 발명에 따르면 셀룰러 통신이 아닌 통신에서 수신확인응답 전송시 half duplex constraint로 인한 문제를 해결할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다.
도 7은 D2D 신호의 릴레이를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에는 D2D 통신을 위한 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다.
도 9은 SA 주기를 설명하기 위한 도면이다.
도 10 내지 도 15는 본 발명의 각 실시예에 의한 수신확인응답 전송 타이밍을 예시하는 도면이다.
도 16 내지 도 17은 본 발명의 실시예에 의한 SCI 전송 자원을 예시하는 도면이다.
도 18은 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 이하의 설명에서 기지국이라 함은 스케줄링 수행 노드, 클러스터 헤더(cluster header) 등을 장치를 지칭하는 의미로써도 사용될 수 있다. 만약 기지국이나 릴레이도 단말이 전송하는 신호를 전송한다면, 일종의 단말로 간주할 수 있다.
이하에서 기술되는 셀의 명칭은 기지국(base station, eNB), 섹터(sector), 리모트라디오헤드(remote radio head, RRH), 릴레이(relay)등의 송수신 포인트에 적용되며, 또한 특정 송수신 포인트에서 구성 반송파(component carrier)를 구분하기 위한 포괄적인 용어로 사용되는 것일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE/LTE-A 자원 구조/채널
도 1을 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 블록에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 개수(NDL)는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케듈링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합(aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 DCI의 크기와 코딩 레이트 등에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, PDCCH 전송에는 CCE 개수 1, 2, 4, 8(각각 PDCCH 포맷 0, 1, 2, 3에 대응)개 중 어느 하나가 사용될 수 있으며, DCI의 크기가 큰 경우 및/또는 채널 상태가 좋지 않아 낮은 코딩 레이트가 필요한 경우 상대적으로 많은 개수의 CCE가 하나의 PDCCH 전송을 위해 사용될 수 있다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI의 크기, 셀 대역폭, 하향링크 안테나 포트의 개수, PHICH 자원 양 등을 고려하여 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(port)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
다중안테나(MIMO) 시스템의 모델링
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Nt 개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트(Ro)에 레이트 증가율(Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000001
예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Nt개의 송신 안테나와 Nt개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
송신 신호를 살펴보면, Nt개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000002
각각의 전송 정보
Figure PCTKR2017001595-appb-I000001
는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을
Figure PCTKR2017001595-appb-I000002
라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000003
또한,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000003
는 전송 전력의 대각행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000004
를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000004
전송전력이 조정된 정보 벡터
Figure PCTKR2017001595-appb-I000005
에 가중치 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000006
가 적용되어 실제 전송되는 Nt개의 송신신호
Figure PCTKR2017001595-appb-I000007
가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000008
는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure PCTKR2017001595-appb-I000009
는 벡터
Figure PCTKR2017001595-appb-I000010
를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000005
여기에서,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000011
i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다.
Figure PCTKR2017001595-appb-I000012
는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
수신신호는 Nr개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure PCTKR2017001595-appb-I000013
은 벡터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000006
다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을
Figure PCTKR2017001595-appb-I000014
로 표시하기로 한다.
Figure PCTKR2017001595-appb-I000015
에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
한편, 도 5(b)은 NR개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 벡터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000007
따라서, Nt개의 송신 안테나로부터 Nr개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000008
실제 채널에는 채널 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000016
를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. NR개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음
Figure PCTKR2017001595-appb-I000017
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000009
상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000010
한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000018
의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000019
에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 Nt와 같다. 즉, 채널 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000020
는 행렬이 NR×Nt된다.
행렬의 랭크(rank)는 서로 독립인(independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬
Figure PCTKR2017001595-appb-I000021
의 랭크(
Figure PCTKR2017001595-appb-I000022
)는 다음과 같이 제한된다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000011
랭크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해(Eigen value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 랭크의 또 다른 정의는 특이치 분해(singular value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 랭크. 의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
본 문서의 설명에 있어서, MIMO 전송에 대한 '랭크(Rank)' 는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어(layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
D2D 단말의 동기 획득
이하에서는 상술한 설명 및 기존 LTE/LTE-A 시스템에 기초하여, D2D 통신에서 단말간 동기 획득에 대해 설명한다. OFDM 시스템에서는 시간/주파수 동기가 맞지 않을 경우 셀 간 간섭(Inter-Cell Interference)로 인해 OFDM 신호에서 서로 다른 단말 간에 멀티플렉싱이 불가능질 수 있다. 동기를 맞추기 위해 D2D 단말들이 직접 동기 신호를 송수신하여 모든 단말이 개별적으로 동기를 맞추는 것은 비효율적이다. 따라서, D2D와 같은 분산 노드 시스템에서는 특정 노드가 대표 동기 신호를 전송해주고 나머지 UE들이 이에 동기를 맞출 수 있다. 다시 말해, D2D 신호 송수신을 위해 일부 노드들이 (이때 노드는 eNB, UE, SRN(synchronization reference node 또는 synchronization source로 불릴 수도 있다) 일 수도 있다.) D2D 동기 신호(D2DSS, D2D Synchronization Signal)를 전송하고, 나머지 단말들이 이에 동기를 맞추어 신호를 송수신하는 방식이 사용될 수 있다.
D2D 동기신호에는 프라이머리 동기 신호(PD2DSS(Primary D2DSS 또는 PSSS(Primary Sidelink synchronization signal)), 세컨더리 동기 신호(SD2DSS(Secondary D2DSS 또는 SSSS(Secondary Sidelink synchronization signal))가 있을 수 있다. PD2DSS는 소정 길이의 자도프 추 시퀀스(Zadoff-chu 시퀀스) 또는 PSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 또한 DL PSS와 달리 다른 자도프 추 루트 인덱스(예를 들어, 26, 37)를 사용할 수 있다. SD2DSS는 M-시퀀스 또는 SSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 만약 단말들이 eNB로부터 동기를 맞출 경우, SRN은 eNB가 되며, D2DSS는 PSS/SSS가 된다. DL의 PSS/SSS와 달리 PD2DSS/SD2DSS는 UL 서브캐리어 매핑 방식을 따른다. 도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다. PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)는 D2D 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보(예를 들어, D2DSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL 구성, 리소스 풀 관련 정보, D2DSS에 관련된 애플리케이션의 종류, subframe offset, 브로드캐스트 정보 등)가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. PD2DSCH는 D2DSS와 동일한 서브프레임 상에서 또는 후행하는 서브프레임 상에서 전송될 수 있다. DMRS는 PD2DSCH의 복조를 위해 사용될 수 있다.
SRN은 D2DSS, PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)를 전송하는 노드일 수 있다. D2DSS는 특정 시퀀스 형태일 수 있고, PD2DSCH는 특정 정보를 나타내는 시퀀스거나 사전에 정해진 채널 코딩을 거친 후의 코드 워드 형태일 수 있다. 여기서, SRN은 eNB 또는 특정 D2D 단말이 될 수 있다. 부분 네트워크 커버리지(partial network coverage) 또는 커버리지 바깥(out of network coverage)의 경우에는 단말이 SRN이 될 수 있다.
도 7과 같은 상황에서 커버리지 밖(out of coverage) 단말과의 D2D 통신을 위해 D2DSS는 릴레이 될 수 있다. 또한, D2DSS는 다중 홉을 통해 릴레이될 수 있다. 이하의 설명에서 동기 신호를 릴레이 한다는 것은 직접 기지국의 동기신호를 AF 릴레이하는 것뿐만 아니라, 동기 신호 수신 시점에 맞추어 별도의 포맷의 D2D 동기신호를 전송하는 것도 포함하는 개념이다. 이와 같이, D2D 동기 신호가 릴레이 됨으로써 커버리지 안 단말과 커버리지 밖 단말이 직접 통신을 수행할 수 있다.
D2D 리소스
도 8에는 D2D 통신을 수행하는 UE1, UE2 및 이들이 사용하는 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다. 도 8(a)에서 UE는 단말 또는 D2D 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 기지국 등의 네트워크 장비를 의미한다. 단말은 일련의 자원의 집합을 의미하는 리소스 풀 내에서 특정한 자원에 해당하는 리소스 유닛을 선택하고 해당 리소스 유닛을 사용하여 D2D 신호를 송신할 수 있다. 수신 단말(UE2)는 UE1이 신호를 전송할 수 있는 리소스 풀을 구성(configured) 받고 해당 pool내에서 UE1의 신호를 검출할 수 있다. 여기서 리소스 풀은 UE1이 기지국의 연결 범위에 있는 경우 기지국이 알려줄 수 있으며, 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우에는 다른 단말이 알려주거나 또는 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다. 일반적으로 리소스 풀은 복수의 리소스 유닛으로 구성되며 각 단말은 하나 또는 복수의 리소스 유닛을 선정하여 자신의 D2D 신호 송신에 사용할 수 있다. 리소스 유닛은 도 8(b)에 예시된 것과 같을 수 있다. 도 8(b)를 참조하면, 전체 주파수 자원이 NF개로 분할되고 전체 시간 자원이 NT개로 분할되어 총 NF*NT개의 리소스 유닛이 정의되는 것을 알 수 있다. 여기서는 해당 리소스 풀이 NT 서브프레임을 주기로 반복된다고 할 수 있다. 특히, 하나의 리소스 유닛이 도시된 바와 같이 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 효과를 얻기 위해, 하나의 논리적인 리소스 유닛이 매핑되는 물리적 리소스 유닛의 인댁스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 리소스 유닛 구조에 있어서 리소스 풀이란 D2D 신호를 송신하고자 하는 단말이 송신에 사용할 수 있는 리소스 유닛의 집합을 의미할 수 있다.
리소스 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 먼저 각 리소스 풀에서 전송되는 D2D 신호의 컨텐츠(contents)에 따라서 구분될 수 있다. 예를 들어, D2D 신호의 컨텐츠는 구분될 수 있으며, 각각에 대하여 별도의 리소스 풀이 구성될 수 있다. D2D 신호의 컨텐츠로서, SA(Scheduling assignment (SA), D2D 데이터 채널, 디스커버리 채널(Discovery channel)이 있을 수 있다. SA는 송신 단말이 후행하는 D2D 데이터 채널의 전송으로 사용하는 리소스의 위치 및 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(modulation and coding scheme)나 MIMO 전송 방식, TA(timing advance)등의 정보를 포함하는 신호일 수 있다. 이 신호는 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 멀티플렉싱되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 리소스 풀이란 SA가 D2D 데이터와 멀티플렉싱되어 전송되는 리소스의 풀을 의미할 수 있다. 다른 이름으로 D2D 제어 채널(control channel), PSCCH(physical sidelink control channel)로 불릴 수도 있다. D2D 데이터 채널(또는, PSSCH(Physical sidelink shared channel))은, 송신 단말이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 리소스의 pool일 수 있다. 만일 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 SA가 멀티플렉싱되어 전송되는 경우 D2D 데이터 채널을 위한 리소스 풀에서는 SA 정보를 제외한 형태의 D2D 데이터 채널만이 전송 될 수 있다. 다시 말하면 SA 리소스 풀 내의 개별 리소스 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 REs를 D2D 데이터 채널 리소스 풀에서는 여전히 D2D 데이터를 전송하는데 사용할 수 있다. 디스커버리 채널은 송신 단말이 자신의 ID 등의 정보를 전송하여 인접 단말로 하여금 자신을 발견할 수 있도록 하는 메시지를 위한 리소스 풀일 수 있다.
D2D 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도 D2D 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 리소스 풀을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 D2D 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도 D2D 신호의 송신 타이밍 결정 방식(예를 들어 동기 기준 신호의 수신 시점에서 송신되는지 아니면 거기에서 일정한 TA를 적용하여 전송되는지)이나 자원 할당 방식(예를 들어 개별 신호의 전송 자원을 eNB가 개별 송신 UE에게 지정해주는지 아니면 개별 송신 UE가 pool 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어 각 D2D 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수나, 한 D2D 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), eNB로부터의 신호 세기, D2D UE의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 리소스 풀로 구분될 수 있다. 설명의 편의상 D2D 커뮤니케이션에서 eNB가 D2D 송신 UE의 송신 자원을 직접 지시하는 방법을 Mode 1, 전송 자원 영역이 사전에 설정되어 있거나, eNB가 전송 자원 영역을 지정하고, UE가 직접 송신 자원을 선택하는 방법을 Mode 2라 부르기로 한다. D2D discovery의 경우에는 eNB가 직접 자원을 지시하는 경우에는 Type 2, 사전에 설정된 자원영역 또는 eNB가 지시한 자원 영역에서 UE가 직접 전송 자원을 선택하는 경우는 Type 1이라 부르기로 한다.
SA의 송수신
모드 1 단말은 기지국으로부터 구성 받은 자원을 통해 SA(또는, D2D 제어 신호, SCI(Sidelink Control Information))을 전송할 수 있다. 모드 2 단말은 기지국으로부터 D2D 송신에 사용할 리소스를 구성 받는(configured)다. 그리고, 구성 받은 그 리소스에서 시간 주파수 자원을 선택하여 SA를 전송할 수 있다.
SA 주기는 도 9에 도시된 바와 같이 정의된 것일 수 있다. 도 9을 참조하면, 첫 번째 SA 주기는 특정 시스템 프레임으로부터 상위계층시그널링에 의해 지시된 소정 오프셋(SAOffsetIndicator)만큼 떨어진 서브프레임에서 시작될 수 있다. 각 SA 주기는 SA 리소스 풀과 D2D 데이터 전송을 위한 서브프레임 풀을 포함할 수 있다. SA 리소스 풀은 SA 주기의 첫 번째 서브프레임부터 서브프레임 비트맵(saSubframeBitmap)에서 SA가 전송되는 것으로 지시된 서브프레임 중 마지막 서브프레임을 포함할 수 있다. D2D 데이터 전송을 위한 리소스 풀은, 모드 1의 경우, T-RPT(Time-resource pattern for transmission 또는 TRP(Time-resource pattern))가 적용됨으로써 실제 데이터 전송에 사용되는 서브프레임이 결정될 수 있다. 도시된 바와 같이, SA 리소스 풀을 제외한 SA 주기에 포함된 서브프레임의 개수가 T-RPT 비트 개수보다 많은 경우 T-RPT는 반복하여 적용될 수 있으며, 마지막으로 적용되는 T-RPT는 남은 서브프레임 개수만큼 truncated되어 적용될 수 있다. 송신 단말은 지시한 T-RPT에서 T-RPT 비트맵이 1인 위치에서 송신을 수행하며 하나의 MAC PDU는 4번씩 송신을 하게 된다.
한편, 차량간 통신에서는 periodic message 타입의 CAM (Cooperative Awareness Message) 메시지, event triggered message 타입의 DENM (Decentralized Environmental Notification Message) 메시지 등이 전송될 수 있다. CAM에는 방향 및 속도와 같은 차량의 동적 상태 정보, 치수와 같은 차량 정적 데이터, 외부 조명 상태, 경로 내역 등 기본 차량 정보가 포함될 수 있다. CAM 메시지의 크기는 50-300 Byte일 수 있다. DENM은 차량의 고장, 사고 등의 돌발적인 상황시 생성되는 메시지일 수 있다. DENM의 크기는 3000 바이트보다 작을 수 있으며, 전송 범위 내에 있는 모든 차량이 메시지를 수신할 수 있다. 이때 DENM은 CAM보다 높은 priority를 가질 수 있으며, 이때 높은 priority를 갖는다는 것은 한 UE 관점에서는 동시에 전송하는 경우가 발생할 때 priority가 높은 것을 우선하여 전송하는 것을 의미할 수 있고, 또는 여러 개의 메시지 중에서 priority가 높은 메시지를 시간적으로 우선하여 전송하려는 것일 수도 있다. 여러 UE 관점에서는 priority가 높은 메시지는 priority가 낮은 메시지에 비해 간섭을 덜 받게 만들어서 수신 오류 확률을 낮추는 것일 수 있다. CAM에서도 security overhead가 포함된 경우에는 그렇지 않은 경우보다 더 큰 message size를 가질 수 있다.
이하에서는 D2D 통신, V2X 통신, MTC UE간 또는 MTC UE와 릴레이 UE 간의 통신에 적용될 수 있는 수신확인응답(HARQ(Hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)/NACK(Negative acknowledgement) 또는 ACK/NACK라 표현) 전송 방법, UE 사이의 전송 전력 설정 방법 등에 대해 살펴본다.
수신확인응답의 전송 방법
ACK / NACK 전송 타이밍결정 방법 1
본 발명의 일 실시예에 의한 제2 UE는 제1 UE로부터 데이터를 수신하고, 제1 UE의 T-RPT와 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정할 수 있다. 여기서 제1 UE의 T-RPT와 제2 UE T-RPT의 비교는, 데이터가 수신된 서브프레임으로부터 k번째 이후 서브프레임들에 대해 수행될 수 있다. 제2 UE는, k번째 이후 서브프레임들 중, 제1 UE의 T-RPT 값이 0이고 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 첫 번째 서브프레임을 수신확인응답을 전송할 서브프레임으로 결정할 수 있다. k는 4 등의 값으로 미리 설정되어 있거나 상위계층/물리계층 시그널링 등으로 UE에게 전달된 것일 수 있다(이는 이하의 설명에도 동일하게 적용된다) 제2 UE는 이와 같이 결정된 서브프레임에서 데이터에 대한 수신확인응답을 제1 UE로 전송할 수 있다.
즉, 도 10에 예시된 바와 같이, 데이터를 수신한 서브프레임이 n인 경우 n+4 이후 최초 Tx 서브프레임이면서, UE1(송신 UE)와 Tx가 overlap되지 않는 Tx 서브프레임에서 ACK/NACK 전송을 수행할 수 있다.
만약 이와 같이 송신 UE와 수신 UE의 T-RPT를 비교하여 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하지 않고, eNB와의 통신에서처럼 데이터가 수신된 서브프레임으로부터 n+4번째 서브프레임에서 수신확인응답을 전송하는 경우, 이 서브프레임에서 데이터 전송 UE의 T-RPT 값이 1, 즉 데이터 전송 UE가 전송을 수행한다면 데이터 전송 UE는 수신확인응답을 수신하지 못하게 된다. 즉, 상기 구성으로 인해 수신확인응답 전송에 관련된 half duplex constraint를 해결할 수 있다.
상술한 설명에서는 수신확인응답이 한번 전송되는 것을 가정했으나, a번 반복하여 전송될 수도 있다. 즉, 제2 UE는 상기 첫 번째 서브프레임 이후 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 a개의 서브프레임에서 수신확인응답을 반복 전송할 수 있다. 이 방식은, 재전송에서는 제1 UE의 T-RPT는 고려하지 않는다. 이미 제1 UE의 전송을 고려하여 수신확인응답을 전송한 이후이므로 재전송에서는 빠른 전송을 중시하는 방식이다. 또는, 제2 UE는 첫 번째 서브프레임 이후 제1 UE의 T-RPT 값이 0이고 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 a개의 서브프레임에서 수신확인응답을 반복 전송할 수 있다. 즉, 재전송에서도 제1 UE의 T-RPT를 고려하여 수신확인응답을 전송하는 것으로 수신확인응답의 수신 성공을 중시하는 방식이다. 이러한 수신확인응답의 재전송/반복 전송은 이하에서 설명되는 다른 실시예에서도 사용될 수 있다. (예를 들어 도 11에 도시된 바와 같이, 수신확인응답이 n+4 이후 최초 Tx 서브프레임에서 전송되는 방식에서 반복 전송은 T-RPT 값이 1인 서브프레임에서 3번 반복 전송될 수 있다.)위 두 가지 재전송 방식 중 어느 방식이 사용될 것인지는 미리 설정되어 있을 수도 있고, 상위계층/물리계층 시그널링으로 전달될 수도 있다.
한편, 제1 UE의 T-RPT 및 제2 UE의 T-RPT는 각각 제1 UE 및 제2 UE에 의해 결정된 것일 수 있다. 그런데 제1 UE과 제2 UE가 모두 랜덤하게 T-RPT를 선택할 경우 무수히 많은 경우의 수가 발생할 수 있으며, 이러한 경우 특정 서브프레임에서 수신확인응답을 UE가 최대 몇 개를 보낼 수 있는지 예측하기 힘들고, 나아가 수신확인응답을 piggyback할 때 몇 개의 RE를 reserve해야하는지 어려울 수 있다. 따라서 이를 해결하기 위해서 제2 UE가 선택하는 T-RPT는 제1 UE이 선택한 T-RPT를 (circular) time shift 한 것만 사용할 수 있다. 즉, 제2 UE의 T-RPT는 제1 UE의 T-RPT를 미리 설정된 값만큼 순환이동(circular shift)한 것일 수 있다. 또는, 제2 UE가 선택하는 T-RPT는 특정 패턴의 T-RPT (예를 들어, 1의 간격이 일정한, 1의 개수가 일정 수 이상 또는 이하인)만 사용하도록 규칙이 정해질 수 있다. 예를 들어, 제2 UE의 T-RPT에 포함된 1의 개수는 미리 설정된 범위 안에 포함되는 것일 수 있다. 상술한 T-RPT 선택은 이하 다른 실시예에도 적용될 수 있다.
ACK / NACK 전송 타이밍결정 방법 2
제2 UE는 데이터를 수신한 서브프레임으로부터 n+k 이후 처음으로 T-RPT 값이 1인 서브프레임에서 수신확인응답을 전송할 수 있다. 즉 도 12에 예시된 바와 같이 데이터를 수신한 서브프레임이 n인 경우 n+4 이후 최초 Tx 서브프레임(서브프레임 n+6)에서 ACK/NACK 전송할 수 있다.
ACK / NACK 전송 타이밍결정 방법 3
제2 UE는 MAC PDU단위로 ACK/NACK 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로, 도 13에 예시된 바와 같이, MAC PDU의 마지막 Tx 서브프레임이 n일 경우 n+4이후 최초 Tx 서브프레임에서 수신확인응답을 전송할 수 있다. 나아가, ACK/NACK 전송 타이밍결정 방법 1에서 설명된 바와 같이, 제1 UE와 제2 UE의 T-RPT 비교를 통해 제1 UE가 전송을 수행하는 서브프레임과 겹치지 않는 서브프레임에서 수신확인응답이 전송될 수 있다.
ACK / NACK 전송 타이밍결정 방법 4
제2 UE의 마지막 Tx 서브프레임에서 해당 SC 주기(sidelink control period)/SA 주기 내에서 수신한 모든 데이터에 대한 ACK/NACK을 한꺼번에 전송할 수 있다. 즉, 도 14에 예시된 바와 같이, 제2 UE는 SC 주기/SA 주기 내에서 수신된 모든 데이터에 대한 수신확인응답을 SC 주기/SA 주기 내 마지막 Tx 서브프레임에서 한번에 전송할 수 있다. 이때, 제1 UE과의 Tx 오버랩이 발생할 수 있으므로, 제1 UE과 오버랩되지 않는 마지막 Tx 서브프레임에서 ACK/NACK이 전송될 수 있다. 이러한 경우, ACK/NACK이 모두 bundling이 되어 전송되거나, MAC PDU 단위로 bundling이 되어서 전송될 수도 있고, 또는 모든 수신 서브프레임의 packet에 대해서 별도로 ACK/NACK이 전송될 수도 있다.
ACK / NACK 전송 타이밍결정 방법 5
ACK/NACK은 매 데이터 Tx 서브프레임에서 전송될 수 있고 (SCI piggyback), 이때 어떤 데이터 서브프레임에 대한 것인지 지정하는 방법으로 타이밍 관계가 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 15(a)에 도시된 바와 같이, n번째 Tx 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송하는 경우, 해당 ACK/NACK은 n-4이전에서 가장 가까운 서브프레임에서 수신한 (수신한 것이기 때문에 자연스럽게 Tx 서브프레임이 제외될 것이다) 서브프레임에 대한 것이다. 도 15(b)는 도 15(a)에 ACK/NACK 전송 타이밍결정 방법 1에서 설명된, 제1 UE와 제2 UE의 T-RPT 비교를 통해 제1 UE가 전송을 수행하는 서브프레임과 겹치지 않는 서브프레임에서의 수신확인응답 전송을 적용한 것을 도시한다.
한편 상기 제안한 ACK/NACK 전송 타이밍에서는 CSI 측정값을 함께 전송할 수도 있다. 즉, 수신확인응답이 전송되는 서브프레임은 서브프레임 이전 가장 최근에 수신된 제어정보 또는 데이터에 대한 채널 상태 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 15에서 n번째 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송할 때, n-4(를 포함하면서)이전의 수신한 서브프레임에서 전송하게 될 경우, n-4(를 포함하면서) 가장 최근에 수신한 PSSCH/PSDCH의 DMRS를 측정하여 획득한 CSI를 피드백할 수 있다.
한편, 여러 서브프레임 수신에 대한 ACK/NACK은 각자 개별로 전송될 수도 있고, ACK/NACK bundling (logical AND operation)이 적용되어서 전송될 수도 있다. 또는 MAC PDU별로 ACK/NACK이 bundling되어서 전송될 수도 있다. ACK/NACK을 piggyback할 때 몇 개의 ACK/NACK을 전송하는 것인지 지시하기 위해서 전체 ACK/NACK의 개수가 함께 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 각 설명들은 SCI가 데이터 영역에서 piggyback되어 전송되는 경우에 적용되는 것일 수 있다.
SCI ( sidelink control information) 컨텐츠 및 전송 자원
이하에서는 데이터 전송에 대한 피드백, 즉 수신확인응답이 half duplex constraint로 수신되지 않는 문제점을 해결할 수 있는 SCI 전송 방법에 대해 설명한다.
SCI(ACK/NACK, CSI, 전력 제어, RI, MIMO precoding 정보 등의 제어 정보 등)을 별도로 할당된 자원 영역을 통해 전송할 수 있다. 구체적으로, PSCCH 영역과 같은 영역 또는 별개의 PSCCH 영역(도 16의 additional SCI resource pool or subframe)을 설정하고 해당 자원 영역 내에서 ACK/NACK, CSI, 전력 제어 등의 SCI를 전송할 수 있다. 이 경우 기존의 SA 리소스 풀과 같은 유사한 자원 영역을 재활용할 수 있는 장점이 있다. ACK/NACK, CSI, 전력 제어와 같은 정보는 데이터의 리소스 할당과는 관계없기 때문에 데이터 리소스 풀 이후에 배치될 수 있다. 기존 SA 자원에서 ACK/NACK, CSI와 같은 정보가 함께 전송될 경우 PSCCH 영역에서 일부 RE가 puncturing/rate matching되어서 SCI 정보가 피기백되어 전송될 수 있다.
n또는 별도의 PSCCH 포맷이 정의되어 새로운 필드에 ACK/NACK, CSI 정보가 포함되어 전송될 수 있다. 또는 도 16에 예시된 바와 같이, 기존 SA pool 이후에 별도의 SCI 전송을 위한 리소스 pool이 구성(configured)될 수도 있다. 이 리소스 풀은 이전 SC period의 데이터에 대한 ACK/NACK을 수신하기 위한 용도로 사용될 수 있다. 이러한 별도의 SCI 자원 영역에서 전송되는 SCI는 앞서 데이터 pool에서 할당된 ACK/NACK, CSI, 전력 제어 등을 위해서 설정된 것일 수 있다. 이러한 자원 영역에서의 PSCCH 포맷은 기존 PSCCH 포맷과 길이는 같으나 contents 필드는 다르게 구성된 새로운 포맷이 정의될 수도 있고, 별도의 physical layer 포맷이 정의될 수도 있다. 예를 들면 기존 PSCCH 포맷과 달리 2RB 단위 또는 RB size가 네트워크에 의해 구성되는 형식일 수도 있다. 이러한 별도의 SA 자원 영역에서 전송되는 SCI에서 ACK/NACK은, 이 별도의 SA 자원 영역과 연동된 데이터 영역에서 각 수신 packet에 대한 ACK/NACK을 모두 bundling하여 전송되거나, MAC PDU 단위로 ACK/NACK을 bundling되어 전송되거나 또는 개별 수신 packet에 대해서 전송될 수 있다.
또 다른 방법으로써, SCI를 데이터가 전송되는 것과 같은 SA period 내의 데이터 전송에서 SCI를 피기백하여 전송할 수 있다. 이를 위해서 송신 단말 (제1 UE)은 데이터 수신 단말 (제2 UE=ACK/NACK 전송 단말, 또는 데이터 수신 단말)를 위한 SA를 별도로 전송해줄 수 있다. 구체적으로, 제1 UE가 제2 UE의 SA까지 송신하는 방법과 제1 UE와 제2 UE가 각각 SA를 송신하는 방법이 있을 수 있다.
도 17(a)는 제1 UE은 자신의 데이터 전송을 위한 SA와 ACK/NACK 수신을 위한 (즉, 제2 UE의 ACK/NACK 송신을 위한 자원을 지시하는) SA 를 모두 전송하는 것이 예시되어 있다. 제2 UE는 ACK/NACK 수신을 위한 SA에서 지시되는 자원을 사용하여 ACK/NACK을 제1 UE에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제1 UE이 모두 SA를 전송하기 때문에 제2 UE의 SA와의 half duplex constraint를 걱정할 필요가 없는 장점이 있다. 두 UE의 SA가 모두 같은 서브프레임에서 전송되어도 무방하다.
도 17(b)에는 제2 UE가 스스로 SA를 전송하는 방식이 예시되어 있다. 이때 제1 UE이 전송한 SA를 수신한 후, 이를 바탕으로 T-RPT를 결정하기 위해 다수개의 SA pool이 설정될 수 있다. 예를 들어, 데이터 전송을 위한 SA pool(SA resource pool #1)과 SCI 전송을 위한 SA pool(SA resource pool #2)이 별도로 설정될 수 있다. 이 방법은 제2 UE가 제1 UE의 SA를 모니터링하고, SA contents를 수정할 수 있기 때문에 UE 1이 UE 2의 SA를 전송하는 위 방법보다는 제2 UE의 자유도가 높은 장점이 있다. 어떤 UE가 어떤 SA pool을 사용할 것인지는 네트워크에 의해 지시될 수도 있고, 단말이 스스로 결정할 수도 있다. 다음 SC period에서 어떤 SA pool을 사용할 것인지를 단말이 물리계층 또는 상위계층 신호로 주변 단말에게 알릴 수도 있다.
상술한 설명에서, 제1 UE는 R-UE(Relay UE)이고, 제2 UE는 M-UE(MTC(Machine Type Communication) UE 또는 IoT 디바이스)일 수도 있다. 여기서 M-UE라 함은, 주로 low rate를 전송하는 단말일 수 있는데, 이러한 M-UE는 relay UE(R-UE)의 도움을 필요로 한다. 또는 일반 UE일 수도 있는데, 이러한 UE는 R-UE와의 통신을 위해서 D2D 통신을 지원하는 단말일 수 있다. 또는 M-UE는 셀룰러 기지국과 직접 통신은 불가능 하지만, R-UE의 도움을 받아서 셀룰러 기지국과 통신할 수 있는 단말일 수 있다. 또는 M-UE는 wearable 단말의 일종일 수도 있다. 사용자가 스마트 워치나, 넥-밴드(Neck-band)등을 장착하고 있고, 이를 셀룰러 단말을 통해서 셀룰러 네트워크로 정보를 전송하는 것일 수 있다. 이러한 M-UE가 직접 셀룰러 기지국으로 접속할 capability를 가지고 있을 수도 있는데, 이러한 동작에는 많은 repetition이나 Tx power를 필요로 하기 때문에 배터리 소모가 클 수 있다. 만약 M-UE가 R-UE를 발견할 경우 모드를 스위칭하여 R-UE를 relay로 사용하여 셀룰러 네트워크에 접속할 수 있다. R-UE는 M-UE로부터 신호를 받아서 eNB로 중계하는 동작 또는 eNB부터 신호를 받아서 M-UE로 중계하는 동작을 수행할 수 있고, 경우에 따라서 M-UE 또는 다른 UE의 신호를 전달하는 동작을 수행할 수도 있다. M-UE를 송신 또는 수신을 제어하는 동작을 수행할 수도 있다. 또는 중계를 받는 대상인 eNB나 UE에게 M-UE의 제어 정보를 전달하거나, M-UE의 송/수신 자원영역을 지시하는 단말일 수 있다.
이하에서는 M-UE와 R-UE 의 전송 전력 제어(transmission power control)에 관련된 본 발명의 다양한 실시예에 대해 살펴본다.
M- UE Transmission power control (M- UE -to-R- UE Tx power control)
R-UE의 S-RSRP(synchronization signal RSRP), D-RSRP(Discovery signal RSRP) 또는 SA나 데이터의 DMRS의 (average) received power (PSCCH/PSSCH RSRP)중 전체 또는 일부를, M-UE를 위한 OLPC(open loop power control)에 사용할 수 있다. 즉, M-UE들에 대해, R-UE의 S-RSRP, D-RSRP, SA나 데이터의 DMRS의 received power 중 전체 또는 일부를 이용하여 OLPC를 적용할 수 있다. 구체적으로 PL(pathloss) estimation에서 S-RSRP, D-RSRP 및/또는 SA나 데이터의 DMRS의 (average) received power를 이용할 수 있다. 이 방법의 장점은 R-UE를 향하여 전력 제어를 수행하기 때문에 R-UE의 수신 관점에서 M-UE 사이와의 inband emission 또는 near far problem을 완화할 수 있는 장점이 있다. 위 방법에 추가로 R-UE로부터의 RSRQ를 활용할 수 있는데, 이는 이때 R-UE를 향한 OLPC를 적용하는데 있어서 P0, alpha값은 다음과 같이 eNB 또는 R-UE 중 어느 한 노드가 설정할 수 있다.
첫 번째로, eNB가 M-UE의 P0, alpha를 설정하고, OPLC 파라미터(P0, alpha)를 물리계층 또는 상위계층 신호로 시그널링 해줄 수 있다. 이때 eNB는 M-UE와 R-UE 사이의 채널을 모르기 때문에 M-UE 또는 R-UE가 M-UE와 R-UE사이의 coverage, signal strength, received signal power등과 같은 측정결과를 eNB로 보고할 수 있다. eNB는 M-UE또는 R-UE가 서로의 채널을 측정한 결과를 이용하여 P0, alpha를 시그널링 해줄 수 있다. 두 번째로, R-UE가 주변 M-UE들이 사용할 P0, alpha 값을 물리계층 또는 상위계층 신호로 M-UE에게 시그널링 할 수 있다. R-UE는 M-UE의 D-RSRP나 S-RSRP, 또는 SA나 데이터의 DMRS의 (average) received power중 전체 또는 일부를 이용하여 채널 상태를 파악할 수 있으며, 이에 따라 적절한 P0, alpha값을 설정하여, M-UE가 OLPC를 적용할 수 있도록 한다. 경우에 따라 alpha를 0으로 설정하여, M-UE가 fixed power로 설정할 수 있다.
M-UE의 최대 전송 전력은 다음 수학식 1에 의해 결정될 수 있다. 수학식 1에 따르면, M-UE의 max power를 결정할 때, eNB의 OLPC에 의해 제한 받을 수 있다. 또한, 기지국을 향한 전력 제어값을 상한으로 하여 기지국으로 향한 간섭은 일정 수준 이하로 유지하면서, sidelink UE사이의 OLPC를 적용하여 sidelink 수신 UE의 inband emission 영향을 줄일 수 있다.
Figure PCTKR2017001595-appb-M000012
Figure PCTKR2017001595-appb-I000023
는 특정 carrier c에서 사용가능한 최대 전송 전력,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000024
는 sidelink전송에 사용된 RB수,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000025
는 eNB가 구성한 initial(power offset) power 값,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000026
는 eNB가 구성한 OLPC parameter alpha,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000027
는 eNB와 UE사이의 Pathloss,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000028
는 CLPC 및/또는 MCS에따라 결정되는 power offset값,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000029
는 sidelink UE사이에 설정된
Figure PCTKR2017001595-appb-I000030
(initial power)값,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000031
는 sidelink UE사이의 OLPC parameter,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000032
는 sidelink UE사이의 PL값,
Figure PCTKR2017001595-appb-I000033
는 sidelink UE사이의 CLPC 및/또는 MCS에 따라 결정되는 power offset값이다.
Figure PCTKR2017001595-appb-I000034
는 해당 carrier c에서의 최대 전력이 아니라 sidelink로 사용할 수 있는 최대 전력으로 치환 될 수 있다.
R- UE 전력 제어 (R- UE to M- UE , not Uu , DL relaying)
R-UE의 전송 전력 또는 D2D를 위해 사용할 수 있는 잔여 전력 (D2D power headroom) 값 중 전체 또는 일부가 M-UE에게 물리계층 또는 상위계층 신호로 시그널링 될 수 있다. 예를 들어, R-UE의 디스커버리 신호를 통해 R-UE의 전송 전력 또는 잔여 전력 값 (예를 들어, power head room 또는 reserved power for sidelink transmission)이 M-UE들에게 시그널링 될 수 있다. 이 기법은 R-UE의 신호 전송을 M-UE가 제대로 수신하지 못하였을 경우, 채널이 나빠서 수신을 못한 것인지 아니면 전송 전력이 낮아서 수신을 못한 것인지를 구분할 수 있게 해준다. 만약, 전송 전력이 낮아서 M-UE가 수신을 하지 못하였을 경우 M-UE로부터의 물리계층 또는 상위계층 시그널링에 의해 R-UE가 전송 전력을 증가 시킬 수 있게 된다. M-UE는 수신 신호의 quality와 R-UE가 전송한 송신 전력을 관찰하여 더 수신 quality 향상이 필요함과 동시에 R-UE의 송신 전력 여력이 남아 있을 경우, R-UE에게 송신 전력을 증가시켜 달라고 요청할 수 있다.
R-UE가 사용하는 OLPC parameter (P0, alpha)는 네트워크에 의해 물리계층 또는 상위계층 신호로 시그널링될 수 있다. 이때 OLPC는 eNB를 향해서 적용하여 셀룰러 채널로의 간섭을 완화할 수 있다. 이때 closed loop power control은 M-UE에 의해 제어될 수 있으며, 이는 M-UE와의 통신을 원활하게 하기 위함이다. 나아가, R-UE의 최대 송신 전력은 eNB에 의해 제어될 수 있으며, 그 상한은 eNB가 물리계층 또는 상위계층 신호로 시그널링할 수 있다. 즉 eNB는 R-UE에게 P0, alpha뿐만아니라, 해당 위치에서 최대 상한 및/또는 최대 하한 값을 시그널링 할 수 있고, R-UE는 eNB가 허용한 범위 내에서, M-UE의 요청에 의해 또는 R-UE 스스로의 구현에 의해 송신 전력을 결정할 수 있다.
M-UE는 R-UE에게 송신 전력을 증가 또는 감소를 물리계층 또는 상위계층 신호를 통해 요청할 수 있고, R-UE는 이러한 M-UE의 전력 증가/감소 여부, 증가량/감소량 등을 네트워크로 피드백하여, 네트워크가 최종 R-UE의 송신 전력을 결정하게 할 수 있다. 이 방법은 모든 controllability를 네트워크가 가짐으로써, 네트워크로의 간섭을 보다 적극적으로 제어할 수 있게 해준다.
M- UE transmission / reception resource indication
R-UE가 M-UE의 데이터 및/또는 제어신호의 전송 자원위치를 물리계층 또는 상위계층 신호로 지시할 수 있다. 이때 자원 위치를 개별 단말에게 직접 지시할 수도 있지만, 근처의 M-UE들이 전송하는 자원 영역을 지시하여, M-UE들이 해당 자원영역에서 autonomous하게 자원을 선택하여 전송할 수 있다. 마찬가지로 DL relay 동작을 위해서 R-UE들은 자신이 전송할 자원의 위치 또는 자원 영역 정보를 물리계층 또는 상위계층 신호로 M-UE에게 시그널링 할 수 있다.
다른 방식으로 M-UE의 송수신 자원은 네트워크에 의해 물리계층 또는 상위계층 신호로 시그널링 될 수 있는데, 경우에따라 M-UE는 네트워크의 커버리지 밖에 위치할 수 있으므로, 사전에 설정된 자원 영역에서 송수신을 수행할 수 있다.
M- UE와 R- UE의 디스커버리 동작 및 capability
M-UE가 R-UE의 존재여부를 모른 채 eNB가 지시한 전력 제어로 동작하는 경우, M-UE주변에 R-UE가 나타날 경우, R-UE를 향한 전력 제어로 전환하여 동작할 수 있다. 이러한 동작을 위해서는 M-UE나 R-UE는 서로의 존재를 확인할 수 있어야 하는데, 이를 위해서 M-UE 및/또는 R-UE에게 D2D 디스커버리 신호의 송신 및/또는 수신 capability가 요구될 수 있다. 단말의 복잡도를 낮추는 관점에서, M-UE는 디스커버리 신호의 송신 capability와 수신 capability중 하나의 능력만 가질 수 있다. 디스커버리 신호의 수신 capability를 가질 경우 M-UE는 일정 주기마다 깨어나서 디스커버리 신호를 수신하는 동작을 수행해야 하고, 이때 R-UE가 많을 경우 다수의 디스커버리 신호를 decoding하는 complexity를 가질 수 있어야 한다. 또는 M-UE는 디스커버리 신호 transmission capability만 가질 경우 M-UE는 일정 주기마다 깨어나서 디스커버리 신호를 전송한다. 만일 M-UE가 충분한 complexity를 감당할 수 있는 경우에는 디스커버리 신호 송수신 capability를 모두 가질 수 있다.
이때 이러한 R-UE가 디스커버리 신호 송신 capability만 가지고 있는지, 수신 capability만 가지고 있는지 알기 위해서는 M-UE가 자신의 capability를 전송해줄 필요가 있다. 예를 들어, M-UE는 자신의 디스커버리 신호 송/수신 capability를 MAC header나 디스커버리 메시지의 일부 필드를 이용하여 R-UE에게 전송할 수 있다. 그 반대로 R-UE또한 자신의 송/수신 capability를 디스커버리 메시지에 전송해줄 수 있다. 만약 상대방 단말이 수신 capability만 가진다면 (어떠한 디스커버리 메시지도 수신되지 않는다면) 수신을 중단하고 송신만 수행할 수도 있다.
n디스커버리 결과에 따라 M-UE의 전력 제어동작 변경될 수 있다. 구체적으로, M-UE 및/또는 R-UE가 서로의 존재를 확인한 경우 (상대방의 디스커버리 신호의 디코딩을 성공한 경우)에는 R-UE가 요구하는 전력 제어로 기존의 전력 제어 파라미터가 override할 수 있다. 또는 M-UE는 eNB를 향한 전력 제어를 기존 Uplink 전송에만 유지하고, sidelink 전송에는 R-UE를 향한 전력 제어 파라미터로 전송할 수 있다. 즉 sidelink과 uplink의 전력 제어 파라미터는 별도로 설정될 수 있고, M-UE가 R-UE와 connection을 맺거나, R-UE를 발견한 경우에는 Uplink전송을 중단하고, sidelink전송을 (sidelink를 위한 전력 제어를 적용하여) 수행할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
도 18은 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 18을 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치(10)는, 수신장치(11), 전송장치(12), 프로세서(13), 메모리(14) 및 복수개의 안테나(15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(15)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신장치(11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송장치(12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(13)는 전송포인트 장치(10) 전반의 동작을 제어할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다. 상기 프로세서는 수신 장치를 통해 제1 UE로부터 데이터를 수신하고, 제1 UE의 T-RPT(Time Resource Pattern for Transmission)와 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하고, 결정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 수신확인응답을 상기 송신 장치를 통해 상기 제1 UE로 전송할 수 있다. 이외 상세한 동작에 대한 설명은 앞서 설명된 내용으로 대체한다.
전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는 그 외에도 전송포인트 장치(10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
계속해서 도 18을 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치(20)는, 수신장치(21), 전송장치(22), 프로세서(23), 메모리(24) 및 복수개의 안테나(25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(25)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신장치(21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송장치(22)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(23)는 단말 장치(20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치(20)의 프로세서(23)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
단말 장치(20)의 프로세서(23)는 그 외에도 단말 장치(20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 18에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치(10)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치(20)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 무선통신시스템에서 제2 UE(User Equipment)가 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서,
    제2 UE가 제1 UE로부터 데이터를 수신하는 단계;
    상기 제1 UE의 T-RPT(Time Resource Pattern for Transmission)와 상기 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하는 단계; 및
    상기 결정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 수신확인응답을 상기 제1 UE로 전송하는 단계;
    를 포함하는, 수신확인응답 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 UE의 T-RPT와 상기 제2 UE T-RPT의 비교는, 상기 데이터가 수신된 서브프레임으로부터 k번째 이후 서브프레임들에 대해 수행되는, 수신확인응답 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 UE는, 상기 k번째 이후 서브프레임들 중, 상기 제1 UE의 T-RPT 값이 0이고 상기 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 첫 번째 서브프레임을 상기 수신확인응답을 전송할 서브프레임으로 결정하는, 수신확인응답 전송 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 UE는 상기 첫 번째 서브프레임 이후 상기 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 a개의 서브프레임에서 상기 수신확인응답을 반복 전송하는, 수신확인응답 전송 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 제2 UE는 상기 첫 번째 서브프레임 이후 상기 제1 UE의 T-RPT 값이 0이고 상기 제2 UE의 T-RPT 값이 1인 a개의 서브프레임에서 상기 수신확인응답을 반복 전송하는, 수신확인응답 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 a개의 서브프레임에서는 상기 데이터 외의 데이터에 대한 수신확인응답이 함께 전송되는, 수신확인응답 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 UE의 T-RPT 및 상기 제2 UE의 T-RPT는 각각 상기 제1 UE 및 제2 UE에 의해 결정된 것인, 수신확인응답 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제2 UE의 T-RPT는 상기 제1 UE의 T-RPT를 미리 설정된 값만큼 순환이동(circular shift)한 것인, 수신확인응답 전송 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1 UE는 Relay UE이고, 상기 제2 UE는 MTC(Machine Type Communication) UE인, 수신확인응답 전송 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제2 UE의 T-RPT에 포함된 1의 개수는 미리 설정된 범위 안에 포함되는 것인, 수신확인응답 전송 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 수신확인응답이 전송되는 서브프레임은 상기 서브프레임 이전 가장 최근에 수신된 제어정보 또는 데이터에 대한 채널 상태 정보를 포함하는, 수신확인응답 전송 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 k는 4인, 수신확인응답 전송 방법.
  13. 무선통신시스템에서 수신확인응답을 전송하는 제2 UE(User Equipment) 장치에 있어서,
    송신 장치 및 수신 장치; 및
    프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는, 상기 수신 장치를 통해 제1 UE로부터 데이터를 수신하고, 상기 제1 UE의 T-RPT(Time Resource Pattern for Transmission)와 상기 제2 UE의 T-RPT를 비교함으로써 수신확인응답을 전송할 서브프레임을 결정하고, 상기 결정된 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 수신확인응답을 상기 송신 장치를 통해 상기 제1 UE로 전송하는, UE 장치.
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