KR101544138B1 - Wwan과의 피어 투 피어 링크들의 간섭 기반 결합형 스케줄링을 위한 방법들 및 장치 - Google Patents

Wwan과의 피어 투 피어 링크들의 간섭 기반 결합형 스케줄링을 위한 방법들 및 장치 Download PDF

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Abstract

제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법은 기지국과의 WWAN 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 사용된 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 2 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신을 위한 승인을 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함한다. 또한, 상기 방법은 승인과 함께 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하는 단계를 포함한다. 전송 전력은 제 3 무선 디바이스로부터 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정된다. 또한, 상기 방법은 수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 제 2 무선 디바이스와 통신하는 단계를 포함한다.

Description

WWAN과의 피어 투 피어 링크들의 간섭 기반 결합형 스케줄링을 위한 방법들 및 장치{METHODS AND APPARATUS FOR INTERFERENCE BASED JOINT SCHEDULING OF PEER TO PEER LINKS WITH WWAN}
본 발명은 일반적으로 통신 시스템들에 관한 것이며, 보다 구체적으로는, 무선 광역 네트워크(WWAN: wireless wide area network)와의 피어-투-피어 링크들의 간섭 기반 결합형 스케줄링에 관한 것이다.
WWAN에서, 무선 디바이스들 사이의 모든 통신들은 무선 디바이스들과 서빙 기지국들 사이의 업링크/다운링크 채널들을 통해 이루어진다. 2개의 무선 디바이스들이 서로 가까이에 있을 때, 이들은 서빙 기지국(들)을 통한 업링크/다운링크 채널들을 사용하는 대신에 피어-투-피어 통신을 사용하여 함께 직접적으로 통신할 수 있다. 피어-투-피어 통신은 피어-투-피어 통신에 대해 전용화된 자원들을 통해 이루어질 수 있다. 대안적으로, 피어-투-피어 통신은 WWAN 자원들을 통해 이루어질 수 있다. WWAN 자원들을 통한 최소의 간섭을 갖는 피어-투-피어 통신을 용이하게 하기 위한 방법 및 장치가 요구된다.
본 발명의 양상에서, 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 장치 및 방법이 제공된다. 상기 방법에 따라, 제 1 무선 디바이스는 기지국과의 WWAN 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 사용된 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 2 무선 디바이스와의 피어-투-피어 통신을 위한 승인을 기지국으로부터 수신한다. 또한, 제 1 무선 디바이스는 승인과 함께 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신한다. 전송 전력은 제 3 무선 디바이스로부터 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정된다. 또한, 제 1 무선 디바이스는 수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 시간-주파수 자원들 상에서 피어-투-피어 통신을 사용하여 제 2 무선 디바이스와 통신한다.
본 발명의 양상에서, 기지국을 동작시키는 장치 및 방법이 제공된다. 상기 방법에 따라, 기지국은 기지국과의 WWAN 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 사용된 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 1 무선 디바이스 및 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송한다. 또한, 기지국은 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 추정된 간섭에 기초하여 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정한다. 또한, 기지국은 승인과 함께 전송 전력을 적어도 제 1 무선 디바이스로 전송한다.
도 1은 프로세싱 시스템을 사용하는 장치에 대한 하드웨어 구현의 예를 예시한 도면이다.
도 2는 무선 피어-투-피어 통신 시스템의 도면이다.
도 3은 WWAN 및 피어-투-피어 자원들을 예시한 도면이다.
도 4는 예시적인 방법을 예시하기 위한 도면이다.
도 5는 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 제 1 예시적인 방법을 예시하기 위한 도면이다.
도 6은 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 제 2 예시적인 방법을 예시하기 위한 도면이다.
도 7은 무선 통신의 예시적인 방법의 흐름도이다.
도 8은 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 무선 통신의 제 1 방법의 흐름도이다.
도 9는 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 무선 통신의 제 1 방법의 또 다른 흐름도이다.
도 10은 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 무선 통신의 제 2 방법의 흐름도이다.
도 11은 제 1 예시적인 장치의 기능을 예시한 개념적인 블록도이다.
도 12는 무선 통신의 또 다른 예시적인 방법의 흐름도이다.
도 13은 제 2 예시적인 장치의 기능을 예시한 개념적인 블록도이다.
첨부 도면들과 관련하여 아래에 제시되는 상세한 설명은 다양한 구성들의 설명으로 의도되며, 본원에서 설명되는 개념들이 실시될 수 있는 구성들만을 나타내는 것으로 의도되는 것은 아니다. 상세한 설명은 다양한 개념들의 전반적인 이해를 제공할 목적으로 특정 세부사항들을 포함한다. 그러나, 이러한 개념들이 이러한 특정 세부사항들 없이 실시될 수도 있음이 당업자들에게 명백할 것이다. 어떤 경우들에는, 이러한 개념들을 모호하게 하는 것을 피하기 위해, 잘 알려진 구조들 및 컴포넌트들은 블록도 형태로 도시된다.
이제 통신 시스템들의 여러 양상들이 다양한 장치 및 방법들을 참조하여 제시될 것이다. 이러한 장치 및 방법들은 다음의 상세한 설명에서 설명될 것이며 첨부 도면에서 (집합적으로 "엘리먼트들"로 지칭되는) 다양한 블록들, 모듈들, 컴포넌트들, 회로들, 단계들, 프로세스들, 알고리즘들 등으로 예시될 것이다. 이러한 엘리먼트들은 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 임의의 조합을 사용하여 구현될 수 있다. 이러한 엘리먼트들이 하드웨어로 구현되는지 아니면 소프트웨어로 구현되는지는 전체 시스템에 부과된 설계 제약들 및 특정 애플리케이션에 의존한다.
예로서, 엘리먼트나 엘리먼트의 임의의 부분 또는 엘리먼트들의 임의의 조합은 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 "프로세싱 시스템"으로 구현될 수 있다. 프로세서들의 예들은 마이크로프로세서들, 마이크로컨트롤러들, 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)들, 필드 프로그래밍 가능한 게이트 어레이(FPGA: field programmable gate array)들, 프로그래밍 가능한 논리 디바이스(PLD: programmable logic device)들, 상태 머신들, 게이티드(gated) 논리, 이산 하드웨어 회로들, 및 본 발명 전반에 걸쳐 설명되는 다양한 기능을 수행하도록 구성된 다른 적당한 하드웨어를 포함한다. 프로세싱 시스템 내의 하나 이상의 프로세서들은 소프트웨어를 실행할 수 있다. 소프트웨어는 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 디스크립션 언어 또는 다른 식으로 지칭되든지 간에, 명령들, 명령 세트들, 코드, 코드 세그먼트들, 프로그램 코드, 프로그램들, 서브프로그램들, 소프트웨어 모듈들, 애플리케이션들, 소프트웨어 애플리케이션들, 소프트웨어 패키지들, 루틴들, 서브루틴들, 객체들, 실행물(executable)들, 실행 스레드들, 프로시저들, 함수들 등을 의미하는 것으로 광범위하게 해석되어야 한다. 소프트웨어는 컴퓨터-판독 가능 매체 상에 상주할 수 있다. 컴퓨터-판독 가능 매체는 비-일시적 컴퓨터-판독 가능 매체일 수 있다. 비-일시적 컴퓨터-판독 가능 매체는, 예로서, 자기 저장 디바이스(예를 들어, 하드 디스크, 플로피 디스크, 자기 스트립), 광 디스크(예를 들어, 콤팩트 디스크(CD: compact disc), 디지털 다기능 디스크(DVD: digital versatile disc)), 스마트 카드, 플래시 메모리 디바이스(예를 들어, 카드, 스틱, 키 드라이브), 랜덤 액세스 메모리(RAM: random access memory), 판독 전용 메모리(ROM: read only memory), 프로그래밍 가능한 ROM(PROM: programmable ROM), 소거 가능한 PROM(EPROM: erasable PROM), 전기적으로 소거 가능한 PROM(EEPROM: electrically erasable PROM), 레지스터, 제거 가능 디스크, 및 컴퓨터에 의해 액세스 및 판독될 수 있는 소프트웨어 및/또는 명령들을 저장하기 위한 임의의 다른 적당한 매체를 포함한다. 컴퓨터-판독 가능 매체는 프로세싱 시스템 내에 상주하거나, 프로세싱 시스템 외부에 있을 수도 있고, 또는 프로세싱 시스템을 포함하는 다수의 엔티티들에 걸쳐 분산될 수도 있다. 컴퓨터-판독 가능 매체는 컴퓨터-프로그램 물건에 구현될 수 있다. 예로서, 컴퓨터-프로그램 물건은 패키징 재료들에 컴퓨터-판독 가능 매체를 포함할 수 있다.
따라서, 하나 이상의 예시적인 실시예들에서, 설명되는 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현된다면, 이 기능들은 컴퓨터-판독 가능 매체 상에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장 또는 인코딩될 수 있다. 컴퓨터-판독 가능 매체들은 컴퓨터 저장 매체들을 포함한다. 저장 매체들은 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 이용 가능한 매체들일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 이러한 컴퓨터-판독 가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM이나 다른 광 디스크 스토리지, 자기 디스크 스토리지 또는 다른 자기 스토리지 디바이스들, 또는 명령들이나 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있으며 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 본원에서 사용되는 바와 같은 디스크(disk 및 disc)는 콤팩트 디스크(CD: compact disc), 레이저 디스크(laser disc), 광 디스크(optical disc), 디지털 다기능 디스크(DVD: digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루-레이 디스크(Blu-ray disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 보통 데이터를 자기적으로 재생하는 한편, 디스크(disc)들은 데이터를 레이저들을 사용하여 광학적으로 재생한다. 상기의 조합들은 또한 컴퓨터-판독 가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다. 당업자들은 전체 시스템에 부과된 전체 설계 제약들 및 특정 애플리케이션에 따라 본 발명 전반에 제시되는 설명되는 기능을 어떻게 최상으로 구현할지를 인식할 것이다.
도 1은 프로세싱 시스템(114)을 이용하는 장치(100)에 대한 하드웨어 구현의 예를 예시한 개념도이다. 프로세싱 시스템(114)은 일반적으로 버스(102)로 표현되는 버스 아키텍처로 구현될 수 있다. 버스(102)는 프로세싱 시스템(114)의 특정 애플리케이션 및 전체 설계 제약들에 따라 임의의 수의 상호 접속 버스들 및 브리지들을 포함할 수 있다. 버스(102)는 일반적으로 프로세서(104)로 표현되는 하나 이상의 프로세서들 및/또는 하드웨어 모듈들, 그리고 일반적으로 컴퓨터-판독 가능 매체(106)로 표현되는 컴퓨터-판독 가능 매체들을 포함하는 다양한 회로들을 함께 링크한다. 버스(102)는 또한, 해당 기술분야에 잘 알려진, 그리고 이에 따라 더 이상 설명되지 않을 타이밍 소스들, 주변 장치들, 전압 조정기들 및 전력 관리 회로들과 같은 다양한 다른 회로들을 링크할 수 있다. 버스 인터페이스(108)는 버스(102)와 트랜시버(110) 사이에 인터페이스를 제공한다. 트랜시버(110)는 전송 매체를 통해 다양한 다른 장치들과 통신하기 위한 수단을 제공한다.
프로세서(104)는 컴퓨터-판독 가능 매체(106)에 저장된 소프트웨어의 실행을 포함하여, 버스(102)의 관리 및 일반 프로세싱을 담당한다. 소프트웨어는 프로세서(104)에 의해 실행될 때, 프로세싱 시스템(114)으로 하여금 임의의 특정 장치에 대해 아래에 설명되는 다양한 기능들을 수행하게 한다. 컴퓨터-판독 가능 매체(106)는 또한 소프트웨어 실행시 프로세서(104)에 의해 조작되는 데이터를 저장하기 위해 사용될 수 있다.
도 2는 예시적인 피어-투-피어 통신 시스템(200)의 도면이다. 피어-투-피어 통신 시스템(200)은 복수의 무선 디바이스들(206, 208, 210, 212)을 포함한다. 피어-투-피어 통신 시스템(200)은 예를 들어, WWAN(wireless wide area network)과 같은 셀룰러 통신 시스템과 중첩할 수 있다. 무선 디바이스들(206, 208, 210, 212) 중 일부는 피어 투 피어 통신에서 함께 통신할 수 있고, 일부는 기지국(204)과 통신할 수 있으며, 일부는 두 가지 모두를 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 무선 디바이스들(206, 208)은 피어 투 피어 통신 중이고, 무선 디바이스들(210, 212)은 피어-투-피어 통신 중이다. 무선 디바이스(212)는 또한 기지국(204)과도 통신하고 있다.
무선 디바이스는 대안으로 당업자들에 의해 사용자 장비(user equipment), 이동국, 가입자국, 모바일 유닛, 가입자 유닛, 무선 유닛, 무선 노드, 원격 유닛, 모바일 디바이스, 무선 통신 디바이스, 원격 디바이스, 모바일 가입자국, 액세스 단말, 모바일 단말, 무선 단말, 원격 단말, 핸드셋, 사용자 에이전트, 모바일 클라이언트, 클라이언트, 또는 몇몇의 다른 적당한 전문용어로 지칭될 수도 있다. 기지국은 대안으로 당업자들에 의해 액세스 포인트, 기지국 트랜시버, 라디오 기지국, 라디오 트랜시버, 트랜시버 기능, 기본 서비스 세트(BSS: basic service set), 확장 서비스 세트(ESS: extended service set), 노드 B, 이벌브드 노드 B, 또는 몇몇의 다른 적당한 전문용어로 지칭될 수 있다.
아래에서 논의되는 예시적인 장치들과 방법들은, 예를 들어, IEEE 802.11 표준에 기초하는 Wi-Fi나, FlashLinQ, WiMedia, 블루투스, 지그비(ZigBee)에 기초하는 무선 피어-투-피어 통신 시스템과 같은 다양한 무선 피어-투-피어 통신 시스템들 중 임의의 시스템에 적용 가능하다. 논의를 간단히 하기 위해, 예시적인 방법들 및 장치는 FlashLinQ의 맥락에서 논의된다. 그러나, 당업자는 예시적인 방법들과 장치들이 보다 일반적으로 다양한 다른 무선 피어-투-피어 통신 시스템들에 적용 가능하다는 것을 이해할 것이다.
도 3은 WWAN 및 피어-투-피어 자원들을 예시한 도면(300)이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 자원 스펙트럼은 WWAN 자원들(302) 및 피어 투 피어(P2P) 자원들(304)로 분할될 수 있다. 예시적인 방법에 따라, 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(210) 또는 무선 디바이스(212))는, WWAN 자원들의 사용이 서빙 기지국(예를 들면, 기지국(204))에 의해 수신된 전송들에 대해 임계치 미만의 간섭을 발생시킬지에 기초하여 피어-투-피어 통신에 대해 WWAN 자원들(302)을 사용할 수 있다.
도 4는 예시적인 방법을 예시하기 위한 도면(400)이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 무선 디바이스들(404, 406)은 피어-투-피어 통신 중이고, 무선 디바이스(408)는 기지국(402)과 통신한다. 무선 디바이스들(404, 406)은 기지국(402)의 범위 내에 있다. 제 1 예시적인 방법에 따라, 기지국(402)은 무선 디바이스(408)로부터 수신될 수 있는 신호에 대한 무선 디바이스(404) 및/또는 무선 디바이스(406)로부터의 간섭을 추정한다. 기지국(402)은 자신과 무선 디바이스들(404, 406) 사이에서 실행되는 전력 제어 루프를 통해 간섭을 추정할 수 있다. 기지국(402)은 무선 디바이스(408)로부터 이전에 수신된 신호(412)에 대한 무선 디바이스(404)로부터의 이전 간섭(410) 및/또는 무선 디바이스(406)로부터의 이전 간섭(411)에 기초하여 간섭을 추정할 수 있다. 기지국(402)은 무선 디바이스(408)로부터 무선 디바이스들(404, 406) 중 적어도 하나로의 수신된 신호 품질 및/또는 신호 전력의 비율에 기초하여 간섭을 추정할 수 있다. 비율이 임계치 미만일 때, 간섭은 높고, 기지국(402)은 무선 디바이스(408)와 동시에 동일한 자원들을 사용하기 위한 승인을 무선 디바이스들(404, 406)로 전송하지 않는다. 비율이 임계치보다 클 때, 간섭은 간섭 임계치 미만이고, 기지국(402)은 비율이 임계치와 비교하여 얼마나 더 큰지에 기초하여 전송 전력을 결정(414)하고, 무선 디바이스(408)와 동시에 동일한 자원들을 사용하기 위한 승인(416)과 전송 전력을 무선 디바이스(404)로 전송한다. 기지국(402)은 또한 승인(417)을 무선 디바이스(406)로 전송한다. 승인(417)은 또한 결정된 전송 전력을 포함할 수 있다. 승인(417)은, 무선 디바이스(406)가 피어-투-피어 통신에서 수신기로서 작동할 때는 결정된 전송 전력을 포함할 필요가 없다. 비율이 높을 때, 기지국(416)은 P1이도록 전송 전력을 결정(414)하고, 비율이 낮지만 임계치보다는 더 클 때, 기지국은 P2이도록 전송 전력을 결정(414)할 수 있고, 여기서 P2 < P1이다. 일 구성에서, 결정된 전송 전력은 무선 디바이스들(404, 406) 사이의 피어-투-피어 통신에 대해 사용될 수 있는 최대 전송 전력이다.
간섭이 간섭 임계치 미만일 때, 기지국(402)은 승인(416, 417)을 전송하도록 결정하고(414), 간섭이 간섭 임계치보다 더 클 때, 기지국(402)은 승인(416, 417)을 전송하지 않도록 결정한다. 이로써, 기지국(402)은 추정된 간섭이 간섭 임계치 미만인지를 결정(414)한다. 간섭이 간섭 임계치 미만인 경우에, 기지국(402)은 무선 디바이스들(404, 406) 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정(414)하고, 전송 전력을 포함하는 승인(416)을 무선 디바이스(404)로 전송한다. 앞서 논의된 바와 같이, 기지국(402)은 또한 승인(417)을 무선 디바이스(406)로 전송한다. 승인(417)은 또한 결정된 전송 전력을 포함할 수 있다. 승인들(416, 417)은 무선 디바이스들(404, 406)이 기지국(402)과 UL에서 통신하기 위해 무선 디바이스(408)에 의해 사용되는 동일한 시간-주파수 자원들을 각각 사용하도록 허용하기 위한 것이다.
승인(416)에 응답하여, 무선 디바이스(404)는 승인을 확인 응답하기 위해 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)(418)을 기지국(402)으로 전송할 수 있다. ACK/NACK(418)은 PUCCH(physical uplink control channel)를 통해 전송될 수 있다. 기지국(402)은 ACK/NACK(420)를 무선 디바이스(406)로 포워딩할 수 있다. ACK/NACK(420)는 PHICH(physical hybrid indicator channel)를 통해 전송될 수 있다. 무선 디바이스(404)가 승인을 수용하면, 무선 디바이스들(404, 406)은 WWAN 통신을 사용하여 기지국(402)과 UL에서 통신하기 위해 무선 디바이스(408)에 의해 동시에 사용되는 동일한 자원들(예를 들면, 동일한 서브캐리어들 및 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 심볼들에서 동일한 자원 엘리먼트들)을 통해 피어-투-피어 통신을 직접적으로 사용하여 함께 통신(422)할 수 있다.
도 5는 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 제 1 예시적인 방법을 예시하기 위한 도면(500)이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 무선 디바이스(404)는 파일럿 신호(510)를 전송한다. 무선 디바이스(406)는 파일럿 신호(510)를 청취하고, 채널 품질 표시자(CQI) 피드백(514)으로 응답한다. CQI 피드백(514)은, 무선 디바이스(406)가 파일럿 신호(510)를 수신할 때 무선 디바이스(408)가 UL에서 전송(512)하고 있다고 가정하여, 무선 디바이스(408)에 의해 생성된 간섭(512i)을 고려한다. 무선 디바이스(404)는 CQI 피드백(514)을 수신하고, CQI 피드백(514)에 기초하여 레이트를 결정(516)한다. 이어서, 무선 디바이스(404)는 결정된 레이트 및 데이터를 결정된 레이트로 무선 디바이스(406)로 전송(518)할 수 있다.
도 6은 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 제 2 예시적인 방법을 예시하기 위한 도면(600)이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 기지국(402)은 무선 디바이스(406)로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치(614)를 전송한다. 무선 디바이스(406)는, 기지국(402)에 의해 수신된 기준 신호들(616)을 전송한다. 무선 디바이스(404)가 수신된 위치 정보(614)에 의해 표시된 자원들 상으로 기준 신호들(616)을 청취하기 때문에, 기준 신호들(616)은 또한 무선 디바이스(404)에 의해 수신된다. 무선 디바이스(404)는 또한 기지국(402)으로부터 승인(618)을 수신한다. 승인(618)은 무선 디바이스(406)가 기준 신호들(616)을 전송한 전력(P1)을 포함한다. 무선 디바이스(404)는 기준 신호들(616)이 무선 디바이스(404)에 의해 수신된 전력(P2) 및 전력(P1)에 기초하여 무선 디바이스들(404, 406) 사이의 채널(H)(즉, H=P2/P1)을 추정하고(620), 추정된 채널(H)에 기초하여 레이트를 결정한다(620). 이어서, 무선 디바이스(404)는 결정된 레이트 및 데이터를 결정된 레이트로 무선 디바이스(406)로 전송할 수 있다(622). 제 2 예시적인 방법은 기지국(402)으로의 UL에서의 전송(612)을 통해 무선 디바이스(408)에 의해 생성된 간섭을 고려하지 않는다.
도 7은 무선 통신의 예시적인 방법의 흐름도(700)이다. 상기 방법은 무선 디바이스에 의해 수행된다. 도 7에 도시된 바와 같이, 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(404))는 기지국과의 WWAN 통신에 대해 제 3 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(408))에 의해 사용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 2 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(406))와의 피어-투-피어 통신에 대한 승인을 기지국(예를 들면, 기지국(402))으로부터 수신한다(702). 승인은, 제 3 무선 디바이스로부터 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생된 간섭이 기지국에 의해 간섭 임계치 미만인 것으로 결정될 때에만, 기지국으로부터 수신될 수 있다. 무선 디바이스는 승인과 함께 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신한다(704). 전송 전력은, 제 3 무선 디바이스로부터 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정된다. 일 구성에서, 승인에 응답하여, 무선 디바이스는 WWAN 자원들을 사용하여 피어-투-피어 통신에 대한 ACK/NACK를 기지국으로 전송할 수 있다(706). 또 다른 구성에서, 무선 디바이스는 WWAN 자원들을 사용하여 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 ACK/NACK를 기지국으로부터 수신할 수 있다(706). 그러한 구성에서, ACK/NACK는 제 2 무선 디바이스로부터 발신된다. 이어서, 무선 디바이스는 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 제 2 무선 디바이스와 통신한다(708). 앞서 논의된 바와 같이, 전송 전력은 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력일 수 있다.
도 8은 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 무선 통신의 제 1 방법의 흐름도(800)이다. 상기 방법은 피어-투-피어 통신에서 전송기로서 작동할 무선 디바이스에 의해 수행된다. 도 8에 도시된 바와 같이, 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(404))는, 제 3 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(408))에 의해 사용된 시간-주파수 자원들로 파일럿 신호를 제 2 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(406))로 전송한다(802). 무선 디바이스는 전송된 파일럿 신호에 응답하여 제 2 무선 디바이스로부터 시간-주파수 자원들로 CQI 피드백을 수신한다(804). 무선 디바이스는 수신된 CQI 피드백에 기초하여 제 2 무선 디바이스와의 통신에 대한 레이트를 결정한다(806). 제 2 무선 디바이스와의 통신(도 7의 708 참조)은 결정된 레이트로 이루어진다.
도 9는 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 무선 통신의 제 1 방법의 또 다른 흐름도(900)이다. 상기 방법은 피어-투-피어 통신에서 수신기로서 작동할 무선 디바이스에 의해 수행된다. 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(406))는 제 3 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(408))에 의해 사용된 시간-주파수 자원들로 제 2 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(404))로부터 파일럿 신호를 수신한다(902). 무선 디바이스는 수신된 파일럿 신호에 응답하여 상기 시간-주파수 자원들로 CQI 피드백을 제 2 무선 디바이스로 전송한다(904). 제 2 무선 디바이스와의 통신(도 7의 708 참조)은 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 결정된 레이트로 이루어진다.
도 10은 스케줄링된 피어-투-피어 통신에 대한 레이트를 추정하기 위한 무선 통신의 제 2 방법의 흐름도(1000)이다. 상기 방법은 피어-투-피어 통신에서 전송기로서 작동하는 무선 디바이스에 의해 수행된다. 도 10에 도시된 바와 같이, 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(404))는 제 2 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(406))로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 수신할 수 있다(1002). WWAN 자원들 내의 기준 신호들의 위치는 기지국(예를 들면, 기지국(402))으로부터 수신된다. 수신된 위치 정보를 사용하여, 무선 디바이스는 제 2 무선 디바이스로부터 기준 신호들을 수신한다(1004). 무선 디바이스는 승인과 함께 제 1 전력(P1)을 수신한다(도 7의 702 참조)(1006). 제 1 전력(P1)은 기준 신호들이 전송된 전력이다(1006). 무선 디바이스는 기준 신호들이 수신된 제 2 전력(P2)을 결정한다(1008). 무선 디바이스는 제 1 전력(P1) 및 제 2 전력(P2)에 기초하여 채널(H)을 추정한다(1010). 무선 디바이스는 추정된 채널(H) 및 수신된 전송 전력(도 7의 704 참조)에 기초하여 제 2 무선 디바이스와의 통신에 대한 레이트를 결정한다(1012). 제 2 무선 디바이스와의 통신(도 7의 708 참조)은 결정된 레이트로 이루어진다.
도 11은 제 1 예시적인 장치(100)의 기능을 예시한 개념적인 블록도(1100)이다. 상기 장치는 무선 디바이스(404) 또는 무선 디바이스(406)와 같은 무선 디바이스일 수 있다. 상기 장치(100)는, 기지국과의 WWAN 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 사용된 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 2 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신을 위한 승인을 기지국으로부터 수신하는 모듈(1102)을 포함한다. 상기 장치(100)는 승인과 함께 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하는 모듈(1104)을 더 포함한다. 전송 전력은, 제 3 무선 디바이스로부터 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정된다. 상기 장치(100)는, 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 제 2 무선 디바이스와 통신하는 모듈(1106)을 더 포함한다. 상기 장치(100)는 도 7 내지 도 10의 상술된 흐름도들 내의 단계들 각각을 수행하는 부가적인 모듈들을 포함할 수 있다. 이로써, 도 7 내지 도 10의 상술된 흐름도들 내의 각각의 단계는 모듈에 의해 수행될 수 있고, 상기 장치(100)는 이러한 모듈들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
도 12는 무선 통신의 또 다른 예시적인 방법의 흐름도(1200)이다. 상기 방법은 기지국(402)과 같은 기지국에 의해 수행된다. 기지국은, 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 추정된 간섭이 간섭 임계치 미만인지에 기초하여 승인을 전송할지를 결정한다(1202). 간섭은 제 1 무선 디바이스 또는 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나 및 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호 품질 또는 신호 전력 중 적어도 하나에 기초하여 추정될 수 있다. 간섭은 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 제 1 무선 디바이스 또는 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나로부터의 이전 간섭에 기초하여 추정될 수 있다. 기지국은 추정된 간섭에 기초하여 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정한다(1204). 전송 전력은 제 1 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(404))와 제 2 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(406)) 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력일 수 있다. 기지국은, 기지국과의 WWAN 통신에 대해 제 3 무선 디바이스(예를 들면, 무선 디바이스(408))에 의해 사용된 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 1 무선 디바이스 및 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인 및 전송 전력을 전송한다(1206). 기지국은 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 데이터 통신을 위한 WWAN 자원들을 사용하여 제 1 무선 디바이스로부터 ACK/NACK를 수신하고, 수신된 ACK 또는 NACK를 WWAN 자원들을 사용하여 제 2 무선 디바이스로 전송한다(1208). 기지국은 또한 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 전송 전력을 승인과 함께 제 1 무선 디바이스로 전송할 수 있다(1210). 기지국은 또한 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 전송할 수 있다(1212).
도 13은 제 2 예시적인 장치(100)의 기능을 예시한 개념적인 블록도(1300)이다. 상기 장치(100)는 기지국(402)과 같은 기지국일 수 있다. 상기 장치(100)는, 기지국과의 WWAN 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 사용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 1 무선 디바이스 및 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송하는 모듈(1302)을 포함한다. 상기 장치(100)는 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 추정된 간섭에 기초하여 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정하는 모듈(1304)을 더 포함한다. 상기 장치(100)는 승인과 함께 전송 전력을 적어도 제 1 무선 디바이스로 전송하는 모듈(1306)을 더 포함한다. 상기 장치(100)는 도 12의 상술된 흐름도 내의 단계들 각각을 수행하는 부가적인 모듈들을 포함할 수 있다. 이로써, 도 12의 상술된 흐름도 내의 각각의 단계는 모듈에 의해 수행될 수 있고, 상기 장치(100)는 이러한 모듈들 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
도 1 및 도 11을 참조하면, 일 구성에서, 무선 디바이스일 수 있는, 무선 통신을 위한 장치(100)는 기지국과의 WWAN 통신을 위해 제 3 장치에 의해 사용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 2 장치와의 피어-투-피어 통신을 위한 승인을 기지국으로부터 수신하기 위한 수단을 포함한다. 상기 장치(100)는 승인과 함께 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하기 위한 수단을 더 포함한다. 전송 전력은 제 3 장치로부터 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정된다. 상기 장치(100)는 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 제 2 장치와 통신하기 위한 수단을 더 포함한다. 상기 장치(100)는 상기 시간-주파수 자원들로 파일럿 신호를 제 2 장치로 전송하기 위한 수단, 전송된 파일럿 신호에 응답하여 제 2 장치로부터 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 수신하기 위한 수단, 및 수신된 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 제 2 장치와의 통신에 대한 레이트를 결정하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 그러한 구성에서, 제 2 장치와의 통신은 결정된 레이트로 이루어진다. 상기 장치(100)는 상기 시간-주파수 자원들로 제 2 장치로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 수단, 및 수신된 파일럿 신호에 응답하여 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 제 2 장치로 전송하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 그러한 구성에서, 제 2 장치와의 통신은 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 결정된 레이트로 이루어진다. 상기 장치(100)는 제 2 장치로부터 기준 신호들을 수신하기 위한 수단, 승인과 함께 제 1 전력을 수신하기 위한 수단 ― 제 1 전력은 기준 신호들이 전송된 전력임 ― , 기준 신호들이 수신된 제 2 전력을 결정하기 위한 수단, 제 1 전력 및 제 2 전력에 기초하여 채널을 추정하기 위한 수단, 및 추정된 채널 및 수신된 전송 전력에 기초하여 제 2 장치와의 통신에 대한 레이트를 결정하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 그러한 구성에서, 제 2 장치와의 통신은 결정된 레이트로 이루어진다. 상기 장치(100)는 제 2 장치로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 수신하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 그러한 구성에서, WWAN 자원들 내의 기준 신호들의 위치는 기지국으로부터 수신된다. 상기 장치(100)는 WWAN 자원들을 사용하여 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 ACK 또는 NACK를 기지국으로 전송하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 장치(100)는 WWAN 자원들을 사용하여 기지국으로부터 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 ACK 또는 NACK를 수신하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 그러한 구성에서, ACK 또는 NACK는 제 2 장치로부터 발신된다. 상술된 수단은 상술된 수단에 의해 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 장치(100) 또는 프로세싱 시스템(114)이다.
도 1 및 도 13을 참조하면, 일 구성에서, 기지국일 수 있는 무선 통신을 위한 장치(100)는, 상기 장치와 WWAN 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 사용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 제 1 무선 디바이스 및 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송하기 위한 수단을 포함한다. 상기 장치(100)는 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 추정된 간섭에 기초하여 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정하기 위한 수단을 더 포함한다. 상기 장치(100)는 승인과 함께 전송 전력을 적어도 제 1 무선 디바이스로 전송하기 위한 수단을 더 포함한다. 상기 장치(100)는 추정된 간섭이 임계치 미만인지에 기초하여 승인을 전송할지를 결정하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 장치(100)는 제 1 무선 디바이스와 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 데이터 통신을 위한 WWAN 자원들을 사용하여 제 1 무선 디바이스로부터 ACK 또는 NACK를 수신하기 위한 수단, 및 수신된 ACK 또는 NACK를 WWAN 자원들을 사용하여 제 2 무선 디바이스로 전송하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 장치(100)는 승인과 함께 제 2 무선 디바이스로부터 제 1 무선 디바이스로 전송된 기준 신호들의 전송 전력을 전송하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 장치(100)는 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 전송하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 상술된 수단은 상술된 수단에 의해 언급된 기능들을 수행하도록 구성된 장치(100) 또는 프로세싱 시스템(114)이다.
개시된 프로세스들의 단계들의 특정 순서 또는 계층 구조가 예시적인 접근 방식들의 예시인 것이 이해된다. 설계 선호들을 기초로, 프로세스들의 단계들의 특정 순서 또는 계층 구조가 재배열될 수도 있다는 것이 이해된다. 첨부한 방법 청구항들은 다양한 단계들의 엘리먼트들을 예시적인 순서로 제시하며, 제시된 특정 순서 또는 계층 구조로 한정되는 것으로 여겨지는 것은 아니다.
상기 설명은 임의의 당업자가 본원에 설명된 다양한 양상들을 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 이러한 양상들에 대한 다양한 변형들이 당업자들에게 쉽게 명백할 것이며, 본원에 정의된 일반 원리들은 다른 양상들에 적용될 수 있다. 따라서 청구항들은 본원에 도시된 양상들로 한정되는 것으로 의도되는 것이 아니라 청구항 문언과 일치하는 전체 범위에 따르는 것이며, 여기서 엘리먼트에 대한 단수 언급은 구체적으로 그렇게 언급하지 않는 한 "하나 및 단 하나"를 의미하는 것으로 의도되는 것이 아니라, 그보다는 "하나 이상의"을 의미하는 것으로 의도된다. 구체적으로 달리 언급되지 않는 한, "일부"라는 용어는 하나 이상의 것을 의미한다. 당업자들에게 알려진 또는 나중에 알려지게 될 본 발명 전반에 걸쳐 설명된 다양한 양상들의 엘리먼트들에 대한 모든 구조적 그리고 기능적 등가물들은 인용에 의해 본원에 명백히 포함되며, 청구항들에 의해 포괄되는 것으로 의도된다. 더욱이, 본원에 개시된 내용은, 청구항들에 이러한 개시 내용이 명시적으로 기재되어 있는지 여부와 관계없이, 공중이 사용하도록 의도되는 것은 아니다. 청구항 엘리먼트가 명백히 "~을 위한 수단"이라는 문구를 사용하여 언급되지 않는 한, 어떠한 청구항 엘리먼트도 수단 및 기능으로서 해석되지 않는다.

Claims (53)

  1. 제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    기지국과의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하는 제 2 무선 디바이스와의 피어-투-피어 통신에 대한 승인을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계,
    상기 승인과 함께 상기 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하는 단계 ― 상기 전송 전력은 상기 제 3 무선 디바이스로부터 상기 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정됨 ― , 및
    수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 상기 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 상기 제 2 무선 디바이스와 통신하는 단계를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송 전력은 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력인,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 시간-주파수 자원들로 파일럿 신호를 상기 제 2 무선 디바이스로 전송하는 단계,
    전송된 파일럿 신호에 응답하여, 상기 제 2 무선 디바이스로부터 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 수신하는 단계, 및
    수신된 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 상기 제 2 무선 디바이스와의 통신에 대한 레이트를 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 무선 디바이스와의 통신은 결정된 레이트로 이루어지는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 시간-주파수 자원들로 상기 제 2 무선 디바이스로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계, 및
    수신된 파일럿 신호에 응답하여 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 상기 제 2 무선 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 무선 디바이스와의 통신은 상기 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 결정된 레이트로 이루어지는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 기준 신호들을 수신하는 단계,
    상기 승인과 함께 제 1 전력을 수신하는 단계 ― 상기 제 1 전력은 상기 기준 신호들이 전송된 전력임 ― ,
    상기 기준 신호들이 수신된 제 2 전력을 결정하는 단계,
    상기 제 1 전력 및 상기 제 2 전력에 기초하여 채널을 추정하는 단계, 및
    추정된 채널 및 수신된 전송 전력에 기초하여 상기 제 2 무선 디바이스와의 통신에 대한 레이트를 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 2 무선 디바이스와의 통신은 결정된 레이트로 이루어지는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 방법은 상기 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 WWAN 자원들 내의 기준 신호들의 위치는 상기 기지국으로부터 수신되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    WWAN 자원들을 사용하여 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 방법은 WWAN 자원들을 사용하여 상기 기지국으로부터 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 ACK 또는 상기 NACK는 상기 제 2 무선 디바이스로부터 발신되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 승인은, 상기 간섭이 임계치 미만일 때에만 상기 기지국으로부터 수신되는,
    제 1 무선 디바이스를 동작시키는 방법.
  10. 기지국을 동작시키는 방법으로서,
    제 1 무선 디바이스, 및 상기 기지국과의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송하는 단계,
    상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대해 추정된 간섭에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정하는 단계, 및
    상기 승인과 함께 상기 전송 전력을 적어도 상기 제 1 무선 디바이스로 전송하는 단계를 포함하는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 간섭은 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나 및 상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호 품질 또는 신호 전력 중 적어도 하나에 기초하여 추정되는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    추정된 간섭이 임계치 미만인지에 기초하여 상기 승인을 전송할지를 결정하는 단계를 더 포함하는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 간섭은 상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나로부터의 이전 간섭에 기초하여 추정되는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송 전력은 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력인,
    기지국을 동작시키는 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 데이터 통신에 대해 WWAN 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스로부터 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 수신하는 단계, 및
    수신된 ACK 또는 NACK를 상기 WWAN 자원들을 사용하여 상기 제 2 무선 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 상기 제 1 무선 디바이스로 전송되는 기준 신호들의 전송 전력을 상기 승인과 함께 전송하는 단계를 더 포함하는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  17. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 전송하는 단계를 더 포함하는,
    기지국을 동작시키는 방법.
  18. 무선 통신을 위한 장치로서,
    기지국과의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 장치에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하는 제 2 장치와의 피어-투-피어 통신에 대한 승인을 상기 기지국으로부터 수신하기 위한 수단,
    상기 승인과 함께 상기 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하기 위한 수단 ― 상기 전송 전력은 상기 제 3 장치부터 상기 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정됨 ― , 및
    수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 상기 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 상기 제 2 장치와 통신하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 전송 전력은 상기 장치와 상기 제 2 장치 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력인,
    무선 통신을 위한 장치.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 장치는,
    상기 시간-주파수 자원들로 파일럿 신호를 상기 제 2 장치로 전송하기 위한 수단,
    전송된 파일럿 신호에 응답하여, 상기 제 2 장치부터 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 수신하기 위한 수단, 및
    수신된 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 상기 제 2 장치와의 통신에 대한 레이트를 결정하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 제 2 장치와의 통신은 결정된 레이트로 이루어지는,
    무선 통신을 위한 장치.
  21. 제 18 항에 있어서,
    상기 장치는,
    상기 시간-주파수 자원들로 상기 제 2 장치로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 수단, 및
    수신된 파일럿 신호에 응답하여 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 상기 제 2 장치로 전송하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 제 2 장치와의 통신은 상기 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 결정된 레이트로 이루어지는,
    무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 18 항에 있어서,
    상기 장치는,
    상기 제 2 장치로부터 기준 신호들을 수신하기 위한 수단,
    상기 승인과 함께 제 1 전력을 수신하기 위한 수단 ― 상기 제 1 전력은 상기 기준 신호들이 전송된 전력임 ― ,
    상기 기준 신호들이 수신된 제 2 전력을 결정하기 위한 수단,
    상기 제 1 전력 및 상기 제 2 전력에 기초하여 채널을 추정하기 위한 수단, 및
    추정된 채널 및 수신된 전송 전력에 기초하여 상기 제 2 장치와의 통신에 대한 레이트를 결정하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 제 2 장치와의 통신은 결정된 레이트로 이루어지는,
    무선 통신을 위한 장치.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 장치는 상기 제 2 장치로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 수신하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 WWAN 자원들 내의 기준 신호들의 위치는 상기 기지국으로부터 수신되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 18 항에 있어서,
    WWAN 자원들을 사용하여 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 상기 기지국으로 전송하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  25. 제 18 항에 있어서,
    상기 장치는 WWAN 자원들을 사용하여 상기 기지국으로부터 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 수신하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 ACK 또는 상기 NACK는 상기 제 2 장치로부터 발신되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 18 항에 있어서,
    상기 승인은, 상기 간섭이 임계치 미만일 때에만 상기 기지국으로부터 수신되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  27. 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 무선 디바이스, 및 상기 장치와의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송하기 위한 수단,
    상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대해 추정된 간섭에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정하기 위한 수단, 및
    상기 승인과 함께 상기 전송 전력을 적어도 상기 제 1 무선 디바이스로 전송하기 위한 수단을 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 간섭은 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나 및 상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호 품질 또는 신호 전력 중 적어도 하나에 기초하여 추정되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  29. 제 27 항에 있어서,
    추정된 간섭이 임계치 미만인지에 기초하여 상기 승인을 전송할지를 결정하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  30. 제 27 항에 있어서,
    상기 간섭은 상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나로부터의 이전 간섭에 기초하여 추정되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  31. 제 27 항에 있어서,
    상기 전송 전력은 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력인,
    무선 통신을 위한 장치.
  32. 제 27 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 데이터 통신에 대해 WWAN 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스로부터 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 수신하기 위한 수단, 및
    수신된 ACK 또는 NACK를 상기 WWAN 자원들을 사용하여 상기 제 2 무선 디바이스로 전송하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  33. 제 27 항에 있어서,
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 상기 제 1 무선 디바이스로 전송되는 기준 신호들의 전송 전력을 상기 승인과 함께 전송하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  34. 제 27 항에 있어서,
    상기 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 전송하기 위한 수단을 더 포함하는,
    무선 통신을 위한 장치.
  35. 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세싱 시스템을 포함하고, 상기 프로세싱 시스템은,
    기지국과의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 장치에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하는 제 2 장치와의 피어-투-피어 통신에 대한 승인을 상기 기지국으로부터 수신하고,
    상기 승인과 함께 상기 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하고 ― 상기 전송 전력은 상기 제 3 장치로부터 상기 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정됨 ― , 그리고
    수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 상기 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 상기 제 2 장치와 통신하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  36. 제 35 항에 있어서,
    상기 전송 전력은 상기 장치와 상기 제 2 장치 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력인,
    무선 통신을 위한 장치.
  37. 제 35 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은,
    상기 시간-주파수 자원들로 파일럿 신호를 상기 제 2 장치로 전송하고,
    전송된 파일럿 신호에 응답하여, 상기 제 2 장치부터 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 수신하고, 그리고
    수신된 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 상기 제 2 장치와의 통신에 대한 레이트를 결정하도록 추가로 구성되고,
    상기 제 2 장치와의 통신은 결정된 레이트로 이루어지는,
    무선 통신을 위한 장치.
  38. 제 35 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은,
    상기 시간-주파수 자원들로 상기 제 2 장치로부터 파일럿 신호를 수신하고, 그리고
    수신된 파일럿 신호에 응답하여 상기 시간-주파수 자원들로 채널 품질 표시자 피드백을 상기 제 2 장치로 전송하도록 추가로 구성되고,
    상기 제 2 장치와의 통신은 상기 채널 품질 표시자 피드백에 기초하여 결정된 레이트로 이루어지는,
    무선 통신을 위한 장치.
  39. 제 35 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은,
    상기 제 2 장치로부터 기준 신호들을 수신하고,
    상기 승인과 함께 제 1 전력을 수신하고 ― 상기 제 1 전력은 상기 기준 신호들이 전송된 전력임 ― ,
    상기 기준 신호들이 수신된 제 2 전력을 결정하고,
    상기 제 1 전력 및 상기 제 2 전력에 기초하여 채널을 추정하고, 그리고
    추정된 채널 및 수신된 전송 전력에 기초하여 상기 제 2 장치와의 통신에 대한 레이트를 결정하도록 추가로 구성되고,
    상기 제 2 장치와의 통신은 결정된 레이트로 이루어지는,
    무선 통신을 위한 장치.
  40. 제 39 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 제 2 장치로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 수신하도록 추가로 구성되고,
    상기 WWAN 자원들 내의 기준 신호들의 위치는 상기 기지국으로부터 수신되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  41. 제 35 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 WWAN 자원들을 사용하여 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 상기 기지국으로 전송하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  42. 제 35 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 WWAN 자원들을 사용하여 상기 기지국으로부터 피어-투-피어 데이터 통신에 대한 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 수신하도록 추가로 구성되고,
    상기 ACK 또는 상기 NACK는 상기 제 2 장치로부터 발신되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  43. 제 35 항에 있어서,
    상기 승인은, 상기 간섭이 임계치 미만일 때에만 상기 기지국으로부터 수신되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  44. 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세싱 시스템을 포함하고, 상기 프로세싱 시스템은,
    제 1 무선 디바이스, 및 상기 장치의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송하고,
    상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대해 추정된 간섭에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정하고, 그리고
    상기 승인과 함께 상기 전송 전력을 적어도 상기 제 1 무선 디바이스로 전송하도록 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  45. 제 44 항에 있어서,
    상기 간섭은 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나 및 상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호 품질 또는 신호 전력 중 적어도 하나에 기초하여 추정되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  46. 제 44 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 추정된 간섭이 임계치 미만인지에 기초하여 상기 승인을 전송할지를 결정하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  47. 제 44 항에 있어서,
    상기 간섭은 상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대한 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 적어도 하나로부터의 이전 간섭에 기초하여 추정되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  48. 제 44 항에 있어서,
    상기 전송 전력은 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 최대 전송 전력인,
    무선 통신을 위한 장치.
  49. 제 44 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은,
    상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 데이터 통신에 대해 WWAN 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스로부터 확인 응답(ACK) 또는 부정 확인 응답(NACK)을 수신하고, 그리고
    상기 WWAN 자원들을 사용하여 수신된 ACK 또는 NACK를 상기 제 2 무선 디바이스로 전송하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  50. 제 44 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 제 2 무선 디바이스로부터 상기 제 1 무선 디바이스로 전송되는 기준 신호들의 전송 전력을 상기 승인과 함께 전송하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  51. 제 44 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 제 2 무선 디바이스로부터 전송된 기준 신호들의 WWAN 자원들 내의 위치를 전송하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신을 위한 장치.
  52. 제 1 무선 디바이스 내의 컴퓨터-판독 가능 저장 매체로서,
    기지국과의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하는 제 2 무선 디바이스와의 피어-투-피어 통신에 대한 승인을 상기 기지국으로부터 수신하기 위한 코드,
    상기 승인과 함께 상기 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 수신하기 위한 코드 ― 상기 전송 전력은 상기 제 3 무선 디바이스로부터 상기 기지국에 의해 수신된 전송들에 발생될 수 있는 간섭에 기초하여 결정됨 ― , 및
    수신된 전송 전력 미만 또는 동일한 전력으로 상기 시간-주파수 자원들 상으로 피어-투-피어 통신을 사용하여 상기 제 2 무선 디바이스와 통신하기 위한 코드를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스 내의 컴퓨터-판독 가능 저장 매체.
  53. 기지국 내의 컴퓨터-판독 가능 저장 매체로서,
    제 1 무선 디바이스, 및 상기 기지국과의 WWAN(wireless wide area network) 통신을 위해 제 3 무선 디바이스에 의해 활용되는 시간-주파수 자원들을 사용하여 상기 제 1 무선 디바이스와 피어-투-피어 통신하는 제 2 무선 디바이스로 승인을 전송하기 위한 코드,
    상기 제 3 무선 디바이스로부터 수신된 신호에 대해 추정된 간섭에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스와 상기 제 2 무선 디바이스 사이의 피어-투-피어 통신에 대한 전송 전력을 결정하기 위한 코드, 및
    상기 승인과 함께 상기 전송 전력을 적어도 상기 제 1 무선 디바이스로 전송하기 위한 코드를 포함하는,
    기지국 내의 컴퓨터-판독 가능 저장 매체.
KR1020147009863A 2011-09-14 2012-09-13 Wwan과의 피어 투 피어 링크들의 간섭 기반 결합형 스케줄링을 위한 방법들 및 장치 KR101544138B1 (ko)

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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2898735B1 (en) * 2012-09-19 2018-11-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Network node and method for managing maximum transmission power levels for a d2d communication link
EP2961206B1 (en) 2013-02-19 2020-04-01 Kyocera Corporation Mobile communication system, base station, user terminal, and processor
JP2014187564A (ja) * 2013-03-25 2014-10-02 Kyocera Corp 無線通信システム
WO2015080145A1 (ja) * 2013-11-26 2015-06-04 京セラ株式会社 移動通信システム、ユーザ端末、及び基地局
US9742853B2 (en) 2014-05-19 2017-08-22 The Michael Harrison Tretter Auerbach Trust Dynamic computer systems and uses thereof
US10305748B2 (en) 2014-05-19 2019-05-28 The Michael Harrison Tretter Auerbach Trust Dynamic computer systems and uses thereof
US10666735B2 (en) 2014-05-19 2020-05-26 Auerbach Michael Harrison Tretter Dynamic computer systems and uses thereof
WO2016015204A1 (zh) 2014-07-28 2016-02-04 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 功率控制方法和装置、参数传输方法和装置、基站和终端
CN105472623B (zh) * 2014-09-10 2019-07-09 上海朗帛通信技术有限公司 一种蜂窝网中的授权频谱辅助接入通信方法和装置
US9838900B2 (en) 2014-09-15 2017-12-05 Qualcomm, Incorporated Enhanced RTS/CTS enablement and detection
EP3354094B1 (en) * 2015-09-24 2020-04-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods, apparatuses, and systems for interference-dependent cross-carrier scheduling for license assisted access uplink
US10187818B2 (en) 2015-10-16 2019-01-22 Toshiba Memory Corporation Communication apparatus and communication method
JP6835074B2 (ja) * 2016-04-28 2021-02-24 日本電気株式会社 無線通信のための装置および方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006520157A (ja) * 2003-03-07 2006-08-31 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線ピア・ツウ・ピア通信を確立するための方法およびシステム
WO2011011637A2 (en) 2009-07-22 2011-01-27 Qualcomm Incorporated Mitigation of interference due to peer-to-peer communication

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100477551C (zh) * 2001-04-20 2009-04-08 Lg电子株式会社 在反向链路信道上传输数据的***和方法
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
US7548758B2 (en) 2004-04-02 2009-06-16 Nortel Networks Limited System and method for peer-to-peer communication in cellular systems
US20080002733A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Ilan Sutskover Method and apparatus for scheduling transmissions in multiple access wireless networks
EP2060137A1 (en) * 2006-09-06 2009-05-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Scheduling and link adaptation in wireless telecommunications systems
US8452317B2 (en) * 2006-09-15 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system supporting WAN signaling and peer to peer signaling
ES2393407T3 (es) * 2006-12-27 2012-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptación de enlace en un sistema de telecomunicaciones sin cables
KR101498968B1 (ko) 2007-07-05 2015-03-12 삼성전자주식회사 통신시스템에서 피어 투 피어 통신을 위한 자원 결정 방법및 장치
US8526410B2 (en) * 2007-07-06 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to interference management when sharing downlink bandwidth between wide area network usage and peer to peer signaling
US8432786B2 (en) * 2007-07-10 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Control channel design to support one-to-one, many-to-one, and one-to-many peer-to-peer communications
US8861418B2 (en) 2007-07-10 2014-10-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for supporting group communications with data re-transmission support
US7876701B2 (en) 2007-07-10 2011-01-25 Qualcomm Incorporated Control channel design to support one-to-one, many-to-one, and one-to-many peer-to-peer communications
US7920887B2 (en) 2007-07-20 2011-04-05 Korean Advanced Institute Of Science And Technology System and method for setting up P2P communication group in cellular system, and P2P communication system and method using P2P communication group
CN101388699A (zh) * 2007-09-12 2009-03-18 夏普株式会社 基于空时频域的信息反馈方法和***、用户设备及基站
US8134924B2 (en) * 2007-11-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to scheduling in a wireless communications system using shared air link resources for traffic
US9900779B2 (en) * 2008-12-30 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Centralized control of peer-to-peer communication
US8305972B2 (en) 2009-01-27 2012-11-06 Motorola Solutions, Inc. Proactive scheduling methods and apparatus to enable peer-to-peer communication links in a wireless OFDMA system
US8842613B2 (en) 2009-02-09 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Power allocation in multi-carrier enhanced uplink
US10517098B2 (en) * 2010-07-30 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Interference coordination for peer-to-peer (P2P) communication and wide area network (WAN) communication
US8792459B2 (en) * 2010-10-06 2014-07-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for joint scheduling of peer-to-peer links and wireless wide area network links in cellular networks
US20120147823A1 (en) * 2010-12-10 2012-06-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for scheduling of peer-to-peer communication in a wireless wide area network spectrum
US8812008B2 (en) * 2011-03-28 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for assigning resources to schedule peer-to-peer communications in WWAN

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006520157A (ja) * 2003-03-07 2006-08-31 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線ピア・ツウ・ピア通信を確立するための方法およびシステム
WO2011011637A2 (en) 2009-07-22 2011-01-27 Qualcomm Incorporated Mitigation of interference due to peer-to-peer communication

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