WO2018174670A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2018174670A1
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채혁진
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엘지전자 주식회사
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a signal relay method and a device therefor using direct communication between terminals in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is an access gateway (AG) located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B), an eNB, and a network (E-UTRAN) and connected to an external network.
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. that the terminal can use.
  • DL downlink
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest
  • the core network may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required in order to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the following is a signal relay method using direct communication between terminals in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method of transmitting a discovery signal to a remote terminal through a side link by a relay terminal includes: for each of a first discovery resource pool and a second discovery resource defined on two or more subframes; Selecting one or more resources; Transmitting a first discovery signal using a resource selected from the first discovery resource pool; And transmitting a second discovery signal using a resource selected from the second discovery resource pool, wherein the resource selected from the first discovery resource pool and the resource selected from the second discovery resource pool are on the same subframe. If defined, one of the first discovery signal and the second discovery signal is dropped.
  • the relay terminal in a wireless communication system a wireless communication module; And selecting one or more resources for each of the first discovery resource pool and the second discovery resource defined on two or more subframes, connected to the wireless communication module, and using the resources selected from the first discovery resource pool.
  • a processor that transmits a first discovery signal to a first remote terminal and transmits a second discovery signal to a second remote terminal using a resource selected from the second discovery resource pool.
  • the processor drops one of the first discovery signal and the second discovery signal. Characterized in that.
  • resources are selected according to a predetermined hopping pattern every discovery period.
  • the first discovery resource pool and the second discovery resource may be frequency division multiplexed.
  • the resource selected from the first discovery resource pool and the resource selected from the second discovery resource pool are defined on the same subframe, according to a previously defined priority of remote terminals corresponding to the corresponding resource pools. , One discovery signal is dropped.
  • information about the first discovery resource pool and the second discovery resource pool is provided to the corresponding remote terminals.
  • signal relaying using direct communication between terminals can be performed more efficiently.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in the LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • 7 is a conceptual diagram of direct communication between terminals.
  • FIG. 8 shows an example of the configuration of a resource pool and a resource unit.
  • FIG 9 shows examples of a connection scheme of a TXRU and an antenna element.
  • 11 is a flowchart illustrating a signal weighting method using direct communication between terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a communication device according to the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, this as an example may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of the FDD scheme, but this is an exemplary embodiment of the present invention can be easily modified and applied to the H-FDD scheme or the TDD scheme.
  • the specification of the base station may be used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • relay and the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in downlink, and modulated in a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • IPv4 Packet Data Convergence Protocol
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth, such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals.
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transmission channel for transmitting data from the network to the UE includes a BCH (broadcast channel) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH Broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH multicast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE When the UE is powered on or enters a new cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the terminal may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and information on the PDCCH. It may be (S302).
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ), And the like.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 ⁇ T s ) and is composed of 10 equally sized subframes.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots.
  • Each slot has a length of 0.5 ms (15360 x Ts).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers x 7 (6) OFDM symbols.
  • Transmission time interval which is a unit time for transmitting data, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RSs) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in a control region based on a Cell ID (Cell IDentity).
  • One REG is composed of four resource elements (REs).
  • the RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier x one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a DCI format of "C", that is, a transmission format. It is assumed that information about data transmitted using information (eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors, that is, blindly decodes, the PDCCH in the search region by using the RNTI information of the cell, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive and receive the PDCCH.
  • the PDSCH indicated by "B” and "C” is received through the information of one PDCCH.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to which a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, Channel Quality Indicator (CQI) indicating downlink channel status, RI (Rank Indicator) for MIMO, and scheduling request (SR), which is an uplink resource allocation request. There is this.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • 7 is a conceptual diagram of direct communication between terminals.
  • an eNB may transmit a scheduling message for instructing transmission and reception of a D2D link signal.
  • a link for direct communication between terminals directly connected between UEs that is, a D2D link
  • SL sidelink
  • a UE participating in sidelink communication receives a sidelink scheduling message from an eNB and performs a transmission / reception operation indicated by the sidelink scheduling message.
  • the UE means a terminal of a user, but when a network entity such as an eNB transmits and receives a signal according to a communication method between the UEs, it may also be regarded as a kind of UE.
  • the eNB may receive a sidelink signal transmitted by the UE, and a method of transmitting / receiving a signal of the UE designed for sidelink transmission may also be applied to an operation in which the UE transmits an uplink signal to the eNB.
  • the UE In order to perform the sidelink operation, the UE first performs a discovery process to determine whether the counterpart UE to which the sidelink communication is to be located is in a proximity area capable of sidelink communication.
  • the discovery process is performed in a form in which each UE transmits its own discovery signal that can identify itself, and when the neighboring UE detects it, the UE transmitting the discovery signal is located in an adjacent position. That is, each UE checks whether a counterpart UE to which sidelink communication is to be performed is located at an adjacent location through a discovery process, and then performs sidelink communication for transmitting and receiving actual user data.
  • UE1 selects a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool, which means a set of resources, and transmits a sidelink signal using the resource unit.
  • the resource pool may inform the base station when the UE1 is located within the coverage of the base station. If the UE1 is outside the coverage of the base station, another base station may inform or determine a predetermined resource.
  • a resource pool is composed of a plurality of resource units, and each UE may select one or a plurality of resource units and use them for transmitting their own sidelink signals.
  • FIG. 8 shows an example of the configuration of a resource pool and a resource unit.
  • a case where all frequency resources are divided into N F and all time resources are divided into N T and a total of N F * N T resource units are defined is illustrated.
  • the resource pool is repeated every N T subframes.
  • one resource unit may appear periodically and repeatedly.
  • an index of a physical resource unit to which one logical resource unit is mapped may change in a predetermined pattern over time.
  • a resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a UE to transmit sidelink signals.
  • the above-described resource pool may be subdivided into various types. First, they may be classified according to the content of the sidelink signal transmitted from the resource pool. For example, as shown in 1) to 3) below, the content of the sidelink signal may be divided into SA, sidelink data channel, and discovery signal, and a separate resource pool may be set according to the content.
  • SA Scheduling assignment
  • MCS modulation and coding scheme
  • MIMO MIMO transmission scheme for demodulation of the sidelink data channel.
  • the SA may be multiplexed and transmitted together with sidelink data on the same resource unit.
  • the SA resource pool may mean a pool of resources in which the SA is multiplexed with the sidelink data and transmitted.
  • the sidelink data channel refers to the channel that the transmitting UE uses to transmit user data. If an SA is multiplexed and transmitted along with sidelink data on the same resource unit, the sidelink data is transmitted from the sidelink data channel resource pool to the resource element (RE) used to transmit SA information on a specific resource unit of the SA resource pool. Can be used to
  • Discovery signal means a resource pool for a signal that the transmitting UE transmits information such as its ID so that the neighboring UE can find itself.
  • Synchronization signal Refers to a resource pool for a signal / channel in which the receiving UE achieves the purpose of synchronizing time / frequency synchronization with the transmitting UE by transmitting the synchronization signal and information related to the synchronization.
  • the wavelength is shortened, so that a plurality of antenna elements can be installed in the same area.
  • the wavelength is 1 cm, and a total of 64 (8x8) antenna elements in a 2D (dimension) array form at 0.5 lambda intervals can be installed in a panel of 4 by 4 cm. Therefore, recent trends in the mmW field have attempted to increase the coverage or increase the throughput by increasing the beamforming gain using a plurality of antenna elements.
  • TXRU Transceiver Unit
  • independent beamforming is possible for each frequency resource.
  • TXRU Transceiver Unit
  • the analog beamforming method has a disadvantage in that only one beam direction can be made in the entire band and thus frequency selective beamforming cannot be performed.
  • a hybrid BF having B TXRUs, which is smaller than Q antenna elements, may be considered as an intermediate form between digital BF and analog BF.
  • the beam directions that can be simultaneously transmitted are limited to B or less.
  • FIG 9 shows examples of a connection scheme of a TXRU and an antenna element.
  • 9 (a) shows how a TXRU is connected to a sub-array. In this case the antenna element is connected to only one TXRU.
  • 9 (b) shows how the TXRU is connected to all antenna elements. In this case the antenna element is connected to all TXRUs.
  • W represents a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, the direction of analog beamforming is determined by W.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1-to-1 or 1-to-multi.
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • NewRAT New Radio Access
  • the fifth generation NewRAT considers a self-contained subframe structure as shown in FIG. 8. 10 is an example of a self-contained subframe structure.
  • the hatched region represents a downlink control region and the black portion represents an uplink control region.
  • An area without an indication may be used for downlink data transmission or may be used for uplink data transmission.
  • the feature of such a structure is that downlink transmission and uplink transmission are sequentially performed in one subframe, thereby transmitting downlink data and receiving uplink ACK / NACK in the subframe. As a result, when a data transmission error occurs, the time taken to retransmit data is reduced, thereby minimizing the latency of the final data transfer.
  • a time gap is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • OFDM symbols OFDM symbols; OS
  • GP guard period
  • subframe type configurable / configurable in a system operating based on NewRAT at least the following four subframe types may be considered.
  • a signal relay method using a direct communication between terminals according to the present invention and an apparatus therefor will be described.
  • a terminal performing a signal relay in direct communication between terminals is referred to as a relay UE, and a terminal provided with signal relay is referred to as a remote UE.
  • the remote UE monitors only narrow bands of size 1 RB or 6 RB.
  • the frequency band monitored by the remote UE may be common to the remote UEs, and may be different for each remote UE. If a discovery resource pool is shared between remote UEs between MTC UEs, which are narrowband transmit / receive capability only UEs, the following operations 1) to 3) may be considered to reduce power consumption of the remote UE. .
  • the physical layer format of the discovery signal transmitted by the relay UE and the physical layer format of the discovery signal transmitted by the remote UE are differently set.
  • the meaning of different physical layer formats includes the following.
  • RB size is different: For example, a discovery signal transmitted by a relay UE may be 2 RB units, and a discovery signal transmitted by a remote UE may be 1 RB units.
  • DM-RS base sequence Cyclic Shift (CS), Orthogonal Cover Code (OCC) and / or scrambling sequence (different): Assuming that the RB sizes of the remote UE and the relay UE are the same, DM The above parameters may be configured or applied differently.
  • An indicator indicating whether the UE transmitting the discovery signal is a relay UE or a remote UE may be included in some REs in the discovery signal similarly to the uplink control information (UCI) piggyback scheme. Such information may be included by applying repetition coding or simplex coding.
  • UCI uplink control information
  • the discovery signal itself may include a field indicating whether the transmitting UE of the signal is a relay UE or a remote UE.
  • the remote UE may not attempt to decode the transmitted discovery signal from another remote UE using the above methods, or may not forward it to the higher layer even if the decoding attempts and succeeds.
  • the relay UE may need to transmit several relay signals in several narrow bands.
  • the remote UE should perform signal reception at least in the band (center 6RB) where the synchronization signal is transmitted in order to receive the synchronization signal. Therefore, the discovery resource pool of the remote UE may also be limited to the band in which the synchronization signal is transmitted. This approach has the advantage of making the transmission and reception of discovery signals extremely simple in a terminal implementation of a remote UE.
  • narrowband discovery resource pools may be frequency division multiplexed (FDM) to the relay UE.
  • FDM frequency division multiplexed
  • the relay UE may transmit at least one discovery signal for each resource pool in a period of one discovery resource in the FDM discovery resource pool.
  • a resource is randomly selected from among discovery resources in which subframes already selected to be transmitted in another discovery resource pool are excluded. This is to avoid breaking the single carrier property of SC-FDMA when selecting and transmitting multiple discovery resources on the same subframe in each FDM resource pool.
  • the discovery resource of a different subframe may be configured for each discovery resource pool at the beginning of discovery signal transmission, but half duplex hopping may be applied.
  • several resources may be selected in the same subframe in some discovery periods, and it is preferable to perform an operation of dropping some discovery signals.
  • the dropping priority may be randomly determined, or the dropping order may be determined according to priorities among the predetermined remote UEs.
  • a plurality of discovery signals may be transmitted in one subframe according to UE capability, in which case the number of dropped discovery signals may be different according to UE capability.
  • transmission may be performed in several narrow bands.
  • T-RPT when T-RPT is randomly selected in each narrowband resource pool, it may be necessary to transmit several signals in one subframe. In this case, it is possible to drop a specific remote UE signal or select T-RPT so that such a situation does not occur.
  • the relay UE may select a T-RPT from each resource pool FDM so as not to overlap in the time domain.
  • the relay UE may drop the retransmitted packets. For example, if the MAC PDU sent to a particular remote UE is the first transmission and the MAC PDU sent to another remote UE is a retransmission, a rule may be defined to drop the retransmission packet. If retransmissions or initial transmissions need to be transmitted in one subframe, specific packets may be dropped at random. If the priority is set for each packet, a rule may be determined to drop a packet having a lower priority. If a packet has the same priority, a particular packet may be dropped at random.
  • one wideband discovery resource pool may be configured and such a wideband discovery resource pool may be split into several narrowbands from a remote UE perspective.
  • the number of discovery signal transmissions within one discovery period may be set differently between the relay UE and the remote UE. This may be set by the network or predetermined. For example, in one discovery period, the relay UE may perform four transmissions and the remote UE may perform one transmission. In this case, the discovery signal transmitted by the relay UE may be selected one (or more) in each narrow band.
  • the (narrowband) discovery resource pool used by the relay UE and / or the remote UE may be signaled to each terminal in advance.
  • the information on the frequency domain used by the remote UE may be signaled to the relay UE as a physical layer or a higher layer signal by the network. This is for the relay UE to detect the transmission / reception band of the remote UE to perform the discovery signal / synchronization signal transmission and reception more quickly.
  • the relay UE and the remote UE may be located at a very close distance.
  • the synchronization signal transmission and reception and associated operations thereof may be considered as follows.
  • the remote UE does not perform synchronization signal transmission. This is to reduce the complexity of the terminal by reducing the synchronization signal transmission implementation of the remote UE.
  • the synchronization signal is transmitted in the central 6 RB and then moved to a narrow band of another region to transmit the signal, an additional operation that requires emptying some symbols to secure a band switching gap may be required. .
  • the remote UE may transmit a longer period of synchronization signal.
  • the synchronization signal may be transmitted in association with a cycle of 160 ms or a cycle of a discovery resource pool.
  • the transmission resource and the transmission period of the synchronization signal may be set differently between the relay UE and the remote UE.
  • a relay UE may send a discovery signal every 40 ms
  • a remote UE may be set to send a discovery signal every 160 ms. This is to allow the remote UE to wake up at any time and receive a signal from the relay UE.
  • the remote UE may transmit a synchronization signal only in the period of the discovery resource pool. Obviously this approach can be applied to relay UEs as well.
  • the remote UE performs signal transmission and reception only in a narrow band, and the existing sidelink synchronization signal transmits and receives only a central 6RB. That is, in order to effectively transmit and receive a synchronization signal, the MTC terminal may consider the following operations (X) and (Y).
  • a synchronization signal transmitted in each narrowband of the remote UE may be defined. For example, when a plurality of bands of MTC UEs are set in the frequency domain in units of 6 RBs, the relay UE may transmit a synchronization signal for each narrow band.
  • the transmission period and the location of the transmission resource of the synchronization signal of each narrowband may be set by the network or predetermined.
  • the relay UE and the remote UE both transmit / receive synchronization signals in the central 6 RBs.
  • the terminal that needs to transmit and receive a signal in a narrow band using a different RB from where the synchronization signal is transmitted and received is the first n symbols of the subframe concatenated with the synchronization signal in order to secure a band switching tuning time. Puncturing or rate matching Whether puncturing / rate matching may be determined in advance.
  • the terminal using the same RB as the RB through which the synchronization signal is transmitted may puncture the first n symbols. For reference, in the case of the existing MTC terminal, two symbols were punctured to secure a tuning time.
  • the first symbol may be punctured and transmitted and received.
  • This operation may be an operation defined in the n + 1th subframe. This is because retuning is performed while moving from the nth subframe to the n + 1th subframe, so that an additional tuning time may not be needed after the n + 1th subframe.
  • the receiving terminal may also assume that data is not transmitted in the n + 1th subframe. However, in the case of a relay UE, data can always be transmitted in the first symbol. This is to allow the first symbol to be used by a terminal capable of completing the tuning early in the remote UE.
  • the MTC UE needs to secure the RF retuning time if the narrow band position is changed not only during the transmission and reception of the synchronization signal but also in the transmission and reception of the data signal.
  • the number of symbols to be punctured (or rate matched) at the beginning of a subframe may be reduced. For example, one symbol may be punctured. Therefore, when the UE changes the narrow band, it is necessary to consider a method of puncturing / rate matching the first n symbols in the first subframe to be changed.
  • the above-described present invention can also be used in existing sidelink communication.
  • the physical layer format may be different in order to prevent a reception operation between the remote UEs from occurring.
  • the ID included in the PSCCH may be distinguished.
  • an ID used by the relay UE and an ID used by the remote UE may be set differently.
  • the ID for the packet transmitted by the relay UE may be derived from the ID of the remote UE.
  • the ID for the packet transmitted by the remote UE may be derived from the ID of the relay UE.
  • the present invention is not limited only to direct communication between terminals, which are sidelinks, and may be used in uplink or downlink, and may also be applied to a base station or a relay node.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a signal weighting method using direct communication between terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a relay terminal transmitting a discovery signal to remote terminals via sidelinks.
  • a relay terminal selects one or more resources for each of a first discovery resource pool and a second discovery resource defined on two or more subframes.
  • the first discovery resource pool and the second discovery resource are frequency division multiplexed.
  • resources are selected according to a predetermined hopping pattern every discovery period.
  • information on the first discovery resource pool and the second discovery resource pool is provided to the corresponding remote terminals.
  • the relay terminal transmits a first discovery signal by using a resource selected from the first discovery resource pool.
  • the relay terminal transmits a second discovery signal using a resource selected from the second discovery resource pool.
  • one of the first discovery signal and the second discovery signal is dropped. More specifically, one discovery signal is dropped according to a predefined priority of remote terminals corresponding to corresponding resource pools.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 1200 includes a processor 1210, a memory 1220, an RF module 1230, a display module 1240, and a user interface module 1250.
  • the communication device 1200 is shown for convenience of description and some modules may be omitted. In addition, the communication device 1200 may further include necessary modules. In addition, some modules in the communication device 1200 may be classified into more granular modules.
  • the processor 1210 is configured to perform an operation according to an embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 1210 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 11.
  • the memory 1220 is connected to the processor 1210 and stores an operating system, an application, program code, data, and the like.
  • the RF module 1230 is connected to the processor 1210 and performs a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF module 1230 performs analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion, or a reverse process thereof.
  • the display module 1240 is connected to the processor 1210 and displays various information.
  • the display module 1240 may use well-known elements such as, but not limited to, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED), and an organic light emitting diode (OLED).
  • the user interface module 1250 is connected to the processor 1210 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad and a touch screen.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the 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. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( Field programmable gate arrays), 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.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs 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.

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 릴레이 단말이 사이드링크를 통하여 리모트 단말들로 디스커버리 신호를 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 둘 이상의 서브프레임들 상에서 정의되는 제 1 디스커버리 자원 풀 및 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 하나 이상의 자원을 선택하는 단계; 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 1 디스커버리 신호를 송신하는 단계; 및 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 2 디스커버리 신호를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 제 1 디스커버리 신호 및 상기 제 2 디스커버리 신호 중 하나가 드랍핑되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격(technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말(User Equipment; UE)과 기지국(eNode B; eNB, 네트워크(E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이(Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및/또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크(Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크(Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망(Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위하여는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 전력 소모 등이 요구된다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
본 발명의 일 실시예인 무선 통신 시스템에서 릴레이 단말이 사이드링크를 통하여 리모트 단말들로 디스커버리 신호를 송신하는 방법은, 둘 이상의 서브프레임들 상에서 정의되는 제 1 디스커버리 자원 풀 및 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 하나 이상의 자원을 선택하는 단계; 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 1 디스커버리 신호를 송신하는 단계; 및 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 2 디스커버리 신호를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 제 1 디스커버리 신호 및 상기 제 2 디스커버리 신호 중 하나가 드랍핑되는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 일 실시예인 무선 통신 시스템에서의 릴레이 단말은, 무선 통신 모듈; 및 상기 무선 통신 모듈과 연결되어, 둘 이상의 서브프레임들 상에서 정의되는 제 1 디스커버리 자원 풀 및 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 하나 이상의 자원을 선택하고, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여 제 1 디스커버리 신호를 제 1 리모트 단말로 송신하며, 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여 제 2 디스커버리 신호를 제 2 리모트 단말로 송신하는 프로세서를 포함한다. 이 경우, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 프로세서는 상기 제 1 디스커버리 신호 및 상기 제 2 디스커버리 신호 중 하나를 드랍핑하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 매 디스커버리 주기 마다 사전에 결정된 호핑 패턴에 따라 자원들이 선택된다. 또한, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀과 상기 제 2 디스커버리 자원은 주파수 분할 다중화된 것을 특징으로 한다.
보다 바람직하게는, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 해당 자원 풀들에 대응하는 리모트 단말들의 사전에 정의된 우선 순위에 따라서, 하나의 디스커버리 신호가 드랍핑된다.
추가적으로, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에 대한 정보를 해당 리모트 단말들에게 제공되는 것이 바람직하다.
본 발명의 실시예에 따르면 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계를 보다 효율적으로 수행할 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.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면.
도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면.
도 7은 단말 간 직접 통신의 개념도이다.
도 8는 자원 풀 및 자원 유닛의 구성예를 도시한다.
도 9는 TXRU와 안테나 엘리먼트의 연결 방식의 일례들을 나타낸다.
도 10은 Self-contained 서브프레임 구조의 일 예이다.
도 11는 본 발명의 실시예에 따라 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중게 방법을 예시하는 순서도이다.
도 12은 본 발명에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서는 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head), eNB, TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위하여 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 전송측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet 데이터 Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국(eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(방송 Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(방송 Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical 방송 Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고(S303 및 S305), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10ms(327200×Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯(slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms(15360×Ts)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파×7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호(Reference Signal(RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파×하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정(cell-specific)하게 스크램블(scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자(Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및/또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복(repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트(Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩(decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 검색 영역에서 PDCCH를 모니터링, 즉 블라인드 디코딩하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), MIMO를 위한 RI(Rank Indicator), 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑(frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=1인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
도 7은 단말 간 직접 통신의 개념도이다.
도 7을 참조하면, UE가 다른 UE와 직접 무선 통신을 수행하는 D2D(device-to-device) 통신, 즉, 단말 간 직접 통신에서는 eNB가 D2D 링크 신호의 송수신을 지시하기 위한 스케줄링 메시지를 전송할 수 있다. 이하에서는 UE 사이에 직접 연결된 단말 간 직접 통신을 위한 링크, 즉 D2D 링크를 상향링크 및 하향링크와 대비되는 개념으로 사이드링크 (Sidelink; SL)라고 지칭한다.
사이드링크 통신에 참여하는 UE는 eNB로부터 사이드링크 스케줄링 메시지를 수신하고, 사이드링크 스케줄링 메시지가 지시하는 송수신 동작을 수행한다. 여기서 UE는 사용자의 단말을 의미하지만 eNB와 같은 네트워크 엔티티가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송수신하는 경우에는 역시 일종의 UE로 간주될 수 있다. 또한 UE가 송신한 사이드링크 신호를 eNB가 수신하는 것도 가능하며, 사이드링크 송신을 위해 설계된 UE의 신호 송수신 방법을 UE가 eNB에게 상향링크 신호를 송신하는 동작에도 적용이 가능하다.
사이드링크 동작의 수행을 위하여, UE는 우선 자신이 사이드링크 통신을 수행하고자 하는 상대 UE가 사이드링크 통신이 가능한 근접 영역에 위치하는지를 파악하는 디스커버리(discovery) 과정을 수행한다. 이러한 디스커버리 과정은 각 UE가 자신을 식별할 수 있는 고유의 디스커버리 신호를 전송하고, 인접한 UE가 이를 검출하는 경우에 디스커버리 신호를 전송한 UE가 인접한 위치에 있다는 것을 파악하는 형태로 이루어진다. 즉, 각 UE는 자신이 사이드링크 통신을 수행하고자 하는 상대 UE가 인접한 위치에 존재하는지를 디스커버리 과정을 거쳐서 확인한 후, 실제 사용자 데이터를 송수신하는 사이드링크 통신을 수행한다.
한편, 이하에서는 UE1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀 (resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 유닛을 선택하고 해당 자원 유닛을 사용하여 사이드링크 신호를 전송하는 경우에 대해서 설명한다. 여기서, 자원 풀은 UE1이 기지국의 커버리지 내에 위치하는 경우 기지국이 알려줄 수 있으며, UE1이 기지국의 커버리지 밖에 있는 경우에는 다른 UE가 알려주거나 혹은 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다. 일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 유닛으로 구성되며 각 UE는 하나 혹은 복수의 자원 유닛을 선정하여 자신의 사이드링크 신호 전송에 사용할 수 있다.
도 8는 자원 풀 및 자원 유닛의 구성예를 도시한다.
도 8을 참조하면, 전체 주파수 자원이 NF개로 분할되고, 전체 시간 자원이 NT개로 분할되어, 총 NF*NT 개의 자원 유닛이 정의되는 경우를 예시하고 있다. 특히, 해당 자원 풀이 NT 서브프레임을 주기로 반복된다고 할 수 있다. 특징적으로, 하나의 자원 유닛은 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 혹은 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 (diversity) 효과를 얻기 위하여 하나의 논리적인 자원 유닛이 맵핑되는 물리적 자원 유닛의 인덱스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 자원 유닛 구조에 있어서, 자원 풀이란 사이드링크 신호를 전송하고자 하는 UE가 전송에 사용할 수 있는 자원 유닛의 집합을 의미할 수 있다.
상술한 자원 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 먼저 자원 풀에서 전송되는 사이드링크 신호의 컨텐츠에 따라서 구분될 수 있다. 일 예로 아래 1) 내지 3)과 같이 사이드링크 신호의 컨텐츠는 SA, 사이드링크 데이터 채널 및 디스커버리 신호로 구분될 수 있으며, 각각 컨텐츠에 따라서 별도의 자원 풀이 설정될 수 있다.
1) SA(Scheduling assignment): SA는 전송 UE가 후행하는 사이드링크 데이터 채널의 자원 위치 정보 및 사이드링크 데이터 채널의 복조를 위한 MCS(modulation and coding scheme)나 MIMO 전송 방식 등의 정보를 포함하는 신호를 지칭한다. 상기 SA는 동일 자원 유닛 상에서 사이드링크 데이터와 함께 다중화되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 자원 풀이란 SA가 사이드링크 데이터와 다중화되어 전송되는 자원의 풀을 의미할 수 있다.
2) 사이드링크 데이터 채널: 사이드링크 데이터 채널은 전송 UE가 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 채널을 지칭한다. 만약 SA가 동일 자원 유닛 상에서 사이드링크 데이터와 함께 다중화되어 전송된다면, SA 자원 풀의 특정 자원 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 RE(resource element)를 사이드링크 데이터 채널 자원 풀에서도 사이드링크 데이터를 전송하는데 사용할 수 있다.
3) 디스커버리 신호: 전송 UE가 자신의 ID등의 정보를 전송하여 인접 UE로 하여금 자신을 발견할 수 있도록 하는 신호를 위한 자원 풀을 의미한다.
4) 동기 신호: 송신 UE가 동기 신호 및 동기와 관련된 정보를 전송함으로써 수신 UE가 송신 UE에게 시간/주파수 동기를 맞추는 목적을 달성하는 신호/채널을 위한 자원 풀을 의미한다.
한편, 최근 논의 중인 Millimeter Wave (mmW) 대역에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트의 설치가 가능하다. 구체적으로, 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 4 by 4 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2D (dimension) 배열 형태인 총 64(8x8)의 안테나 엘리먼트 설치가 가능하다. 그러므로 mmW 분야에서의 최근 동향에서는 다수개의 안테나 엘리먼트를 사용하여 BF (beamforming) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)의 증대를 시도하고 있다.
이 경우에 안테나 엘리먼트 별로 송신 파워 및 위상 조절이 가능하도록 TXRU (Transceiver Unit)을 구비한다면, 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 안테나 엘리먼트 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트를 맵핑하고 아날로그 위상 천이기 (analog phase shifter)로 빔의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 BF와 아날로그 BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 hybrid BF를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 송신할 수 있는 빔 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
도 9는 TXRU와 안테나 엘리먼트의 연결 방식의 일례들을 나타낸다.
도 9의 (a)은 TXRU가 서브-어레이(sub-array)에 연결된 방식을 나타낸다. 이 경우에 안테나 엘리먼트는 하나의 TXRU에만 연결된다. 이와 달리 도 9의 (b)는 TXRU가 모든 안테나 엘리먼트에 연결된 방식을 나타낸다. 이 경우에 안테나 엘리먼트는 모든 TXRU에 연결된다. 도 9에서 W는 아날로그 위상 천이기에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W에 의해 아날로그 빔포밍의 방향이 결정된다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 맵핑은 1-to-1 또는 1-to-多 일 수 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology)에 비해 향상된 무선 광대역 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 메시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도 (reliability) 및 레이턴시 (latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이러한 점을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 NewRAT 이라고 지칭한다.
TDD 시스템에서 데이터 송신 레이턴시를 최소화하기 위하여 5세대 NewRAT에서는 도 8과 같은 self-contained 서브프레임 구조를 고려하고 있다. 도 10은 Self-contained 서브프레임 구조의 일 예이다.
도 10에서 빗금 영역은 하향링크 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터 송신을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 송신을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 하향링크 송신과 상향링크 송신이 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 하향링크 데이터를 보내고, 상향링크 ACK/NACK도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 송신 에러 발생시에 데이터 재송신까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시를 최소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 간극 (time gap)이 필요하다. 이를 위하여 self-contained 서브프레임 구조에서 하향링크에서 상향링크로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼 (OFDM 심볼; OS)이 GP (guard period)로 설정되게 된다.
NewRAT을 기반으로 동작하는 시스템에서 구성/설정 가능한 상기 self-contained 서브프레임 type의 일례로, 적어도 다음과 같은 4가지 서브프레임 타입을 고려할 수 있다
- 하향링크 제어 구간 + 하향링크 데이터 구간 + GP + 상향링크 제어 구간
- 하향링크 제어 구간 + 하향링크 데이터 구간
- 하향링크 제어 구간 + GP + 상향링크 데이터 구간 + 상향링크 제어 구간
- 하향링크 제어 구간 + GP + 상향링크 데이터 구간
이하에서는, 상술한 바에 기초하여, 본 발명에 따른 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중계 방법 및 이를 위한 장치를 설명한다. 설명의 편의를 위하여 단말 간 직접 통신에서 신호 중계 역할을 수행하는 단말을 릴레이 UE라고 지칭하고, 신호 중계를 제공받는 단말은 리모트 UE라고 지칭한다.
우선, 리모트 UE가 1 RB 또는 6 RB 크기의 협대역 (narrow band)만 모니터링하다고 가정한다. 리모트 UE가 모니터링하는 주파수 대역이 리모트 UE들에게 공통적일 수 있고, 리모트 UE별로 상이할 수도 있다. 만약, 협대역 송수신 능력 (capability)만 구현된 UE인 MTC UE들 간에 디스커버리 자원 풀이 리모트 UE 사이에 공유될 경우, 리모트 UE의 소비 전력 감소를 위해서 다음 1) 내지 3)과 같은 동작을 고려할 수 있다.
1) 릴레이 UE가 전송하는 디스커버리 신호의 물리 계층 포맷과 리모트 UE가 전송하는 디스커버리 신호의 물리 계층 포맷을 상이하게 설정한다. 여기서, 물리 계층 포맷이 상이하다는 것의 의미는 다음을 포함한다.
- RB 사이즈가 상이함: 가령 릴레이 UE가 전송하는 디스커버리 신호는 2RB단위이고, 리모트 UE가 전송하는 디스커버리 신호는 1RB단위일 수 있다.
- DM-RS 기저 시퀀스 (base sequence), CS (Cyclic Shift), OCC (Orthogonal Cover Code) 그리고/또는 스크램블링 시퀀스 (scrambling sequence)가 상이함: 리모트 UE와 릴레이 UE의 RB 사이즈가 같다고 가정한다면, DM-RS를 구성하거나 적용되는 위 파라미터들이 상이하게 설정할 수 있다.
- 디스커버리 신호 내의 일부 RE에 해당 디스커버리 신호를 송신한 UE가 릴레이 UE인지, 리모트 UE인지 지시하는 지시자가 UCI (Uplink Control Information) 피기백 (piggy-back) 방식과 유사하게 포함될 수 있다. 이러한 정보는 반복 코딩 (repetition coding)이나 심플렉스 코딩 (simplex coding)을 적용하여 포함시킬 수 있다.
- 디스커버리 신호 자체에 해당 신호의 송신 UE가 릴레이 UE인지 리모트 UE인지 지시하는 필드가 포함될 수 있다.
리모트 UE는 위 방법들을 이용하여 다른 리모트 UE 로부터의 송신된 디스커버리 신호의 디코딩을 시도하지 않거나, 디코딩을 시도 및 성공하더라도 이를 상위 계층으로 전달하지 않을 수 있다.
2) 릴레이 UE와 리모트 UE의 디스커버리 자원 풀을 상이하게 설정한다. 이때 릴레이 UE는 여러 협대역에서 여러 번의 중계 신호를 전송할 필요가 있을 수 있다.
3) 또한, 리모트 UE는 동기 신호 수신을 위해서 최소한 동기 신호가 전송되는 대역 (center 6RB)에서는 신호 수신을 수행해야 한다. 따라서 리모트 UE의 디스커버리 자원 풀 역시 동기 신호가 전송되는 대역으로 제한될 수 있다. 이 방식은 리모트 UE의 단말 구현에서 디스커버리 신호 송수신을 극단적으로 간단하게 만들 수 있는 장점이 있다.
한편, 리모트 UE들 간 디스커버리 자원 풀이 분리될 경우, 릴레이 UE에게는 여러 개의 협대역 디스커버리 자원 풀이 주파수 분할 다중화 (FDM)될 수 있다. 이 경우 릴레이 UE의 디스커버리 신호 송수신 방식으로서 아래 (1) 내지 (3)을 고려할 수 있다.
(1) 릴레이 UE는 FDM된 디스커버리 자원 풀에서 하나의 디스커버리 자원의 주기 마다 최소 1회 이상의 디스커버리 신호를 각 자원 풀 별로 전송할 수 있다.
i) 이때 자원 선택이 각 자원 풀 내에서 랜덤하게 이루어지는 타입 1 디스커버리의 경우, 이미 다른 디스커버리 자원 풀에서 전송하기로 선택된 서브프레임이 제외된 디스커버리 자원 중에서 랜덤하게 자원을 선택한다. 이는 각 FDM된 자원 풀에서 같은 서브프레임 상의 여러 개의 디스커버리 자원을 선택하여 송신할 경우, SC-FDMA의 단일 반송파 특성 (single carrier property)를 깨지 않기 위함이다.
ii) 만약 디스커버리 주기마다 호핑 패턴이 존재하는 타입 2B 디스커버리의 경우, 디스커버리 신호 전송 초기에는 각 디스커버리 자원 풀 별로 서로 다른 서브프레임의 디스커버리 자원을 설정해줄 수 있겠지만, 반 이중 (half duplex) 호핑을 적용할 경우 일부 디스커버리 주기에서 여러 개의 자원이 같은 서브프레임에서 선택될 수 있으며, 일부 디스커버리 신호를 드랍핑하는 동작을 수행하는 것이 바람직하다. 두 디스커버리 신호들이 같은 서브프레임에서 전송하도록 결정될 경우, 드랍핑하는 우선 순위는 랜덤하게 결정하거나, 사전에 정해진 리모트 UE들 간의 우선 순위에 따라서 드랍핑 순서가 결정될 수 있다.
상기 i) 및 ii)에서 UE 성능 (capability)에 따라 하나의 서브프레임에서 다수개의 디스커버리 신호를 전송할 수도 있는데, 그 경우 드랍핑되는 디스커버리 신호의 숫자는 UE 성능에 따라 상이할 수 있다.
한편 릴레이 UE가 데이터 신호와 같은 커뮤니케이션 신호를 전송할 때에도 여러 개의 협대역에서 송신을 수행할 수 있다. 이 경우, 각 협대역 자원 풀에서 무작위로 T-RPT를 선택할 경우 하나의 서브프레임에서 여러 개의 신호를 송신해야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 특정 리모트 UE신호를 드랍핑하거나, 그러한 상황이 발생하지 않도록 T-RPT를 선택할 수 있다. 가령 릴레이 UE는 시간 영역에서 겹치지 않도록 FDM된 각 자원 풀에서 T-RPT를 선택할 수 있다.
만약 하나의 서브프레임에서 여러 개의 신호를 송신해야 하는 경우, 릴레이 UE는 재전송되는 패밋을 드랍핑할 수 있다. 가령, 특정 리모트 UE에게 전송되는 MAC PDU는 최초 전송이고, 다른 리모트 UE에게 전송되는 MAC PDU는 재전송인 경우, 재전송 패킷을 드랍핑하도록 규칙이 정해질 수 있다. 만약 재전송끼리 혹은 최초 전송끼리 하나의 서브프레임에서 전송해야 하는 경우에는 랜덤하게 특정 패킷을 드랍핑할 수 있다. 만약 패킷 별로 우선 순위가 설정되어 있는 경우 우선 순위가 낮은 패킷을 드랍핑하도록 규칙이 정해질 수 있다. 만약 우선 순위가 같은 패킷의 경우 랜덤하게 특정 패킷을 드랍핑할 수 있다.
(2) 릴레이 UE 관점에서는 하나의 광대역 디스커버리 자원 풀이 설정된 것이고 그러한 광대역 디스커버리 자원 풀이 리모트 UE관점에서 여러 개의 협대역으로 분리된 것일 수 있다. 이 경우에는 릴레이 UE와 리모트 UE가 모두 디스커버리 자원 풀에서 같은 횟수의 전송을 수행한다면, 특정 리모트 UE 관점에서는 릴레이 UE를 지속적으로 발견하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 빠른 리모트 UE의 릴레이 UE의 조기 발견을 위해서, 하나의 디스커버리 주기 내에서 디스커버리 신호 전송 개수는 릴레이 UE와 리모트 UE가 상이하게 설정될 수 있다. 이는 네트워크에 의해 설정되거나, 사전에 정해져 있을 수 있다. 예를 들어, 하나의 디스커버리 주기에서 릴레이 UE는 4번의 전송을 수행하고, 리모트 UE는 1번의 전송을 수행할 수 있다. 이때 릴레이 UE가 전송하는 디스커버리 신호는 각 협대역에서 하나씩 (혹은 그 이상씩) 선택된 것일 수 있다.
(3) 릴레이 UE 그리고/또는 리모트 UE가 사용하는 (협대역) 디스커버리 자원 풀이 사전에 각 단말에게 시그널링 될 수 있다. 혹은 리모트 UE가 사용하는 주파수 영역에 대한 정보가 네트워크에 의해 물리계층 혹은 상위계층 신호로 릴레이 UE에게 시그널링 될 수 있다. 이는 릴레이 UE가 리모트 UE의 송수신 대역을 파악하여 보다 빠르게 디스커버리 신호/동기 신호 송수신을 수행하기 위함이다.
한편 릴레이 UE와 리모트 UE는 매우 가까운 거리에 위치할 수 있는데, 이때 동기 신호 송수신 및 그와 연관된 동작은 다음과 같은 동작을 고려할 수 있다.
- 리모트 UE는 동기 신호 송신을 수행하지 않는다. 이는 리모트 UE의 동기 신호 송신 구현을 줄여서 단말의 복잡도를 낮추기 위함이다. 또한 동기 신호를 중앙 6 RB에서 전송하고 다시 다른 영역의 협대역으로 이동하여 신호를 송신할 경우, 밴드 스퀴칭 갭 (band switching gap) 확보를 위해서 일부 심볼을 비워야 하는 추가 동작을 필요로 할 수 있다.
- 또는, 리모트 UE는 보다 긴 주기의 동기 신호를 송신할 수 있다. 가령 160ms의 주기 혹은 디스커버리 자원 풀의 주기에 연동되어서 동기 신호를 송신할 수 있다. 이 경우, 동기 신호의 전송 자원 및 전송 주기가 릴레이 UE와 리모트 UE가 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 릴레이 UE는 40 ms마다 디스커버리 신호를 전송하고, 리모트 UE는 160 ms마다 디스커버리 신호를 전송하도록 규칙이 정해질 수 있다. 이는 리모트 UE는 언제든 깨어나서 릴레이 UE의 신호를 수신할 수 있게 하기 위함이다. 혹은 리모트 UE는 디스커버리 자원 풀의 주기에서만 동기 신호를 전송할 수 있다. 이러한 방식은 릴레이 UE에게도 적용될 수 있음은 자명하다.
한편 리모트 UE는 협대역에서만 신호 송수신을 수행하는데, 기존 사이드링크 동기 신호는 중앙 6RB에서만 신호를 송수신 하게 된다. 즉, MTC 단말이 동기 신호를 효과적으로 송수신 하기 위해서는 다음 (X) 및 (Y)와 같은 동작을 고려할 수 있다.
(X) 리모트 UE의 각 협대역에서 전송되는 동기 신호가 정의될 수 있다. 가령 6 RB 단위로 MTC UE의 대역이 주파수 영역에서 다수 설정될 경우 릴레이 UE는 각 협대역 별로 동기 신호를 전송할 수 있다. 또한, 각 협대역의 동기 신호의 전송 주기 및 전송 자원의 위치는 네트워크에 의해 설정되거나 사전에 정해질 수 있다.
(Y) 릴레이 UE 및 리모트 UE는모두 중앙 6 RB에서 동기 신호를 송/수신 한다. 이때, 동기 신호를 송수신하는 곳과 상이한 RB를 사용하는 협대역에서 신호를 송수신 해야 하는 단말은 밴드 스위칭 튜닝 (band switching tuning) 시간을 확보하기 위하여, 동기 신호와 연접한 서브프레임의 첫 n개의 심볼을 펑처링 혹은 레이트 매칭한다. 펑처링 /레이트 매칭 여부는 사전에 정해져 있을 수 있다. 단말이 협대역 데이터 송수신에 공통성을 가지기 위하여 동기 신호가 전송되는 RB와 같은 RB를 사용하는 단말도 첫 n개의 심볼을 펑처링할 수 있다. 참고로 기존 MTC 단말의 경우 2개의 심볼을 튜닝 시간을 확보하기 위해 펑처링하였다. 사이드링크의 경우에는 TX-RX 스위칭을 위하여 마지막 심볼을 항상 펑처링하기 때문에, 이를 포함하여 2심볼을 확보하기 위해서는 n=1일 수 있다. 하지만 기존 MTC 단말의 동작을 유지하기 위해서는 n=2일 수 있다. 첫번째 심볼의 펑처링/레이트 매칭 여부, 혹은 심볼 개수 n은 사전에 정해지거나 네트워크에 의해 시그널링 될 수 있다.
가령 n번째 서브프레임이 동기 신호가 전송되는 서브프레임이고 n+1번째 서브프레임부터 협대역 송수신을 수행하는 MTC 리모트 UE의 경우, 첫 번째 심볼을 펑처링하여 송수신할 수 있다. 이러한 동작은 n+1번째 서브프레임에서 한정되는 동작일 수 있다. n 번째 서브프레임에서 n+1번째 서브프레임으로 이동하면서 재 튜닝을 수행하였기 때문에, n+1번째 서브프레임 이후에는 추가 튜닝 시간이 필요 없을 수 있기 때문이다. 수신 단말 역시, n+1번째 서브프레임에서는 데이터가 송신되지 않음을 가정할 수 있다. 단, 릴레이 UE의 경우에는 항상 첫 번째 심볼에 데이터를 송신할 수 있다. 이는 리모트 UE중에서 튜닝을 조기에 완료할 수 있는 능력이 있는 단말에게는 첫 번째 심볼을 활용하게 하기 위함이다.
한편, MTC UE는 동기 신호의 송수신 뿐만 아니라 데이터 신호의 송수신 시에도, 협대역의 위치가 변경된다면 RF 재튜닝 시간이 확보될 필요가 있다. 상술한 바와 같이, 사이드링크에서는 항상 마지막 심볼을 펑처링하기 때문에 서브프레임의 시작에서 펑처링 (혹은 레이트 매칭)해야 할 심볼의 개수가 줄어들 수 있다. 예를 들어, 1개의 심볼이 펑처링될 수 있다. 따라서, 단말이 협대역을 변경할 경우, 변경되는 최초 서브프레임에서 최초 n개의 심볼을 펑처링/레이트 매칭하는 방법을 고려할 필요가 있다.
한편 상술한 본 발명은 기존 사이드링크 통신에서도 사용될 수 있다. 가령, 리모트 UE들이 전송하는 자원 풀이 공유될 경우 리모트 UE들 간의 수신 동작이 발생하는 것을 방지하기 위하여 물리 계층 포맷이 상이할 수 있다.
또한, 사이드링크 통신의 경우, PSCCH에 포함된 ID를 이용하여 구분할 수도 있는데, 예를 들어, 릴레이 UE가 사용하는 ID와 리모트 UE가 사용하는 ID가 상이하게 설정될 수 있다. 가령 릴레이 UE가 전송하는 패킷에 대한 ID 는 리모트 UE의 ID로부터 도출된 것일 수 있다. 역으로, 리모트 UE가 전송하는 패킷에 대한 ID는 릴레이 UE의 ID로부터 도출된 것일 수 있다. 이러한 ID는 패킷마다 혹은 SC 주기 마다 상이하게 설정될 수 있다.
본 발명의 내용이 사이드링크인 단말 간 직접 통신에만 제한되는 것은 아니며, 상향링크, 혹은 하향링크에서도 사용될 수 있으며, 이때 기지국이나 릴레이 노드 등에도 적용될 수 있다.
도 11는 본 발명의 실시예에 따라 단말 간 직접 통신을 이용한 신호 중게 방법을 예시하는 순서도이다. 특히, 도 11은 릴레이 단말이 사이드링크를 통하여 리모트 단말들로 디스커버리 신호를 송신을 예시한다.
도 11을 참조하면, 단계 1101에서 릴레이 단말은, 둘 이상의 서브프레임들 상에서 정의되는 제 1 디스커버리 자원 풀 및 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 하나 이상의 자원을 선택한다. 여기서, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀과 상기 제 2 디스커버리 자원은 주파수 분할 다중화되어 있는 것으로 가정한다. 바람직하게는, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 매 디스커버리 주기 마다 사전에 결정된 호핑 패턴에 따라 자원들을 선택한다. 또한, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에 대한 정보를 해당 리모트 단말들에게 제공되는 것이 바람직하다.
다음으로, 단계 1103에서 릴레이 단말은 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 1 디스커버리 신호를 송신한다. 또한, 단계 1105에서 릴레이 단말은 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 2 디스커버리 신호를 송신한다.
바람직하게는, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 제 1 디스커버리 신호 및 상기 제 2 디스커버리 신호 중 하나가 드랍핑된다. 보다 구체적으로, 해당 자원 풀들에 대응하는 리모트 단말들의 사전에 정의된 우선 순위에 따라서, 하나의 디스커버리 신호가 드랍핑된다.
도 12은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12을 참조하면, 통신 장치(1200)는 프로세서(1210), 메모리(1220), RF 모듈(1230), 디스플레이 모듈(1240) 및 사용자 인터페이스 모듈(1250)을 포함한다.
통신 장치(1200)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모듈은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치(1200)는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치(1200)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모듈로 구분될 수 있다. 프로세서(1210)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시 예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서(1210)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 11에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
메모리(1220)는 프로세서(1210)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모듈(1230)은 프로세서(1210)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모듈(1230)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모듈(1240)은 프로세서(1210)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모듈(1240)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), OLED(Organic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모듈(1250)은 프로세서(1210)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 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. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(필드 programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 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.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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.

Claims (10)

  1. 무선 통신 시스템에서 릴레이 단말이 사이드링크를 통하여 리모트 단말들로 디스커버리 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    둘 이상의 서브프레임들 상에서 정의되는 제 1 디스커버리 자원 풀 및 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 하나 이상의 자원을 선택하는 단계;
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 1 디스커버리 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여, 제 2 디스커버리 신호를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 제 1 디스커버리 신호 및 상기 제 2 디스커버리 신호 중 하나가 드랍핑되는 것을 특징으로 하는,
    디스커버리 신호 송신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 자원을 선택하는 단계는,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 매 디스커버리 주기 마다 사전에 결정된 호핑 패턴에 따라 자원들을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    디스커버리 신호 송신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀과 상기 제 2 디스커버리 자원은 주파수 분할 다중화된 것을 특징으로 하는,
    디스커버리 신호 송신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 해당 자원 풀들에 대응하는 리모트 단말들의 사전에 정의된 우선 순위에 따라서, 하나의 디스커버리 신호가 드랍핑되는 것을 특징으로 하는,
    디스커버리 신호 송신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에 대한 정보를 해당 리모트 단말들에게 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    디스커버리 신호 송신 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서의 릴레이 단말로서,
    무선 통신 모듈; 및
    상기 무선 통신 모듈과 연결되어, 둘 이상의 서브프레임들 상에서 정의되는 제 1 디스커버리 자원 풀 및 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 하나 이상의 자원을 선택하고, 상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여 제 1 디스커버리 신호를 제 1 리모트 단말로 송신하며, 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원을 이용하여 제 2 디스커버리 신호를 제 2 리모트 단말로 송신하는 프로세서를 포함하고,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 프로세서는 상기 제 1 디스커버리 신호 및 상기 제 2 디스커버리 신호 중 하나를 드랍핑하는 것을 특징으로 하는,
    릴레이 단말.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 각각에 대하여, 매 디스커버리 주기 마다 사전에 결정된 호핑 패턴에 따라 자원들을 선택하는 것을 특징으로 하는,
    릴레이 단말.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀과 상기 제 2 디스커버리 자원은 주파수 분할 다중화된 것을 특징으로 하는,
    릴레이 단말.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원과 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에서 선택된 자원이 동일 서브프레임 상에서 정의되는 경우, 상기 프로세서는,
    해당 자원 풀들에 대응하는 리모트 단말들의 사전에 정의된 우선 순위에 따라서, 하나의 디스커버리 신호를 드랍핑하는 것을 특징으로 하는,
    릴레이 단말.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 디스커버리 자원 풀 및 상기 제 2 디스커버리 자원 풀에 대한 정보를 해당 리모트 단말들에게 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    릴레이 단말.
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