WO2015046985A1 - 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2015046985A1
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d2dss
reference signal
relay
signal
transmission
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Inventor
이승민
서한별
이지현
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a synchronous reference signal for D2D communication in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described.
  • E-UMTS is an evolutionary system from the existing UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System (E-UMTS) and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • E-UMTS may be referred to as LTE Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B eNode B
  • E-UTRAN network
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be set 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 the corresponding terminal. It informs the time / frequency domain, data size, HARQ (Hybr id Auto repeat Repeat and reQuest) related information.
  • DL downlink
  • HARQ Hybr id Auto repeat Repeat and reQuest
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (Upl ink, UL) data and informs the user of the time / frequency domain, encoded data size, HARQ-related information, etc. that the terminal can use.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TACTracking Area consisting 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 advances are required to be competitive in the future. 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 terminal reports the current channel state information periodically and / or aperiodically to the base station. Since the state information of the reported channel may include the results calculated in consideration of various situations, a more efficient reporting method is required. Detailed description of the invention
  • the present invention proposes a method and apparatus for transmitting a synchronous reference signal for D2D communication in a wireless communication system.
  • a method of receiving a synchronization zat ion reference signal for D2D communication of a first terminal in a wireless communication system includes: Receiving a plurality of synchronization reference signals including a first synchronization reference signal and a second synchronization reference signal on a D2D synchronization reference signal transmission period, wherein the first synchronization reference signal is a cluster head for the D2D communication.
  • the second synchronization reference signal is transmitted by a second terminal belonging to a cluster for the D2D communication.
  • the transmission period of the second synchronization reference signal may be set to be different from the transmission period of the first synchronization reference signal.
  • the transmission resource index of the second synchronization reference signal may be set to be different from the transmission resource index of the first synchronization reference signal.
  • the first synchronization reference signal is repeatedly transmitted to coincide with the boundary of the subframe when the random backoff time of the cluster head does not coincide with the boundary of the subframe. It may be characterized by.
  • resource allocation information for the first synchronization reference signal and the second synchronization reference signal may be transmitted on a PD2DSCH (Physical Device-to-Device Synchronization Zat ion CHannel).
  • PD2DSCH Physical Device-to-Device Synchronization Zat ion CHannel
  • a first terminal for receiving a synchroni zat ion reference signal for D2D communication in a wireless communication system includes: , Radio Frequency Unit; And a processor, wherein the processor is configured to receive a plurality of synchronization reference signals including a first synchronization reference signal and a second synchronization reference signal on a D2D synchronization reference signal transmission period, wherein the first synchronization reference signal is received.
  • the synchronization reference signal is transmitted by a cluster head for the D2D communication
  • the second synchronization reference signal is transmitted by a second terminal belonging to a cluster for the D2D communication. It is done.
  • the synchronization reference signal transmission for D2D communication may be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates a primary broadcast channe (P-BCH) and a synchroni zat ion channel (SCH) of an LTE system.
  • P-BCH primary broadcast channe
  • SCH synchroni zat ion channel
  • FIG. 6 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization zat ion signal (SS).
  • SS synchronization zat ion signal
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a generation method of a secondary synchroni zat ion signal (SSS).
  • SSS secondary synchroni zat ion signal
  • FIG. 8 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • Figure 9 illustrates the structure of a downlink subframe.
  • FIG. 10 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • FIG. 11 is a diagram for conceptually explaining D2D communication.
  • 12 and 13 are reference diagrams for describing a case in which an SR-UE is selected.
  • FIG. 14 is a diagram referred to for describing a case in which a specific synchronization reference signal is linked to a feature resource region according to the present invention.
  • 15 is a reference diagram for explaining an SR-UE competition method according to the present invention.
  • 16 and 17 illustrate a case in which an SR-relay UE that receives an SR signal of an SR-UE relays a corresponding signal.
  • FIG. 18 illustrates a case where a relayed SR signal transmission resource region of an SR-relay UE is continuously allocated to an SR signal transmission resource region of an SR-UE.
  • FIG. 19 illustrates a case in which an SR signal transmission resource region relayed from an SR-relay UE is allocated after a specific interval from an SR signal transmission resource region of an SR-UE.
  • FIG. 21 illustrates a case in which a backoff completion time point of a D2DSS does not coincide with a boundary of a resource region section divided by an SR-UE.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a specific case of a D2DSS signal.
  • FIG. 23 is a diagram referred to for describing a multi suction relay of an SR.
  • 24 and 25 are reference diagrams for explaining a resource region for relay signal transmission.
  • FIG. 26 shows a case in which a UE receives D2DSS / PD2DSCH separated from a plurality of SR-UEs.
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a method of selecting an SR-UE when a level value of signal quality is applied.
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating a scheme for a UE to operate as an SR-relay UE or an SR—UE.
  • FIG. 29 is a diagram for describing a method of applying differential signal quality criteria according to synchronization purpose of a UE.
  • FIG. 30 is a diagram for describing a case in which the D2DSS / PD2DSCH is sequentially relayed when the maximum suction count is set. .
  • FIG. 31 is a diagram for explaining a case where a PD2DSCH becomes a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • FIG. 32 is a reference diagram for explaining a case in which a UE supporting a relay and a UE not supporting a relay are common.
  • FIG. 33 is a diagram referred to for describing relay triggering when an SR-relay UE does not exist.
  • FIG. 34 illustrates a case in which a property of a D2DSS with which a UE is synchronized is changed due to mobility of a UE, and a case where a D2DSS having priority over a D2DSS with which a UE is synchronized may be detected.
  • FIG. 35 is a diagram to describe a case of reselecting a D2DSS in consideration of a hop count.
  • 37 to 39 are reference diagrams for describing a case in which transmission resources are allocated at specific intervals according to the present invention.
  • FIG. 40 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • GSM Global System for Mobility Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Teleco TM Unicat) system.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0-FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal based on 3GPP radio access network standard and E—UTRAN.
  • 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 Informat ion Transfer Service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Between the transmitting side and the physical axis of the receiving axis, data moves through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Diversity Access (0FDMA) method on the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Diversity Access (SC-FDMA) method on the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Diversity Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Diversity 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 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer may be used to efficiently transmit an IP packet such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth wireless interface. It performs header compression function to reduce unnecessary control information.
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the 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 terminal and the RRC negotiation of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle mode (Idle Mode).
  • RRC Connected RRC connected mode
  • Idle Mode 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 an eNB is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Modult icast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the initial cell discovery such as synchronizing with the base station in step S301 is performed when the user equipment is powered on again or enters a new cell. cell search).
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station and acquire broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment that has completed the initial cell discovery has a physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDSCH) according to the physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S302.
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • a response message may be received (S304).
  • a content ion resolution procedure such as transmitting an additional physical random access channel (S305) and receiving a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel reception (S306) may be performed. Can be.
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negat i-ACK
  • CSI SRC Scheduling Request
  • CS I Channel State Information
  • HARQ ACK / NAC is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX and At least one of the NACK / DTX.
  • CSI includes CQK Channel Qual Indi cator), PMK Precoding Matix Indi cator), RKRank Indicat ion), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a time interval.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called TTK transmi s ion t ime interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block RB as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration (conf igurat ion) of CP (Cycl ic Pref ix).
  • CPs include extended CPs and standard CP normal CPs.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further enjoy inter-symbol interference.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols and one subframe includes 14 OFDM symbols. In this case, up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame includes four general subframes including two slots, a down link pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). ) And a special subframe including an UpPTSCUplink Pilot Time Slot.
  • DwPTS down link pilot time slot
  • GP guard period
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document defines a configuration as shown in Table 1 below.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, the UL / DL link subframe configuration (UL / DL configuration) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 illustrates a primary broadcast channel (P-BCH) and a synchronization channel (SCH) of an LTE system.
  • SCH includes P-SCH and S-SCH.
  • a primary synchronization signal (PSS) is transmitted on the P-SCH, and a secondary synchronization signal (SSS) is transmitted on the S—SCH.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • FIG. 5 in frame structure type -1 (ie, FDD), P-SCH is slot # 0 (ie, first slot of subframe # 0) and slot # 10 (ie, in each radio frame). Located in the last OFDM symbol of the first slot of subframe # 5).
  • the S-SCH is located in the OFDM symbol immediately preceding the last OFDM symbol of slot # 0 and slot # 10 in each radio frame.
  • the S-SCH and P-SCH are located in adjacent OFDM symbols.
  • frame structure type -2 ie TDD
  • the P-SCH is transmitted on the third 0FDM symbol of subframes # 1 / # 6 and the S-SCH is slot # 1 (ie, the second slot of subframe # 0).
  • the last 0FDM symbol in slot # 11 ie, the second slot of subframe # 5.
  • the P-BCH is transmitted every four radio frames, regardless of the frame structure type, and is transmitted using the first through fourth FDM symbols of the second slot of subframe # 0.
  • the P-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and PSS is transmitted to 62 subcarriers) based on a DCXdirect current subcarrier within a corresponding 0FDM symbol.
  • S-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved, 62 subcarriers SSS transmission) around DCXdirect current) subcarriers within a corresponding 0FDM symbol.
  • the P-BCH is mapped to 72 subcarriers around 4 0FDM symbols and DCXdirect current subcarriers in one subframe.
  • FIG. 6 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal (SS).
  • FIG. 6 illustrates a radio frame structure for transmission of a synchronization signal and a PBCH in a frequency division duplex (FDD)
  • FIG. 6 (a) shows a radio frame configured with a normal CP normal cyclic prefix.
  • 6 shows the transmission positions of the SS and the PBCH
  • FIG. 6 (b) shows the transmission positions of the SS and the PBCH in a radio frame configured as an extended CP.
  • a UE discovers a time and frequency synchronization with the cell when the UE is powered on or enters a new cell and detects a cell's physical cell identity. search) process.
  • the UE receives a synchronization signal from the eNB, eg, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (Secondary).
  • PSS primary synchronization signal
  • Secondary secondary synchronization signal
  • SSS synchronization zat ion signal
  • PSS is used to obtain time domain synchronization and / or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization, etc.
  • SSS is frame synchronization, cell group ID and / or CP configuration of a cell (i.e., general CP or extended CP Usage information).
  • PSS and SSS are transmitted in two OFDM symbols of each radio frame.
  • the SS is the first slot of subframe 0 and the first slot of subframe 5 in consideration of 4.6 ms, which is the Global System for Mobile communicat ion (GSM) frame length, to facilitate inter-RATGnter radio access technology measurement.
  • GSM Global System for Mobile communicat ion
  • the PSS is transmitted in the last OFDM symbol of the first slot of subframe 0 and the last OFDM symbol of the first slot of subframe 5, respectively
  • the SSS is the same as the second OFDM symbol at the end of the first slot of subframe 0, respectively.
  • Each is transmitted in the second to second OFDM symbols of the first slot of subframe 5.
  • the boundary of the radio frame can be detected through the SSS.
  • the PSS is transmitted in the last 0FOM symbol of the slot and the SSS is transmitted in the OFDM symbol immediately before the PSS.
  • the transmission diversity scheme of the SS uses only a single antenna port and is not defined in the standard. That is, a single antenna port transmission or a transparent transmission scheme (e.g., precoding vector swirl (PVS), time swirl diverters (TSTD), and CDDCcycling delay diversi ty) may transmit transmission diversity of the SS.
  • PVS precoding vector swirl
  • TSTD time swirl diverters
  • CDDCcycling delay diversi ty may transmit transmission diversity of the SS.
  • the SS may represent a total of 504 unique physical layer cell IDs through a combination of three PSSs and 168 SSs.
  • the physical layer cell IDs include 168 physical-layer cell-identifier groups each including three unique identifiers such that each physical layer cell ID is part of only one physical-layer cell-identifier group. Are grouped together.
  • the UE detects the PSS and knows one of three unique physical-layer identifiers, and detects the SSS
  • One of the 168 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier may be identified.
  • Zadof f-Chu (ZC) sequences of length 63 are defined in the frequency domain and used as PSS.
  • ZC sequence can be defined by the following equation.
  • Nine remaining subcarriers of the 72 subcarriers always carry a value of 0, which serves as an element for facilitating a filter design for synchronization.
  • conjugate symmetry means the relationship of the following mathematical equation.
  • sequence d (n) used for PSS is generated from the frequency domain ZC sequence according to the following equation.
  • ZC root sequence index u is given by the following table.
  • the UE since the PSS is transmitted every 5 ms, the UE detects the PSS to know that the corresponding subframe is one of the subframe 0 and the subframe 5. However, the corresponding subframe is the subframe 0 and the subframe. It is unknown what of 5 is specifically. Therefore, the UE does not recognize the boundary of the radio frame only by the PSS. That is, frame synchronization cannot be obtained only by PSS.
  • the UE detects the boundary of the radio frame by detecting the SSS transmitted twice in one radio frame but transmitted as different sequences.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a generation method of a secondary synchroni zat ion signal (SSS). Specifically, FIG. 7 illustrates a relationship in which two sequences in a logical domain are mapped to a physical domain.
  • SSS secondary synchroni zat ion signal
  • the sequence used for SSS is an inter leaved concatenat ion of two 31 length m-segments, wherein the bonded sequence is scrambled by the scrambling sequence given by the PSS.
  • m-sequence is a kind of PNC pseudo noise sequence.
  • S1 and S2 are scrambled by different sequences.
  • the PSS-based scrambling code can be obtained by cyclic shifting the m-sequences generated from the polynomials of X 5 + X 3 + 1, where six sequences are generated by the cyclic shift of the m-sequences according to the PSS index. do. S2 is then scrambled by the S1 based scrambling code.
  • the S1-based scrambling code can be obtained by cyclic shifting the m-sequence generated from the polynomial of X 5 + X 4 + X 2 + X 1 + 1, Eight sequences are generated by the cyclic shift of the m-sequence according to the index.
  • the sign of the SSS is swapped every 5 ms, but the PSS-based scrambling code is not swapped. For example, assuming that the SSS of subframe 0 carries a sal group identifier by a combination of (S1? S2), the SSS of subframe 5 carries a swapped sequence to (S2, S1). Through this, a radio frame boundary of 10 ms can be distinguished.
  • the SSS codes used here are generated from polynomials of X 5 + X 2 + 1 and a total of 31 codes can be generated through different cyclic shifts (ci rcular shi ft) of length 31 m -segments.
  • the combination of two length 31 m-sequences defining SSS differs in subframe 0 and subframe 5: total 168 cells depending on the combination of two length 31 m-sequences.
  • the group identifier (cel l group ID) is represented.
  • the m-sequence which is used as the sequence of SSS, is characterized by robustness in the frequency selective environment.
  • m-segments are used as SSSs because they can be transformed by fast n sequence transforms using fast Hadarmard transforms, the amount of computation required for the UE to interpret SSSs can be reduced.
  • the SSS is configured as two short codes, the amount of computation of the UE can be reduced.
  • the generation of the SSS, the sequence d (0), used for the SSS,. . . d (61) is an interleaved concatenation of binary sequences of two lengths -31.
  • the concatenated sequence is scrambled with the scrambling sequence given by the PSS.
  • Equation 5 The output of Equation 5 is listed in Table 4 following Equation 11.
  • the two sequences S (m0) 0 (n) and S (ral) 1 (n) are defined as two different cyclic shifts of the m-sequence s (n) according to the following.
  • the two scrambling sequences c 0 (n) and Cl (n) depend on the PSS and are defined according to the following equation by two different cyclic shifts of the m-sequence c (n).
  • the scrambling sequences Z (m0) 1 (n) and Z (ral) 1 (n) are defined by the cyclic shift of the m-sequence z (n) according to the following equation. [120] [Equation 10]
  • a UE that has performed a cell (cel l) discovery process to determine the time and frequency parameters needed to perform demodulation of the DL signal and transmission of the UL signal at a precise time point is also required for the system configuration of the UE from the eNB.
  • System information must be obtained to communicate with the eNB.
  • the system information is composed of a master information block (MIB) and system information blocks (SIBs).
  • MIB master information block
  • SIBs system information blocks
  • Each system information block contains a collection of functionally related parameters, and includes a master information block (MIB) and a system information block type KSystem Information Block Type 1, SIB1) and a system information block type according to the parameters included. 2 (System Information Block Type 2, SIB2) and SIB3-SIB8.
  • the MIB contains the most frequently transmitted parameters that are necessary for the UE to have initial access to the eNB's network.
  • SIB1 includes not only information on time domain scheduling of other SIBs, but also parameters necessary for determining whether a specific cell is a cell suitable for cell selection.
  • the UE may receive the MIB via a broadcast channel (eg, PBCH).
  • MIB includes downlink system bandwidth (dl-Bandwidth, DL BW), PHICH configuration, and system frame number (SFN). Therefore, the UE can know the information on the DL BW, SFN, PHICH configuration explicitly by receiving the PBCH.
  • the information that the UE can implicitly (implicit) through the reception of the PBCH includes the number of transmit antenna ports of the eNB.
  • Information about the number of transmit antennas of the eNB is implicitly signaled by masking (eg, X0R operation) the sequence of the number of transmit antennas to a 16-bit CRCCCyclic Redundancy Check) used for error detection of the PBCH.
  • the PBCH is mapped to four subframes in 40 ms.
  • the 40 ms time is blind detected and there is no explicit signaling for the 40 ms time.
  • the PBCH is transmitted in 0FDM symbols 0-3 of slot 1 (second slot of subframe 0) in subframe 0 in a radio frame.
  • PSS / SSS and PBCH are transmitted only in total of 6 RBs, namely, 72 subcarriers, 3 each of left and right around DC subcarriers within a corresponding 0FDM symbol regardless of actual system bandwidth. Accordingly, the UE is configured to detect or decode the SS and the PBCH regardless of the downlink transmission bandwidth configured for the UE.
  • the UE accessing the eNB network receives the PDSCH according to the PDCCH and the information on the PDCCH to provide more specific system information. Can be obtained.
  • the UE may perform PDCCH / PDSCH reception and PUSCH / PUCCH transmission as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • FIG. 8 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N resource blocks in the frequency domain and also included the ⁇ > OFDM symbol in the time domain. Since each resource block includes N subcarriers, the downlink slot includes N x Nl subcarriers in the frequency domain. 8 illustrates that the downlink slot includes 7 OFDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto. For example, the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of the cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a Resource Element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB consists of ⁇ 3 ⁇ 4> ⁇ resource elements.
  • the number N of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 9 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of the subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining 0FDM symbol corresponds to a data region to which a Physical Downl Ink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downl Ink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and carries information on the number of 0FDM symbols used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NAC (Hybr id Automat ic Repeat R eque s t acknow 1 edgment / nega t i ve-acknow 1 edgment) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NAC Hybr id Automat ic Repeat R eque s t acknow 1 edgment / nega t i ve-acknow 1 edgment
  • DCI Down ink Control Informat ion
  • DCI is a resource allocation for a user device or a group of user devices Information and other control information.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL—SCH), transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging. Resource allocation information of higher-layer control messages such as paging information on a paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, random access response transmitted on the PDSCH, and Tx power control for individual user devices in the user device group. Command set, Tx power control command, and activation indication information of VoIP Voice over IP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on radio channel conditions to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary ident i fier) depending on the owner of the PDCCH or the purpose of use.
  • an identifier eg, cel l-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cel l-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system informat ion RNTI
  • RA-RNTI random access—RNTI
  • FIG. 10 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (for example, two slots).
  • the pilot may include different numbers of SC-FOMA symbols according to CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SRCScheduling Request Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CSI Channel State Information: Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (MQ0), and feedback information related to MIM0 (Mult iple Input Multiple Output) includes a RI (Rank Indicator), a PMKPrecoding Matrix Indicator (RIK), a PTKPrecoding Type Indicator, and the like. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the end of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • 12 is a diagram for conceptually explaining D2D communication.
  • 12 (a) shows a conventional base station-centric communication method, in which a first terminal UE1 transmits data to a base station on the uplink, and a base station transmits data from the first terminal UE1 on the downlink. It can transmit to 2 UE (UE2).
  • UE2 2 UE
  • D2D communication has advantages such as reduced latency and less radio resources than conventional base station-oriented communication methods.
  • D2D communication is a method of supporting communication between devices (or terminals) without going through a base station, but D2D communication reuses resources of an existing wireless communication system (for example, 3GPP LTE / LTE-A). As it is carried out, it shall not cause interference or disturbance to existing radiocommunication systems. In the same context, it is also important to minimize interference received by D2D communication by terminals, base stations, etc. operating in the existing wireless communication system.
  • synchronization is performed when a synchronization reference such as an eNB does not exist.
  • a method of selecting / determining a UE that can be a reference will be described.
  • synchronization, OFDM symbol synchronization, frequency synchronization, and frame structure may include frame synchronization when using a frame structure.
  • a signal such as PSS / SSS transmitted by an eNB in a 3GPP LTE system is used. May be referred to.
  • the object that is a synchronization reference is an object that transmits the above-described synchronization signal, and may be, for example, an eNB in a 3GPP LTE system.
  • radio resources may be effectively utilized when a plurality of UEs are synchronized with each other. If the UE is located within the coverage of the eNB, the UEs may obtain synchronization with each other by synchronizing with the time and frequency of the eNB. However, when at least some UEs performing D2D communication are located outside the eNB coverage, there is no longer an object capable of providing a common synchronous reference to UEs performing D2D communication such as an eNB.
  • a method of providing a synchronization that can be commonly applied to UEs within their own coverage by using a specific UE as a synchronization reference may be used.
  • a UE providing the synchronization reference signal is defined as a Synch-RS (reference signal) UE, an SR-UE, or a cluster head, and a set of UEs synchronized to the corresponding UE is defined as a (D2D) cluster. .
  • a method for selecting one of the D2D UEs to be selected as an SR-UE is needed.
  • clusters that are not synchronized with each other do not overlap too many times, and at the same time the general UE distribution
  • the UE determines whether it will be an SR-UE or synchronized to another SR-UE according to the following steps 1 to 4, and follow the operation defined for each step. Can be.
  • SR-UE Determination Step 1 Search for a synchronization reference signal during a scanning time interval.
  • SR-UE Determination Step 2 Determine whether to participate in a race to become an SR-UE. If not participating in the competition, perform the SR-UE decision step 3. However, in case of participating in the competition to be elected as an SR-UE, the SR-UE determination step 4 is performed.
  • SR-UE Determination Step 3 Participate in a cluster of one or more SR-UEs. In order to transmit using a specific resource region, use a synchronization reference signal linked to the corresponding resource region.
  • SR-UE Decision Step 4 Participate in the race for transmission of the synchronization reference signal. After the random backoff is set, the UE which first exhausts the backoff period uses a method of winning the competition.
  • the size (si ze) / amount of the time interval may be predetermined, but may be transmitted through a synchronization reference signal. That is, information on the size of the time interval may be embedded in the sync reference signal itself or may be included in the message area designated through the sync reference signal.
  • the strength of the received synchronization reference signal may also be considered. For example, if the strength of the received synchronization reference signal is greater than the threshold for a predetermined threshold, the competition does not participate. If the strength of the received synchronization reference signal is less than the threshold, the competition is participated. Can be operated to.
  • FIG. 12 is a reference diagram for explaining a case in which an SR-UE is selected.
  • SR-UE # 1 first searches for a synchronization reference signal. If no synchronous reference signal is found during this synchronous reference signal scanning process (i.e. SR-UE decision phase 1), it will participate in the race to become SR-UE. (Ie SR-UE decision step 2). Therefore, as in the SR-UE determination step 4 described above, a random backoff number is selected and backed by the corresponding backoff slot (where the backoff slot is generally smaller than the subframe interval and larger than the symbol interval). After performing the off process, the D2D communication can be performed together with UEs (UE # 10, UE # 11) synchronized to itself by reserving a specific resource interval. Furthermore, when the resource reservation interval ends, SR-UE # 1 may again participate in the competition.
  • the UE that receives the synchronization reference signal transmitted by the SR-UE # 1 below the threshold value performs SR-UE determination steps 1 to 4 at its own timing and then SR-UE # 1 You can also form your own cluster (c luster) by performing competition independently from and. For example, FIGS. 12A and 12.
  • the SR-UE # 2 since the SR-UE # 2 receives the synchronization reference signal received from the SR-UE # 1 or less, the SR-UE is determined to be selected as the SR-UE according to the timing of the SR-UE # 2. Steps may be performed, and accordingly, D2D communication may be performed by forming a cluster with UE # 21 and UE # 22.
  • a UE may receive a synchronization reference signal transmitted by SR-UE # 1 below a threshold value but a UE capable of decoding the signal participates in a competition and is elected as an SR-UE. Can be.
  • FIG. 13 is a reference diagram for explaining the case of FIG. 12 (c) in more detail.
  • SR-UE # 2 receives a synchronization reference signal of SR-UE # 1 below a threshold but is a decodeable UE .
  • the SR-UE # 2 determines to participate in the competition in the SR-UE determination step 2, the SR-UE # 2 receives the synchronization reference signal transmitted by the SR-UE # 1 during the scanning process or the backoff process.
  • the resource section reserved by 1 can be known. That is, when SR-UE # 1 reserved resource period expires (competition between SR-UR # 1 and SR-UE # 2) may be started, or the previous competition can be restarted (or continued).
  • a UE capable of receiving both synchronization reference signals from SR-UE # 1 and SR-UE # 2 ie, UE # 11 and UE # 21) is SR-UE # 1 in the reserved resource interval of SR-UE # 1.
  • D2D communication is performed in synchronization with each other, and in the reserved resource interval of SR-UE # 2, D2D communication may be performed in synchronization with SR-UE # 2.
  • the specific synchronization reference signal may be linked to the specific resource zone.
  • 14 is a diagram for explaining a case in which a specific synchronization reference signal is linked to a feature resource region according to the present invention.
  • an example of a method of classifying an entire resource region into N regions is to define a resource unit composed of a plurality of subframes, and then sequentially index all resources in a resource unit (eg, 1 , 2, ..., N, 1, 2, N) can be set to repeat.
  • the synchronization reference signal may include information about a resource region linked thereto.
  • a resource region linked to a synchronization reference signal is a resource region that is distinguished from each other, there may be a case where a threshold value is exceeded in a specific resource region but not a threshold value in other resource regions.
  • whether to participate in competition to be selected as an SR—UE may be determined according to the following criteria.
  • [165]-Participation criterion 1 If any signal exceeds the threshold, synchronize to the SR-UE transmitting the signal. In other words, the SR-UE determination step 3 is performed.
  • [166]-Participation criterion 2 If there is a signal that exceeds the threshold, if the signal that exceeds the threshold is not found in the region except the resource region linked to the signal, the competition participates. That is, the above-described SR-UE determination step 4 proceeds.
  • the similarity of the UE becoming the SR-UE is reduced than using the competition participation criterion 1) rather than using the competition participation criterion 2). That is, the probability of being elected as SR-UE is reduced.
  • the SR-UE determination may be performed in accordance with the following scheme for election to the SR-UE.
  • [172]-S-UE Contention Method 2 A method of randomly backing off by determining a resource region to be used.
  • backoff is performed only for the corresponding resource regions.
  • FIG. 15 is a diagram referred to for describing an SR-UE contention scheme 2.
  • the SR-UE contention scheme 2) is different from the SR-UE contention scheme 1) when the resource region 3 is selected for the resource region classified into three types of SR-UE # 2. It can be seen that the process does not proceed for resource region 2.
  • the effect may have the same effect as selecting a random value from a small backoff window.
  • a small backoff window For example, in the case of FIG. 15, it is considered that only resource region 3 is available and exhausting the backoff only in resource region 3 is relatively low when both resource regions 2 and 3 are considered available and exhausted the backoff value. It can be seen that a very large backoff value is set. Therefore, effective back-off windows can be defined and used to solve these inequalities, and effective back-off windows are commonly applied.
  • the backoff window value may be defined as normalized by the amount of available resource areas.
  • UEs capable of receiving both SR-UE # 1 and SR-UE # 2 are reserved resources of SR-UE # 1.
  • the D2D communication may be performed in synchronization with the SR-UE # 1
  • the D2D communication may be performed in synchronization with the SR-UE # 2.
  • the resource mobility and time-varying (t ime-) of the UE is performed when such resource reservation is performed statically. Not only is it difficult to reflect the characteristics of the network, there may be an inequality problem in which only a specific UE is continuously operated as an SR-UE. Thus yae In order to solve this problem, the effective time interval that is operable to SR-UE US Lee settings, or may include a valid time interval in synchronization with the reference signal.
  • UEs that receive the synchronization reference signal including the valid time interval can know the remaining valid time, and when the valid time expires, the UE performs random backoff from the time of expiration regardless of whether the UE operates as an SR-UE. can do.
  • an SR-UE e.g. SR-UE # 1 that has obtained a valid time from another SR-UE (e.g. SR-UE # 2) has already exhausted itself (i.e., SR-UE) so that the same valid time can be applied. Except for the valid time of UE # 1), another SR-UE (ie, SR-UE # 2) remaining time may be included in the synchronization reference signal and transmitted.
  • SR-UE # 2 that has obtained a valid time from another SR-UE (e.g. SR-UE # 2) has already exhausted itself (i.e., SR-UE) so that the same valid time can be applied.
  • another SR-UE ie, SR-UE # 2 remaining time may be included in the synchron
  • the UE may participate in a race to select an SR-UE,
  • the random backoff process is performed as in the aforementioned SR-UE determination step 4.
  • the random backoff process while performing the deferring in the corresponding reservation period transmitted from another SR-UE, the random backoff process is continuously performed, or after acquiring synchronization from the SR-UE, the available resource region is selected to select the corresponding resource.
  • the random backoff process may be performed in the region.
  • the UE receiving the SR (Synchroni zat i on Reference) signal from the SR-UE may relay the SR signal received in the same SR transmission interval as the SR-UE, Alternatively, the SR signal received in the SR transmission interval different from the SR-UE may be relayed.
  • the UE that relays it is referred to as an SR-relay UE for convenience of description, but this should not be interpreted as a UE that simply relays the SR signal. It should be interpreted as a UE capable of relaying signals other than signals.
  • 16 and 17 illustrate a case in which an SR-relay UE (eg, UE # 11) that has received an SR signal of an SR-UE (eg, SR-UE # 1) relays the corresponding signal.
  • an SR-relay UE eg, UE # 11
  • an SR-UE eg, SR-UE # 1
  • UE # 2 may operate as an SR-UE. Unlike FIG. 13, if SR-UE # 2 can receive resource reservation information of SR-UE # 1 from UE # 11, which is an SR-Relay UE, even if it does not belong to the coverage of SR-UE # 1, It is possible to form a cluster (c luster) of itself (ie, UE # 12) while reserving the resource area by avoiding the resource.
  • a cluster c luster
  • whether to become a new SR-UE is determined from the size (s i ze) of a signal directly detected from another SR—UE. Furthermore, if the neighboring UE relays information of another SR-UE, even if a high signal is received from the neighboring UE, if the level of the direct signal from the SR-UE is poor, it can still compete with the SR-UE. There is also.
  • the SR signal through the SR-relay UE ie, UE # 11
  • SR-UE # 2 is critical because UE # 11 operates as an SR-relay UE (Rey UE). Even if the value is greater than or equal to, the competition may participate if the received signal level from SR-UE # 1 does not exceed the threshold.
  • a transmission resource of an SR signal relayed by an SR-relay UE may be defined in various ways. For example, after receiving an SR signal transmitted by the SR-UE, the UE may transmit the same signal in the same resource region as the resource used by the SR-UE from the next transmission interval after the SR transmission interval.
  • an SR signal transmission interval for an SR-relay UE may be defined.
  • the SR signal relayed by the SR-relay UE is not the same as the SR signal of the SR-UE.
  • the SR signal transmission interval of the SR-relay UE may be allocated (continuously) following the SR signal transmission interval of the SR-UE, or repeatedly blacked (a specific number of times) once a certain interval (interval) It can be allocated within a transmission interval.
  • the specific interval may be used in a predetermined value or may be included in a higher layer signal (eg, RRC) or a signal transmitted by the SR-UE.
  • FIG. 18 illustrates a case where a relayed SR signal transmission resource region of an SR-relay UE is continuously allocated to an SR signal transmission resource region of an SR-UE.
  • the SR-relay UE since the SR-relay UE should transmit the SR signal in the next resource region (eg, subframe) after receiving the SR signal from the SR-UE, the SR-relay UE and the SR-relay UE of the SR-UE Transmitting and receiving switching intervals (tx-rx switching per iod, ex, guard time) need to be defined between the SR signal transmission regions.
  • FIG. 19 illustrates an example in which an SR signal transmission resource region relayed from an SR-relay UE is allocated after a specific interval, that is, an SR relay interval (SR rel ay interval) interval, from an SR signal transmission resource region of an SR-UE.
  • SR rel ay interval SR relay interval
  • an interval value / size may be different for FDD and TDD.
  • the interval in the case of FDD, the interval may correspond to a subframe corresponding to a multiple of 4 or 8, while in the case of TDD, the interval may correspond to a subframe corresponding to a multiple of 5 or 10. Therefore, for example, when the interval is 8 in FDD, when the SR signal transmission subframe of the SR-UE is #n, the SR signal transmission resource region of the SR-relay UE is # n + 8 (black is #n +8, # n + 16,..., etc.).
  • the SR-relay UE may be configured to relay the SR signal using resource domains separated in the frequency domain as well as the time domain.
  • the frequency region in which the SR signal is relayed may not coincide with the SR signal transmission frequency region of the SR-UE.
  • the SR-UE uses a center 6 RB
  • the SR-relay UE is not a center 6 RBCcenter 6RB.
  • different SR-relay UEs may use different frequency domains.
  • the SR-UE may repeatedly reserve a specific resource region (ie, a specific repeating resource region) to be used for D2D communication in its cluster, which may be included in an SR signal and broadcasted.
  • a specific resource region ie, a specific repeating resource region
  • FIG. 20 illustrates that a specific repetitive resource region is reserved from the SR-UE and allocated to the D2D.
  • FIG. 20 illustrates an SR-relay UE of SR-UE # 1, that is, an SR-relay UE # 11 for the corresponding resource region.
  • SR-UE # 2 may select a resource region to be used by itself (ie, SR-UE # 2) by avoiding the resource interval reserved by SR-UE # 1.
  • the D2DSS may mean an SR signal or may include an SR signal.
  • the information on the reserved resource region may include a transmission interval and a period from the transmission time of the SR signal, and may include a count (count) or the completion time of how many times the resource region appears repeatedly.
  • the resource reservation information transmitted by the relay includes resource reservation included in the D2DSS transmitted by the SR-UE when the SR-relay UE transmits the D2DSS at a predetermined time, that is, when the receiving UE knows the corresponding D2D transmission time. It may be the same as the information, and if the receiving UE does not know the time point of the D2D transmission (and / or if the time point for transmitting the D2DSS is not determined in advance), the SR-relay UE transmits the D2DSS. Can be (re) set accordingly.
  • the resource region reservation information may include resource region information explicitly used for WAN communication when the cluster formed by the SR-UE has partial coverage. Resource areas can be reserved by avoiding the location of the resource area used for communication.
  • the SR-relay UE may be reserved in the same resource region to relay the SR signal.
  • a method in which an SR-UE schedules transmission and reception resource areas of UEs may be used, and a distributed method may be used only for the reserved resources.
  • a distributed method for example, when reservation information is transmitted in D2DSS, a specific portion of a resource region (eg, a first appearing subframe, etc.) first appears afterwards.
  • the SR-UE which is used as a contention section and is elected in the contention section, may perform D2D transmission black or white reception using the remaining reserved resources.
  • the transmission interval may be changed by repeating a part or all of them or by additionally inserting a garbage signal (dummy signal including no information). have.
  • a garbage signal dummy signal including no information
  • FIG. 21 illustrates a case in which a backoff completion time point of a D2DSS does not coincide with a boundary of a resource region section divided by an SR-UE.
  • SR-UE # 2 may attempt D2DSS transmission because backoff is completed in the middle of a subframe.
  • such a resource reservation scheme may be an embodiment in which the present invention can operate.
  • the resource area boundary of the SR-UE # 2 is different from that of the SR-UE # 1, resulting in inefficient resource use. Can cause. Accordingly, as shown in FIG.
  • the SF boundary is continuously occupied by continuously occupying resources by additionally transmitting D2DSS until the start of the next subframe.
  • SR can be synchronized with UR # 1. That is, when transmitting the D2DSS, the SR-UE may continue to occupy the resource until the start of the next subframe boundary if the time of backoff is not matched with the boundary of the subframe. By repeatedly transmitting, the resource region may be preempted in a subframe synchronized state.
  • a threshold / setting / rule for the minimum number of transmissions that is, the D2DSS must be repeatedly transmitted at least a predetermined number of times for the SR-UE, which is required in a given situation such as a wireless communication environment.
  • additional transmissions above the minimum transmission frequency may be set to be opt ional. For example, if the time of completion of the backoff is located in the middle of the subframe, it is possible to transmit D2DSS more than the minimum number of transmissions, and the number of additional transmissions is flexibly set to the next subframe boundary. Can be. However, when the backoff f completion time is not located in the middle of the subframe, it may be set to transmit only the minimum number of transmissions.
  • D2DSS signal transmission of the SR-relay UE is performed continuously after D2DSS signal transmission of the SR-UE.
  • D2DSS is composed of PSS (4 + a symbol) + SSS (4 symbol) + PD2DSC1K6 symbol in the form of PSS and SSS repeated four times, followed by PD2DSH.
  • UE_ID may be obtained through PSS and SSS, and resource reservation information may be transmitted in PD2DSCH.
  • a variable setting of the number of PSS repetitions is used to variably define a D2DSS transmission interval. That is, the SR-UE must repeat at least PSS four times, and only if ⁇ is selected by (opt ional ly) ⁇ , where the random backoff is completed in the middle of the subframe, where ⁇ is 0 to 11 or 13 The number of times defined) can be additionally transmitted.
  • the UE receives the D2DSS / PD2DSCH from the SR-Relay UE even if it does not receive the D2DSS / PD2DSCH directly from the SR-UE (ie, if the SR signal from the SR-UE is below a threshold) (ie, If the SR signal from the relay UE is greater than or equal to the threshold value, the SR may operate as an SR-relay UE similarly to the relay scheme of the SR according to the present invention.
  • the D2DSS and the like can be delivered to the multi-absorption, and the size of the cluster synchronized to one SR-UE can be increased in proportion to the square of the absorption.
  • the D2DSS / PD2DSCH or the like may include an absorption count. That is, in determining whether to relay the received D2DSS / PD2DSCH, etc., the UE looks at the absorption count of the received D2DSS / PD2DSCH and if the corresponding hop count is larger than a predetermined value (eg N), the SR is determined. It does not operate as a relay UE, and if it is smaller than or equal to a predetermined value (ie, N), it operates as an SR-relay UE.
  • a predetermined value eg N
  • different hop counts When receiving multiple D2DSS / PD2DSCH, it is possible to determine whether to relay the D2DSS / PD2DSCH or the like based on the minimum suction count or the maximum suction count. At this time, in performing the relay operation, the UE should set the suction count value of the D2DSS / PD2DSCH transmitted by the UE to a minimum hop count of the received D2DSS / PD2DSCH.
  • FIG. 23 is a diagram referred to for describing a multi suction relay of an SR.
  • the threshold i.e., N
  • the threshold i.e., K
  • the threshold i.e., K
  • N and K may use a predefined value, may be set through higher layer signaling (eg, RRC), or may be included in a physical layer signal (eg, D2DSS / PD2DSCH) and transmitted.
  • UE # 1 receiving a D2DSS / PD2DSCH from SR-UE # 1 may be the same as a relay D2DSS / PD2DSCH transmission interval (here, it may be the same as a D2DSS / PD2DSCH transmission interval of SR-UE, but may be different).
  • Relay transmission of the D2DSS / PD2DSCH including the information of "suction count 2".
  • the K value is to properly maintain the number of SR-UEs, which may be different from N. If K and N are different, the UE has a hop count of K + 1,. ⁇ Even when receiving D2DSS / PD2DSCH corresponding to N, it can operate as SR-UE. Accordingly, in the case of FIG. 23, UE # 4 as well as UE # 4 may operate as SR-UE.
  • the SR signal such as D2DSS / PD2DSCH
  • the SR signal has an important coverage, and thus an upper limit of power may be higher than that of a general communication signal. That is, the upper power limit of the communication signal (Co ⁇ uni cat i s ignal) may be adjusted by the eNB through the SR-relay UE in the case of partial coverage, such as D2DSS / PD2DSCH.
  • the SR signal (eg, direct transmission of the cluster head or relay transmission of UEs) may have a higher transmission power than the transmission power of the communication signal.
  • the upper power limit of the communication signal (communi cat i s ignal) is transmitted through an SR signal such as D2DSS / PD2DSCH, whereas the SR signal itself may use a value larger than the upper limit.
  • the SR signal itself may use a value larger than the upper limit.
  • a constant offset of f set
  • 24 and 25 are reference diagrams for describing a resource region for relay signal transmission.
  • the D2DSS / PD2DSCH transmission resource of the SR-relay UE may be transmitted using resource regions separated from each other, as described above with reference to FIGS. 18 to 23.
  • 24 shows the first, ... after SR signal transmission such as D2DSS / PD2DSCH of SR-UE.
  • It shows the case that N-th absorption relay signal transmission section is set. In this case, a gap may exist between each relay section in consideration of transmission and reception switching (tx-rx switching).
  • N separate D2DSS / PD2DSCH transmission intervals may be set in order to enable N-suction relay operation, and it is also possible to sequentially relay a portion of the D2DSS and a PD2DSCH. At this time, for different suction A guard per iod will be required for transmission and reception (tx-rx) switching between each part of D2DSS transmitted and PD2DSCH.
  • the relay scheme as shown in FIG. 25 may be more effective in solving a hidden node problem.
  • the plurality of SR-UEs may include both an SR—UE serving as a synchronization source and an SR-relay UE (which relays an SR).
  • selecting an SR-UE to synchronize may be interpreted as selecting a D2DSS / PD2DSCH to synchronize, and includes two or more SR-UEs transmitting the same synchronization signal in the same resource region.
  • FIG. 26 illustrates a case in which a UE receives D2DSS / PD2DSCH separated from a plurality of SR-UEs.
  • UE # 0 can receive (at the same time) a D2DSS / PD2DSCH from SR-UE # 0 and SR-UE # 1.
  • the UE may operate as follows when selecting the SR-UE to synchronize based on the quality of the received synchronization signal as described above.
  • [220]-SR-UE selection method # 1 a) when there is at least one SR-UE whose quality of the received synchronization signal is higher than or equal to a certain level ⁇ .
  • any of the SR-UEs is selected and synchronized with the corresponding SR-UE.
  • the UE can operate as an independent synchronization source.
  • -SR-UE selection method # 2 in accordance with the SR-UE selection method 1, but unlike the SR-UE selection method 1, when the quality of all received synchronization signals is less than a specific level ⁇ Even in this case, the synchronization signal may operate to synchronize with the SR-UE having the best reception quality.
  • [222]-SR-UE selection method # 3 when there is no SR-UE whose signal quality is equal to or greater than the first signal quality ⁇ among the received synchronization signals, a second level signal quality criterion which is the next level is used. It can be applied to select SR-UE to synchronize in the same way. That is, by defining a signal quality reference value of a multi-layer, if there is no SR-UE satisfying the initial reference value, the SR-UE satisfying the reference value of the next layer is selected. For example, the reference value of N level may be defined as ⁇ (0)> ⁇ (1)>-> ⁇ ( ⁇ -1).
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a method of selecting SR-UE when the above-described level of signal quality (ie, N) is applied.
  • the SR_UE having the lowest absorption count may be selected for the case where two or more SR-UEs satisfying a specific received signal quality criterion are selected and the SR-UE having the smallest absorption count. If there are also two or more, any one of them may be selected.
  • the SR-UE having the highest received signal quality is the same as the SR-UE selection method 2 described above. Can be synchronized.
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating a scheme for a UE to operate as an SR-relay UE or SR-UE.
  • the UE operates as an SR-relay UE or SR-UE
  • when there is a limit of the maximum suction count it is necessary to determine whether or not to exceed the maximum absorption count of the UE as shown in FIG. 28.
  • the scheme shown in FIG. 28 may be used to prevent synchronization with an SR-UE having a relatively large absorption count, no matter how good the quality of the received synchronization signal is.
  • FIG. 29 is a diagram referred to for describing a method of applying differential signal quality criteria according to synchronization purpose of a UE.
  • each UE is i) selecting the SR-UE selection method described above with reference to FIG. Equation 2 can be used to determine its own synchronization purpose, or ii) to apply a different reference value according to its synchronization purpose.
  • the UE receives ⁇ (0) or more If it does not find an SR UE having a signal quality, it operates as an independent synchronization source, but if it can find an SR UE having the above received signal quality, it can operate as an SR-relay UE.
  • a specific UE is determined or configured to operate as a non-SR UE (a UE that is synchronized to an SR-relay UE or an SR-UE but cannot itself operate as a synchronization source (SR))
  • the SR- to be synchronized In selecting a UE, a signal reception signal of ⁇ (0) is applied as a reference, and a UE which decides to operate as an SR_relay UE or sets up a UE receives a signal of ⁇ (1) in selecting an SR-UE to be synchronized.
  • Hado Tok can be set to apply based on the signal quality.
  • -SR-UE Selection Method # 4 A method in which a UE receiving a D2DSS / PD2DSCH distinguished from one or more SR-UEs selects to which SR-UE to synchronize. It is also possible to apply the received signal quality reference value to the UE sets secondary, and as in the SR-UE selection scheme 2 described above, it is possible to define a multi-layer level for the hop count.
  • SR— UE selection scheme 4 may select a different SR-UE than when applying the above-described SR-UE selection scheme 1 to SR-UE selection scheme 3 according to which value the hop count criteria is set. have.
  • the reference suction count For example, if the SINR of the SR-UE # 2 of the suction count 2 has a higher value than the SINR of the SR-UE # 0 of the hop count 1 and both satisfy the SINR reference value, set the reference suction count to 2 If SR-UE # 2 is selected in SR-UE selection scheme 43, SR-UE # 1 will be selected if SR-UE selection schemes 1 to 3 described above are applied. Of course, when the hop count criterion is set to 1, the same SR-UE may be selected in the SR-UE selection schemes 1-3 and the SR—UE selection scheme 4.
  • SR-UE selection scheme 4 After applying SR-UE selection scheme 4 to the maximum possible hop count, at least one of SR-UE selection scheme 1 to SR-UE selection scheme 3 may be additionally applied, in which case the maximum absorption count is not exceeded.
  • the SR-UE is selected first, and then the synchronization reference (SR) is selected by comparing the received signal quality from each SR-UE.
  • SR synchronization reference
  • the UE In indicating the S-UE (re) selection and relay capability, the UE describes a case in which all of the found SR-UEs have the maximum possible absorption counts.
  • the SR-UE selection methods 1 to 4 described above with respect to the SR-UE selection may be applied to the SR-UE having the maximum absorption count.
  • synchronizing to the SR-UE means that the non-SR UE can operate as a dependent SR-UE, and operation to the SR-relay UE is impossible.
  • UE operation varies according to which of the above-described SR-UE selection methods 1 to SR-UE selection method 4 is applied.
  • the SR-UE selection method 2 described above the SR-UE will operate as a non-SR-UE and a dependent SR-UE in synchronization with the SR-UE having the highest signal quality.
  • UE selection scheme 1 it operates as an independent SR-UE, so that resources are selected and used independently of other SR-UEs.
  • the SR-UE selection method 3 enables coral quality within a certain range (i.e.
  • Independent SR-UE in synchronization with the UE, operating as a independent SR-UE, and all of which are signal quality below the above range (i.e. below 2 level) It can work as
  • UEs synchronized to a specific SR-UE may perform a reselection process.
  • the reselection process refers to performing the SR-UE selection process using the SR-UE selection method 1-SR-UE selection method 4 and the like described above with respect to the SR-UE selection.
  • the operation as an SR-UE in the SR-UE election process may be valid only for a finite specific time interval, and the valid time information may be transmitted by being included in D2DSS, PD2DSCH, and the like. Accordingly, the UEs having received the corresponding information may perform synchronization selection process again at the time when the valid time expires, thereby discovering and synchronizing other SR-UEs or selecting themselves as an SR UE.
  • the scanning time interval In order to discover an SR-UE that is not a member of an existing cluster, the scanning time interval must exist again after the valid time expires.
  • a UE discovering an SR-UE in a scanning time interval may be synchronized to the corresponding SR-UE.
  • UEs that do not find SR-UE in the scanning time interval are random backoff.
  • the backof f) process can either become an SR-UE or be synchronized with a newly elected SR-UE (which may be identical to the SR-UE of an existing cluster).
  • a separate time interval may be defined periodically so that SR-UE reselection can be performed independently of the valid time interval.
  • the UE may be i) at a point when SR transmission of its SR-UE and an adjacent SR-UE is expected, or ii) at an arbitrary point during a period in which it is operating in a reception mode, and having a higher priority SR. You can either discover the -UE or detect the change in the SR-UE that it is synchronized with. In this case, the UE may perform a reselection process, which may be immediately synchronized with the reselected SR-UE, or may be synchronized with the reselected SR-UE when a predetermined time period (periodically) arrives. In this case, the UE may synchronize to the new SR-UE even if the currently valid SR validity period has not expired.
  • the SR—the valid time information transmitted by the UE may occupy a large number of bits since it corresponds to time information as information on the lifetime of the SR-UE as a synchronization source.
  • a synchronized UE since a synchronized UE only needs to know when the expiration date expires, it can provide accurate time information only for some time intervals immediately before expiration, and only provide an indication that the expiration date is not close during other time intervals. .
  • the valid time interval information can be displayed from 0 to N, it can be defined to mean that N does not expire before N times (or absolute time N), but does not expire before N times. have. It is also possible to use 0 instead of N. Therefore, SR-UE sends only N (or 0) while the actual valid time is smaller than that based on the exact valid time known only to itself. The same value can also be sent.
  • the UE may consider valid time information together in selecting the SR-UE. That is, an SR-UE whose valid time is smaller than a specific value K is excluded in advance in the SR-UE selection process, or two or more SR-UEs having the same hop count and the same received signal quality are detected in the SR-UE selection process. If so, the valid time information can be used as a basis for selecting one of them.
  • SR-UE when the UE selects the SR-UE, it may be important whether the corresponding SR-UE can support the relay function, and the UE wishing to access the network is synchronized to the SR-UE supporting the relay function. Will. Therefore, SR-UE itself An indicator indicating whether or not this relay capability is available may be transmitted including a D2DSS, PD2DSCH, and the like.
  • the relay capability field (relay capabilit yield) may be set to be set to T for relay capability and '0' for other cases.
  • the UE wishing to access the network primarily selects only the SR-UEs supporting the relay among the found SR-UEs, and then selects the above-described SR-UE selection method (ie, SR-UE selection methods 1 to SR).
  • the SR-UE to be synchronized may be selected by applying one of -UE selection methods 4).
  • FIG. 30 is a reference diagram for explaining a case in which the D2DSS / PD2DSCH is sequentially relayed when the maximum absorption count is set.
  • the maximum possible absorption count is N
  • the transmission of the UE1 corresponds to the absorption count 1
  • whether the above-described relay support will correspond to whether or not the SR-UE that can transmit the D2D data to the network or receive from the network.
  • the UE that receives the UE may interpret the UE's capability as follows. Can be.
  • UE n supports data relay to the network. That is, UE n is capable of 'UE— UE data relay', and UE k also for all k (1 ⁇ ⁇ ⁇ ).
  • UE 1 also supports relay. .
  • Relay determination 2 UE n does not support data relay to the network. However, UE 1 supports relay.
  • UE n does not support data relay to the network. In addition, UE 1 does not support relay.
  • the relay capability is set to '0'. It is also possible.
  • UE n uses at least one of the above-described SR-UE selection scheme 1 to SR-UE selection scheme 4 for the SR-UE having the best signal quality among the D2DSS / PD2DSCH of the received SR-UE. Is selected, and 1 is added to the absorption count of the selected D2DSS / PD2DSCH and set as its own hop count. If the relay capability field of the selected D2DSS / PD2DSCH is set to '0', the UE should also set its relay capability field to '0'.
  • UE n sets the relay capability field to '1' if it supports 'UE-UE data relay', otherwise the relay capability field is set to '1'. Set to '0'.
  • the UE may consider the value of the relay capability field together. For example, if the SR-UE supporting the relay is given the highest priority, only the SR-UE supporting the relay is selected irrespective of the hop count or the quality of the received signal, and the next step is the minimum absorption count and the maximum received signal quality. May be considered.
  • priority is given to selection criteria elements such as hop count, signal quality, relay support, and valid time information
  • various SR-UE selection methods are assigned to SR-UE selection methods 1 to SR-UE selection method 4. It can be derived similarly to.
  • the SR-UE is selected by giving priority to the hop count in normal times, and then connecting to the adjacent network in a disaster situation. Only in this urgent case can relays be prioritized so that D2D synchronized to adjacent networks can be configured up to hops.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining a case where a PD2DSCH is a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • a situation occurs in which a UE supporting a relay and a UE not supporting are common. That is, a plurality of UEs having hop count n may be provided, and each UE may have a different relay support function.
  • UE2 and UE3 correspond to the same absorption count 1 in FIG. 31, UE2 may support relay while UE3 does not support relay.
  • the relay capability field may be set to '0' regardless of the SR-UE selected by the UE.
  • the relay capability field may be set to '1', and may be set to be interpreted as the case of the relay determination 2). In other words, it can't tell whether it supports data relay to the network, but the hop count 1 means that the UE is located in the network. As seen, since the same information is available to all UEs synchronized to UE 1, the relay capability field may be used to convey this.
  • the indicator indicating whether to support the relay since the indicator indicating whether to support the relay is related to the UE capability, it may be designed to be transmitted as a signal such as a discovery signal rather than included in the D2DSS / PD2DSCH.
  • the UE that wants to access the network through the D2D link that is, the UE that expects the data relay, synchronizes with the selected D2DSS / PD2DSCH using the SR-UE selection scheme 1 to SR-UE selection scheme 4 and the like, A process of searching for a UE supporting a data relay function among the corresponding D2DSS / PD2DSCH transmitting UEs will be performed. At this time, if the UE supporting the data relay function is not found, the UE goes through the D2DSS / PD2DSCH selection process again using the SR-UE selection scheme 1 to the SR-UE selection scheme 4.
  • the previous D2DSS / PD2DSCH that failed to discover the SR-relay UE should be excluded. Therefore, when a UE expecting a data relay performs a synchronous reselection process, a D2DSS / PD2DSCH that fails to discover an SR-relay UE may be excluded in advance or its hop count may be set to the maximum, and the received signal quality may be reduced to the lowest level. By setting the SR-UE selection method, the corresponding D2DSS / PD2DSCH may be set to the lowest priority.
  • the reselection process should repeat the synchronization process sequentially according to the criteria of the SR-UE selection method. Therefore, it can be useful to be able to identify relevant information in advance during synchronization.
  • a relay capability field may be defined and used in the D2DSS / PD2DSCH for indicating that there is a UE supporting data relay among the D2DSS / PD2DSCH transmitting UEs.
  • an eNB may instruct D2DSS / PD2DSCH transmission to one or more UEs located in a network using a single frequency network (SFN) method, and transmit D2DSS / PD2DSCH to a specific UE set including UEs supporting data relay. Instructing to set the relay capability field to 1 while indicating.
  • FIG. 32 is a diagram for explaining a case in which a UE supporting a relay and a UE not supporting a relay are common. In FIG.
  • the eNB will instruct the UE1 and UE2 to set the relay capability field value differently when instructing the D2DSS / PD2DSCH to the UE3 and the UE4 to the D2DSS / PD2DSCH.
  • the eNB instructs UE1, UE2 (or UE3, UE4) to transmit the D2DSS / PD2DSCH
  • UE 5 wishing to connect to the relay receives UE1, UE2 (or UE3, UE4) in preference to other D2DSS / PD2DSCH. It may synchronize with the transmitted D2DSS / PD2DSCH.
  • the UE transmits a D2DSS / when receiving PD2DSCH, the signal network will a 'resulting from the UE (s) in size, and the hop count value 1 when the relay capability field value is, the D2DSS / PD2DSCH It may be recognized that there is a UE supporting data relay among the UEs.
  • the UE After searching for which UE supports relaying, the UE establishes a D2D link and connects to the UE, or uses a resource linked to the D2DSS / PD2DSCH in the same manner as the broadcasting according to the nature of the traffic. Can be transmitted.
  • the UE may operate as an SR-relay UE when the strength of the D2DSS reception signal from the SR-UE is within a specific range. That is, in order to operate as an SR-relay UE, the corresponding information should be decoded in synchronization with the D2DSS of the SR-UE. Therefore, if the received signal from the SR-UE should be superior to a certain level, but the received signal is too excellent, It may be defined to operate as -SR-UE.
  • the UE is instructed to operate as an SR-relay UE from an eNB or SR-UE even if the received signal from the SR-UE is too good to meet the threshold for operating as an SR-relay UE. If so, it may operate as an SR-relay UE in synchronization with the corresponding eNB and SR-UE.
  • An unsynchronized SR-UE that receives a D2DSS from an SR-Relay UE is synchronized to the relayed D2DSS.
  • the UE may perform reselection of the D2DSS when an attribute of the D2DSS with which it is synchronized is changed or when a D2DSS having priority over the D2DSS with which it is synchronized is detected. That is, as described above, the UE may be defined differently depending on various factors such as signal strength, hop count, relay status indicator, etc. of the received D2DSS. For example, if the D2DSS operates to synchronize to the D2DSS only when the signal quality of the received D2DSS is higher than or equal to a certain level, the attenuation below the threshold value of the received signal of the D2DSS (PSS / SSS if synchronized to the eNB) is continuously. If continued, the UE may determine that the property of the D2DSS has been changed and may perform reselection.
  • the D2DSS operates to synchronize to the D2DSS only when the signal quality of the received D2DSS is higher than or equal to a certain level
  • FIG. 34 illustrates a case in which a property of a D2DSS with which a UE is synchronized is changed due to mobility of a UE, and a case where a D2DSS having priority over a D2DSS with which a UE is synchronized may be detected.
  • 34 (A) and 34 (C) show the case where the attribute of the D2DSS is changed by the mobility of the UE
  • FIGS. 34 (B) and 34 (D) show that the attribute of the D2DSS is changed by the mobility of the SR-UE. If it is. 34 (A) to 34 (D), however, are determined to be in the same situation with respect to the UE.
  • the UE may attempt to search for an adjacent D2DSS immediately or at a predetermined point in time, and attempt to search by using information of the D2DSS detected at the previous discovery time, or attempt to search.
  • the procedure may be omitted, reselection may be performed using the information of the D2DSS detected at the previous search point, and then the selected D2DSS may be sequentially attempted.
  • the UE may operate as SR-UE by transmitting D2DSS directly according to whether its property change is the level to change the operation mode or the current D2DSS. It can be maintained. For example, if the attribute change corresponds to an increase in the hop count, the SR-UE is increased when the increased suction count is the maximum hop, and the current D2DSS is maintained when the attribute is not the maximum suction.
  • the UE may select a specific periodic / non-periodic point of time, which is arbitrarily selected by the eNB / SR-UE / scheduling UE, even if there is no change of the D2DSS property.
  • the neighbor D2DSS may be searched. In this case, if there is no detected priority D2DSS, the current D2DSS is maintained, but if there is a detected priority D2DSS, it may be synchronized to the new D2DSS by using one of the reselection methods of the present invention described above.
  • a criterion and / or threshold value of a D2DSS priority different from the initial selection may be applied. have. This is because an excessively frequent reselection process may cause instability of the network.
  • an offset may be set in the current D2DSS.
  • an offset may be applied when determining a property change. That is, the UE may not perform the reselection process itself unless a change of more than an offset is detected in its D2DSS. If this method is used, the case where the priority D2DSS detected when the attribute change of the D2DSS does not occur will not occur.
  • an absorption differential offset value may be applied in reselection. This is the upper point D2DSS reesuntek process network perspective Is likely to be more effective in keeping the current state in terms of network stability.
  • the UE of the lower hop may determine that the attribute of the D2DSS has changed (it may not be the case when SFN is used) and perform the D2DSS discovery process. have.
  • the upper suction may assist the search for the lower suction by transmitting the D2DSS information to be changed beforehand after reselecting the D2DSS to the lower hop to the lower hop.
  • FIG. 35 is a diagram for explaining a case of reselecting the D2DSS in consideration of the suction count.
  • FIG. 35 (A) shows a case in which the UE of the suction count 1 reselects the D2DSS
  • FIG. 35 (B) shows a case in which the UE of the suction count 3 (maximum suction count) reselects the D2DSS.
  • D2DSS reselection of the upper absorber causes chain D2DSS reselection of the lower absorber while D2DSS reselection of the final hop does not cause a change in the upper absorbent network. Therefore, according to the present invention, as shown in Table 5, different offset values may be defined for each suction. In this manner, the upper suction UE has a higher reselection offset and limited reselection is performed, while the lower suction (or maximum suction count) UE has a low offset and relatively freely performs reselection.
  • the offset may be set to '0' for the lowest intake (black is the maximum intake count) UE to exclude the difference from the original D2DSS selection only for the lowest intake UE, and whether the synchronized UE exists If known, Q (N) can only be applied if there is no subabsorbing of it.
  • the transmission resource region of the D2DSS is not necessarily limited to the relay hop count as shown in FIG. 21. That is, two or more D2DSS transmission resources may exist within a certain D2DSS transmission period, and the information of the transmission resource interval may be included in a control channel such as PD2DSCH and transmitted or transmitted according to a predetermined pattern.
  • the UE may select a specific resource region among the N transmittable resource regions and transmit the D2DSS.
  • a specific resource region for D2DSS transmission may be set to be a whole resource region or some resource region selected by any method among all resource regions, i) using a resource region linked to a hop count, or ii.
  • the signal strength of the receiving D2DSS can be set to use the lowest resource region.
  • one or more may be set so that a plurality of consecutive transmission resources are assigned at a specific interval. According to this, it is possible not only to reduce the influence of WAN communication due to D2DSS transmission, but also to enjoy the opportunity of D2DSS transmission when consecutive subframes (SF) cannot be configured as uplink (UL) as in a TDD system. It can be supplemented.
  • FIG. 37 is a diagram for explaining a case in which transmission resources are allocated at specific intervals according to the present invention.
  • K (i) 4
  • the UE attempts to transmit D2DSS in one or more subframes for the resource regions on 10 uniformly distributed subframes within a 100 ms period and the remaining sub A D2DSS detection may be attempted in a frame (or a D2DSS detection may be attempted in all subframes, or a detection attempt may be transmitted in some subframes).
  • the information on the D2DSS transmission subframe may be defined to be delivered to the UE through signals of an upper layer such as an eNB physical layer and an RRC to an in coverage UE (UE) in eNB coverage or to use a predetermined pattern.
  • it may be delivered to an out coverage UE (UE) outside the coverage area through a D2D control channel such as a PD2DSCH and a D2D data channel.
  • the UE may select a subframe corresponding to its absorption count by synchronizing with the D2DSS of the high hop count and then transmit the D2DSS, but the D2DSS detection signal may be It is possible to select an arbitrary subframe in synchronization with the D2DSS having the best reception strength or to select a subframe having the lowest reception strength of the detection signal of the D2DSS (that is, a subframe not detected by another D2DSS). The same applies to the above, in which case the D2DSS can be set to appear with a period of 4 ms or 8 ms.
  • the transmission pattern is not necessarily defined at intervals of 5ms / 10ms or 4ms / 8ms, and may have an arbitrary transmission interval value, and may be reset to another value or release specific or all transmission resources as time passes. May
  • P previously defined or signaled D2DSS transmission period
  • D2D UE # X attempts to transmit D2DSS on one or more resources (e.g., subframes) of N D2DSS transmission resources in the D2DSS transmission period (P), and attempts to detect D2DSS on the remaining resources, or ⁇ ) Attempt to detect D2DSS in all resources, or iii) Attempt to detect D2DSS for some specific resources and for D2DSS transmission for some resources.
  • resources e.g., subframes
  • P D2D UE # X attempts to transmit D2DSS on one or more resources (e.g., subframes) of N D2DSS transmission resources in the D2DSS transmission period (P), and attempts to detect D2DSS on the remaining resources, or ⁇ ) Attempt to detect D2DSS in all resources, or iii) Attempt to detect D2DSS for some specific resources and for D2DSS transmission for some resources.
  • the D2D UE # X is an SR-UE (Synch-Reference Signal, ie, a UE providing SR) or an Independent Synchronization Source (ISS) UE, or a UE relaying an SR signal (ie, SR).
  • SR-UE Synchronization Signal
  • ISS Independent Synchronization Source
  • SR SR
  • -Relay UE UE relaying an SR signal
  • the UE or SR—which relays an SR signal—a resource selected by the UE for the D2DSS transmission attempt among the N D2DSS transmission resources in the D2DSS transmission period (P) may include a problem of a HD (Hal f Duplex) problem ( That is, the D2DSS transmission operation may not be performed by the D2DSS reception operation) or the interference problem, and the like should be considered efficiently.
  • a HD (Hal f Duplex) problem That is, the D2DSS transmission operation may not be performed by the D2DSS reception operation
  • the interference problem, and the like should be considered efficiently.
  • the lowest detected resource resource is set to select a resource lower than a predefined (signaled) threshold.
  • UE1 here, SR-UE
  • SR-relay UE transmits a D2DSS using resources on the third D2DSS subframe of the K'th P interval, not resources on the second D2DSS subframe where a high energy D2DSS is detected, UE3 (SR signal) It is not preferable to allow the UE to relay the D2DSS using resources on the second D2DSS subframe in the ⁇ ′ ′ th period where low energy is detected over a relatively long distance.
  • the D2DSS transmitted through the resource on the second D2DSS subframe of the K '' th ⁇ interval is transmitted through the resource on the second D2DSS subframe of the UE1 (ie SR-UE) (ie D2DSS) not only interferes with the UEs receiving it, but also the corresponding UE3 from UE1 This is because it may cause a problem that the D2DSS cannot be transmitted.
  • K, K ', and K'' may be set to the same value (that is, the same period interval) according to a predefined setting. But may be set to a different value)
  • a UE eg, a UE relaying an SR signal
  • an SR that detects a D2DSS in an Nth D2DSS transmission resource (eg, a subframe) of a K-th D2DSS transmission period (P) -UE may be configured to transmit or relay D2DSS according to the following resource selection method 1) or resource selection method 2).
  • this setting can be limitedly applied only when the D2DSS transmission resource is not selected in conjunction with the hop count value.
  • D2DSS can be configured to transmit (or relay).
  • FIG. 39 illustrates a case in which both P FSET and N FFSET of the resource selection scheme 1 are set to 1 under the same assumption as that of FIG. 38.
  • Resource Selection Method 2 In case of SR-UE, since there is no reference resource (eg, a resource for which D2DSS is detected) for determining the D2DSS transmission resource based on the resource selection method 1, i) Ii) select the resource with the lowest detected energy (i.e., Min (power)), or iii) select a resource below the predefined (signaled) threshold. Can be set.
  • FIG. 40 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • a specific operation described as performed by a base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as fixed station, Node B, eNodeB (eNB), access point, and the like.
  • the embodiment 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 ASICs (applicatimetric speci f ic integrated ci rcui ts), DSPs (digi tal signal processors), DSPDs (digi tal signal processing devices) , Programmable logic devices (PLDs), yield programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs appcatimetric speci f ic integrated ci rcui ts
  • DSPs digi tal signal processors
  • DSPDs digi tal signal processing devices
  • PLDs Programmable logic devices
  • FPGAs yield programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 제 1 단말의 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조(synchronization reference) 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 구체적으로, D2D 동기 참조 신호 전송 주기 상에서, 제 1 동기 참조 신호 및 제 2 동기 참조 신호를 포함하는 다수의 동기 참조 신호를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 동기 참조 신호는, 상기 D2D 통신을 위한 클러스터 헤드(cluster head)에 의하여 전송되며, 상기 제 2 동기 참조 신호는, 상기 D2D 통신을 위한 클러스터(cluster)에 속하는 제 2 단말에 의하여 전송되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의명칭】
무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 D2D통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 予선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equipment, UE)과 기지국 (eNode B, eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화 데이터 크기, HARQ(Hybr id Automat i c Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한 상향 링크 (Upl ink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network , CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TACTracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
[7] 단말은 기지국의 무선 통신 시스템의 효율적인 운용을 보조하기 위하여 , 현재 채널의 상태 정보를 기지국에게 주기적 및 /또는 비주기적으로 보고한다. 이렇게 보고되는 채널의 상태 정보는 다양한 상황을 고려하여 계산된 결과들올 포함할 수 있기 때문에, 보다 더 효율적인 보고 방법이 요구되고 있는 실정이다. 【발명의상세한설명】
【기술적과제】
[8] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 D2D 통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한 다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적해결방법】 [10] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 제 1 단말의 D2D(Device-to-Devi ce) 통신을 위한 동기 참조 (synchroni zat ion reference) 신호 수신 방법은, D2D 동기 참조 신호 전송 주기 상에서, 제 1 동기 참조 신호 및 제 2 동기 참조 신호를 포함하는 다수의 동기 참조 신호를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 동기 참조 신호는, 상기 D2D 통신을 위한 클러스터 헤드 (cluster head)에 의하여 전송되며, 상기 제 2 동기 참조 신호는, 상기 D2D 통신을 위한 클러스터 (cluster )에 속하는 제 2 단말에 의하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
[11] 나아가, 상기 제 2 동기 참조 신호의 전송 구간은, 상기 제 1 동기 참조 신호의 전송 구간과 상이하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 제 2 동기 참조 신호의 전송 자원 인덱스는, 상기 제 1 동 기 참조 신호의 전송 자원 인덱스와 상이하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 제 1 동기 참조 신호는, 상기 클러스터 해드의 랜덤 백오 프 (random backof f ) 완료 시점과 서브프레임의 경계가 일치되지 않는 경우, 상 기 서브프레임의 경계와 일치하도록 반복 전송되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 제 1 동기 참조 신호 및 상기 제 2 동기 참조 신호를 위한, 자원 할당 정보는 PD2DSCH(Physi cal Devi ce-to-Device Synchroni zat ion CHannel ) 상에서 전송되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 D2D(Device-to-Devi ce) 통신을 위한 동기 참조 ( synchroni zat ion reference) 신호를 수신하는 제 1 단말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Uni t ) ; 및 프로세서 (Processor)를 포함하며, 상기 프로세서는, D2D 동기 참조 신호 전송 주기 상에서, 제 1 동기 참조 신호 및 제 2 동기 참조 신호를 포함하 는 다수의 동기 참조 신호를 수신하도록 구성되며, 상기 제 1 동기 참조 신호는, 상기 D2D 통신을 위한 클러스터 헤드 (c luster head)에 의하여 전송되며, 상기 제 2 동기 참조 신호는, 상기 D2D 통신을 위한 클러스터 (cluster )에 속하는 제 2 단말에 의하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
【유리한효과】 [16] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 D2D 통신을 위한 동기 참조 신호 전송이 효율적으로 수행될 수 있다.
[17] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의간단한설명】
[18] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상올 설명한다.
[19] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
[20] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 예시한다.
[21] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다.
[22] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[23] 도 5 는 LTE 시스템의 P-BCH(Pr imary broadcast channe l ) 및 SCH(Synchroni zat ion channel )를 예시한다.
[24] 도 6 은 동기 신호 (synchroni zat ion signal , SS)의 전송을 위한 무선 프 레임 구조를 예시한 것이다.
[25] 도 7은 2차 동기 신호 (secondary synchroni zat ion signal , SSS)의 생성 방식을 설명하기 위해 도시된 것이다.
[26] 도 8은 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource gr id)를 예시한다.
[27] 도 9는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[28] 도 10은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 .
[29] 도 11은 D2D 통신을 개념적으로 설명하기 위한 도면이다.
[30] 도 12 및 도 13은 SR-UE가 선출되는 경우를 설명하기 위한 참고도이다.
[31] 도 14 는 본 발명에 따라 특정 동기 레퍼런스 신호를 특징 자원 영역에 링크하는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. [32] 도 15는 본 발명에 따른 SR-UE 경쟁 방식을 설명하기 위한 참고도이다.
[33] 도 16 및 도 17 은 SR-UE 의 SR신호를 수신한 SR-릴레이 UE 가 해당 신 호를 릴레이하는 경우를 나타낸다.
[34] 도 18 은 SR-릴레이 UE 의 릴레이되는 SR 신호 전송 자원 영역이, SR-UE 의 SR신호 전송 자원 영역과 연속적으로 할당되는 경우를 나타낸다.
[35] 도 19 는 SR-릴레이 UE 로부터 릴레이되는 SR 신호 전송 자원 영역이, SR-UE의 SR신호 전송 자원 영역으로부터 특정 인터벌 후 할당된 경우를 나타낸 다.
[36] 도 20은 SR-UE로부터 특정 반복 자원 영역이 예약되어 D2D에 할당되는 것을 나타낸다.
[37] 도 21 은 D2DSS 의 백오프 완료 시점과 SR-UE 에 의해 구분된 자원 영역 구간의 경계가 일치하지 않는 경우를 설명한다.
[38] 도 22는 D2DSS 신호의 '구체적인 경우를 나타내는 참고도이다.
[39] 도 23은 SR의 멀티 흡 릴레이를 설명하기 위한 참고도이다.
[40] 도 24 및 도 25 은 릴레이 신호 전송을 위한 자원 영역을 설명하기 위한 참고도이다.
[41] 도 26은 임의의 UE가 다수의 SR-UE로부터 구분된 D2DSS/PD2DSCH를 수 신하는 경우를 나타낸다.
[42] 도 27 은 신호 품질의 수준 값을 적용하였을 때 SR-UE 를 선택하는 방식 을 순서도로 나타낸 것이다.
[43] 도 28 은 UE 가 SR-릴레이 UE 혹은 SR— UE 로 동작하기 위한 방식을 설명 하는 순서도이다.
[44] 도 29는 UE의 동기 목적에 따른 차등 신호 품질 기준 적용 방식을 설명 하기 위한 참고도이다.
[45] 도 30 은 최대 흡 카운트가 설정된 경우, 순차적으로 D2DSS/PD2DSCH 가 릴레이 되는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. 。
[46] 도 31은 PD2DSCH가 SFN(Single Frequency Network) 되는 경우를 설명하 기 위한 참고도이다.
[47] 도 32는 릴레이를 지원하는 UE와 릴레이를 지원하지 않는 UE가 흔재하 는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. [48] 도 33은 SR-릴레이 UE가 존재하지 않는 경우의 릴레이 트리거링을 설명 하기 위한 참고도이다.
[49] 도 34 는 UE 의 이동성에 의해 자신이 동기화되어 있는 D2DSS 의 속성이 변경되는 경우 및 자신이 동기화되어 있는 D2DSS 보다 우선 순위를 가지는 D2DSS가 검출될 수 있는 경우를 나타낸다.
[50] 도 35 는 홉카운트를 고려하여 D2DSS 를 재선택하는 경우를 설명하기 위 한 참고도이다.
[51] 도 36 은 D2DSS 전송 주기상에서 특정 자원 영역이 반복적으로 나타나는 경우를 나타낸다.
[52] 도 37 내지 도 39 는 본 발명에 따라 전송 자원을 특정 간격을 가지고 할당하는 경우를 설명하는 참고도이다.
[53] 도 40 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
[54] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
【발명의실시를위한형태】
[55] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 入 1 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobi le communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTSCUniversal Mobile Teleco™unicat )ns System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 E-UMTS (Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. [56] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[57] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E— UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Inter face Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment ; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이테 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다 .
[58] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physi cal Channel )을 이용하여 상위 계 층에게 정보 전송 서비스 ( Informat ion Transfer Service)를 제공한다. 물리계층 은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control ) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel )을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제 어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신축의 물리계충 사 이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무 선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Divi sion Mul t iple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMA( Single Carr ier Frequency Divi sion Mul t iple Access) 방 식으로 변조된다.
[59] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control ; MAC) 계층은 논리채널 (Logi cal Channel )을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control ; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol ) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인 터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패 을 효율적으로 전송하기 위해 불필요 한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. [60] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration)ᅳ 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계충 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS (Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등 의 기능을 수행한다.
[61] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 샐은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[62] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH( Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel ) , CCCH( Common Control Channel) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[63] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[64] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal , DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[65] 초기 샐 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH) 올 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[66] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel , PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[67] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat i ve-ACK) , SRC Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NAC 은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK) , 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Qual i ty Indi cator) , PMKPrecoding Matr ix Indi cator) , RKRank Indicat ion) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[68] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[69] 도 4 를 참조하면, 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 , 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD (Time Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[70] 도 4의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프 레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브 프레임은 시간 영역 (t ime domain)에서 2 개의 슬롯 (slot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmi ss ion t ime interval )라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block ; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구 간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarr i er)를 포함할 수 있다.
[71] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cycl i c Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP (extended CP)와 표 준 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[72] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[73] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2 개의하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2 개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSCUplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[74] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS 는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며 , 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[75] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 rs = 1/(15000x2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[76] 【표 1】 Special subframe Normal cyclic prefix in downlink Extended cyclic prefix in downlink configuration DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal Extended Normal cyclic Extended cyclic cyclic prefix cyclic prefix prefix in uplink prefix in uplink in uplink in uplink
0 6592 rs 7680-7;
1 19760-7; 20480-7;
2192.7; 2560· 7;
2 21952-7 2192.7; 25607; 23040.7;
3 24144·Γ5 25600 7;
4 26336.7; 7680-7;
5 6592 ·Γ5 20480-7;
4384.7; 5120.7;
6 19760.7; 23040-7;
7 2.1.952 s 4384.7; 5120-7; 12800-JS
8 24144 7; - - -
9 13168.7; - - -
[77] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[78] 【표 2】
Figure imgf000014_0001
[79] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며 , S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[80] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[81] 도 5 는 LTE 시스템의 P-BCH(Primary broadcast channel) 및 SCH(Synchronization channel)를 예시한다. SCH는 P-SCH 및 S-SCH를 포함한다. P-SCH 상으로 PSS(Primary Synchronization Signal)가 전송되고, S— SCH 상으로 SSS( Secondary Synchronization Signal)가 전송된다. [82] 도 5 를 참조하면, 프레임 구조 타입 -1(즉, FDD)에서 P-SCH 는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0(즉, 서브프레임 #0 의 첫 번째 슬롯)과 슬롯 #10(즉, 서브 프레임 #5 의 첫 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH 는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0 과 슬롯 #10 의 마지막 OFDM 심볼의 바로 이전 OFDM 심볼에 위치한다ᅳ S-SCH와 P-SCH는 인접하는 OFDM 심볼에 위치한다 . 프레임 구조 타입 -2(즉, TDD)에서 P-SCH는 서브프레임 #1/#6의 3번째 0FDM 심볼을 통해 전송되 고 S-SCH 는 슬롯 #1(즉, 서브프레임 #0 의 두 번째 슬롯)과 슬롯 #11(즉, 서브 프레임 #5 의 두 번째 슬롯)의 마지막 0FDM 심볼에 위치한다. P-BCH 는 프레임 구조 타입에 관계 없이 매 4 개의 무선 프레임마다 전송되며 서브프레임 #0 의 두 번째 슬롯의 1번째 내지 4번째 0FDM 심볼을 이용하여 전송된다.
[83] P-SCH 는 해당 0FDM 심볼 내에서 DCXdirect current) 부반송파를 중심 으로 72개의 부반송파 (10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 PSS 전송) 를 사용하여 전송된다. S-SCH 는 해당 0FDM 심볼 내에서 DCXdirect current) 부 반송파를 중심으로 72 개의 부반송파 (10 개의 부반송파는 예비 , 62 개의 부반송 파에 SSS 전송)를 사용하여 전송된다. P-BCH 는 한 서브프레임 안에서 4 개의 0FDM 심볼과 DCXdirect current) 부반송파를 중심으로 72 개의 부반송파에맵핑 된다.
[84] 도 6 은 동기 신호 (synchronization signal, SS)의 전송을 위한 무선 프 레임 구조를 예시한 것이다. 특히, 도 6 은 주파수 분할 듀플렉스 (frequency division duplex, FDD)에서 동기 신호 및 PBCH 의 전송을 위한 무선 프레임 구 조를 예시한 것으로서, 도 6(a)는 정규 CP normal cyclic prefix)로써 구성된 무선 프레임에서 SS 및 PBCH 의 전송 위치를 도시한 것이고 도 6(b)는 확장 CP(extended CP)로써 구성된 무선 프레임에서 SS 및 PBCH 의 전송 위치를 도시 한 것이다.
[85] UE 는 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 상기 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 물리 셀 식별자 (physical cell identity)를 검출 (detect)하는 등의 셀 탐색 (initial cell search) 과정 (procedure)을 수행 한다. 이를 위해, UE 는 eNB 로부터 동기신호, 예를 들어, 1 차 동기신호 (Primary Synchronization Signal , PSS) 및 2 차 동기신호 (Secondary Synchroni zat ion Signal , SSS)를 수신하여 eNB 와 동기를 맞추고, 샐 식별자 ( ident i ty, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
[86] 도 6을 참조하여, SS를 조금 더 구체적으로 설명하면, 다음과 같다. SS 는 PSS 와 SSS 로 구분된다. PSS 는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기 등의 시간 도메 인 동기 및 /또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용되며, SSS 는 프레임 동 기, 셀 그룹 ID 및 /또는 셀의 CP 구성 (즉, 일반 CP 또는 확장 CP 의 사용 정보) 를 얻기 위해 사용된다. 도 6을 참조하면, PSS와 SSS는 매 무선 프레임의 2개 의 OFDM 심볼에서 각각 전송된다. 구체적으로 SS 는 인터— RATGnter radio access technology) 측정의 용이함을 위해 GSM(Global System for Mobi le communicat ion) 프레임 길이인 4.6 ms 를 고려하여 서브프레임 0 의 첫 번째 슬 롯과 서브프레임 5의 첫 번째 슬롯에서 각각 전송된다. 특히 PSS는 서브프레임 0 의 첫 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼과 서브프레임 5 의 첫 번째 슬롯의 마지 막 OFDM 심볼에서 각각 전송되고, SSS 는 서브프레임 0 의 첫 번째 슬롯의 마지 막에서 두 번째 OFDM 심볼과 서브프레임 5 의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번 째 OFDM 심볼에서 각각 전송된다. 해당 무선 프레임의 경계는 SSS 를 통해 검출 될 수 있다. PSS 는 해당 슬롯의 맨 마지막 0FOM 심볼에서 전송되고 SSS 는 PSS 바로 앞 OFDM 심볼에서 전송된다. SS 의 전송 다이버시티 (diversi ty) 방식은 단 일 안테나 포트 (s ingle antenna port )만을 사용하며 표준에서는 따로 정의하고 있지 않다. 즉, 단일 안테나 포트 전송 혹은 UE 에 투명한 (transparent ) 전송 방식 (예, PVS(Precoding Vector Swi tching) , TSTD(Time Swi tched Divers i ty) , CDDCcycl ic delay diversi ty) )이 SS 의 전송 다이버시티를 위해 사용될 수 있다.
[87] SS는 3 개의 PSS와 168 개의 SS의 조합을 통해 총 504 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자 (physi cal layer cel l ID)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 상기 물리 계층 셀 ID들은 각 물리 계층 셀 ID가 오직 하나의 물리 -계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록 각 그룹이 3 개의 고유한 식별자들을 포함하는 168 개의 물리—계층 샐-식별자 그룹들로 그룹핑된다. 따라세 물리 계층 셀 식별자 Ncel l ID = 3N( 1) ID + 2 ) 10는 물리 -계층 셀—식별자 그룹을 나타내는 0 부터 167 까지의 범 위 내 번호 ^^^와 상기 물리 -계층 셀-식별자 그룹 내 상기 물리 -계층 식별자 를 나타내는 0부터 2까지의 번호 Ν(2)π^ 의해 고유하게 정의된다. UE는 PSS를 검출하여 3 개의 고유한 물리 -계층 식별자들 중 하나를 알 수 있고, SSS를 검출 하여 상기 물리 -계층 식별자에 연관된 168 개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 길이 63 의 ZC(Zadof f-Chu) 시뭔스가 주파수 도메인에서 정의 되어 PSS로서 사용된다. 예를 들어, ZC 시뭔스는 다음의 수학식에 의해 정의될 수 있다.
[88] 【수학식 1】
Figure imgf000017_0001
[89] 여기서, Nzc=63 이며, DC 부반송파에 해당하는 시뭔스 요소 (sequence element )인 n=31은 천공 (punctur ing)된다.
[90] PSS는 중심 주파수에 가까운 6개 RB(= 72개 부반송파)에 맵핑된다. 상 기 72개의 부반송파들 중 9개의 남는 부반송파는 항상 0의 값을 나르며 , 이는 동기 수행을 위한 필터 설계가 용이해지는 요소로서 작용한다. 총 3개의 PSS가 정의되기 위해 수학식 1 에서 u=24 , 29 및 34 가사용된다. u=24 및 u=34 는 켤 레대칭 (conjugate symmetry) 관계를 가지고 있기 때문에 2 개의 상관 (correlat ion)이 동시에 수행될 수 있다. 여기서 켤레대칭이라 함은 다음의 수 학식의 관계를 의미한다.
[91] 【수학식 2】 du {n) - (- 1)" ( l ^ _u (n)), when N zc is even number du (n) = {dNzc_u (n)) , when Nzc is odd number
[92] 켤레대칭의 특성을 이용하면 u=29 와 u=34 에 대한 원샷상관기 (one— shot correlator)가 구현될 수 있으며, 켤레대칭이 없는 경우에 비해, 전체적인 연산 량이 약 33.3% 감소될 수 있다.
[93] 조금 더 구체적으로는, PSS 를 위해 사용되는 시퀀스 d(n)은 주파수 도 메인 ZC 시뭔스로부터 다음 식에 따라 생성된다.
[94] 【수학식 3】
Figure imgf000017_0002
여기서, ZC 루트 시뭔스 인덱스 u는 다음의 표에 의해 주어진다.
【표 3]
Figure imgf000018_0001
[97] 도 6을 참조하면, PSS는 5ms 마다 전송되므로 UE는 PSS를 검출함으로 써 해당 서브프레임이 서브프레임 0 와 서브프레임 5 중 하나임을 알 수 있으나, 해당 서브프레임이 서브프레임 0 와 서브프레임 5 중 구체적으로 무엇인지는 알 수 없다. 따라서, UE 는 PSS 만으로는 무선 프레임의 경계를 인지하지 못한다. 즉, PSS 만으로는 프레임 동기가 획득될 수 없다. UE 는 일 무선 프레임 내에서 두 번 전송되되 서로 다른 시뭔스로서 전송되는 SSS 를 검출하여 무선 프레임의 경계를 검출한다.
[98] 도 7은 2차 동기 신호 (secondary synchroni zat ion signal , SSS)의 생성 방식을 설명하기 위해 도시된 것이다. 구체적으로, 도 7 은 논리 도메인 ( logi cal domain)에서의 2 개 시뭔스가 물리 도메인으로 맵핑되는 관계를 도시 한 것이다.
[99] SSS 를 위해 사용되는 시퀀스는 2 개의 길이 31 의 m-시뭔스들의 인터리 빙된 연결 ( inter leaved concatenat ion)으로서, 상기 접합된 시뭔스는 PSS 에 의 해 주어지는 스크램블링 시뭔스에 의해 스크램블링된다. 여기서 , m-시퀀스는 PNCPseudo Noi se) 시뭔스의 일종이다.
[100] 도 7을 참조하면, SSS 부호 생성을 위해 사용되는 2개의 m-시뭔스를 각 각 SI , S2라고 하면, S1과 S2는 PSS 기반의 서로 다른 2개의 시퀀스들이 SSS 에 스클램블링된다. 이때, S1과 S2는 서로 다른 시¾스에 의해 스클램블링된다. PSS 기반의 스크램블링 부호는 X5 + X3 + 1 의 다항식으로부터 생성된 m-시뭔스 를 순환 천이하여 얻어질 수 있는데, PSS 인덱스에 따라 6 개의 시퀀스가 상기 m-시뭔스의 순환 천이에 의해 생성된다. 그 후 S2 는 S1 기반의 스크램블링 부 호에 의해 스크램블링된다. S1 기반의 스크램블링 부호는 X5 + X4 + X2 + X1 + 1 의 다항식으로부터 생성된 m-시뭔스를 순환 천이하여 얻어질 수 있는데, S1 의 인덱스에 따라 8 개의 시뭔스가 상기 m-시퀀스의 순환 천이에 의해 생성된다. SSS의 부호는 5ms마다 교환 (swap)되지만 PSS 기반의 스클램블링 부호는 교환되 지 않는다. 예를 들어, 서브프레임 0 의 SSS가 (S1ᅳ S2)의 조합으로 샐그룹 식 별자를 나른다고 가정하면 서브프레임 5 의 SSS는 (S2 , S1)으로 교환 (swap)된 시퀀스를 나른다. 이를 통해, 10ms의 무선 프레임 경계가 구분될 수 있다. 이 때 사용되는 SSS 부호는 X5 + X2 + 1 의 다항식으로부터 생성되며 길이 31 의 m-시뭔스의 서로 다른 순환 천이 (ci rcular shi ft )를 통해 총 31 개의 부호가 생 성될 수 있다.
[101] SSS 를 정의하는 2 개의 길이 31 인 m-시퀀스들의 조합 (combinat ion)은 서브프레임 0과 서브프레임 5에서 다르며 : 2개의 길이 31인 m-시뭔스들의 조 합에 따라 총 168개의 셀 그룹 식별자 (cel l group ID)가 표현된다. SSS의 시¾ 스로서 사용되는 m-시퀀스는 주파수 선택적 환경에서 강건하다는 특성이 있다. 또한, 고속 하다마드 변환 ( fast Hadarmard transform)을 이용한 고속 n 시퀀스 변환에 의해 변환될 수 있기 때문에 m-시뭔스가 SSS 로서 활용되면, UE 가 SSS 를 해석하는 데 필요한 연산량을 줄일 수 있다. 또한 2 개의 짧은 부호 (short code)로서 SSS가 구성됨으로써 UE의 연산량이 감소될 수 있다.
[102] 조금 더 구체적으로 SSS의 생성에 관해 설명하면 , SSS를 위해 사용되는 시퀀스 d(0) , . . . , d(61)은 2 개의 길이 -31 의 이진 (binary) 시뭔스들의 인터리빙 된 연결이다. 상기 연결된 시퀀스는 PSS 에 의해 주어지는 스크램블링 시뭔스로 스크램블링된다.
[103] PSS 를 정의하는 2 개의 길이— 31 인 시퀀스들의 조합은 서브프레임 0 와 서브프레임 5에서 다음에 따라 다르다.
[104] 【수학식 4】
Figure imgf000019_0001
[105] 여기서, 0≤n≤30 이다. 인덱스
N( 1) ID로부터 다음에 따라 유도된다. [106] 【수학식 5】
m0 = '"'mod 31
+ m + l)mod31
Figure imgf000020_0001
[107] 수학식 5의 출력 (output)은 수학식 11 다음의 표 4에 리스트된다.
[108] 2 개의 시뭔스들 S(m0)0(n) 및 S(ral)1(n)는 다음에 따라 m-시퀀스 s(n)의 2 개의 다른 순환 천이들로서 정의된다.
[109] 【수학식 6】
s0 (mo)(n) = s((n + w0)mod3l)
(n) = s((n^m]) mod3l)
[110] 여기서, s(i) = 1 - 2x(i) (0<i≤30)는 초기 조건 (initial conditions) x(0)=0, x(l)=0, x(2), x(3)=0, x(4)=l로 다음 식에 의해 정의된다.
[111] 【수학식 7】
[112] x(z + 5) = + 3) + x(/))mod2, 0 < ζ' < 25
[113] 2 개의 스크램블링 시뭔스들 c0(n) 및 Cl(n)은 PSS에 의존하며 m-시퀀스 c(n)의 2개의 다른 순환 천이들에 의해 다음 식에 따라 정의된다.
[114] 【수학식 8】
c0(n) = c((n + N^} )mod31)
[115] c,(n) = c((n + 3) mod31)
[116] 여기서, N(2) IDe{0,l,2}는 물리 -계층 셀 식별자 그룹 N(1) ID 내의 물리-계 층 식별자이고 c(i) = 1 - 2x(i) (0<i<30)는 초기 조건 (initial conditions) x(0)=0, x(l)=0, x(2), x(3)=0, x(4)=l로 다음 식에 의해 정의된다.
[117] 【수학식 9】
[ 118] x(i + 5)= (χ(ι +3) + x(z))mod 2, 0 < ζ' < 25
[119] 스크램블링 시퀀스 Z(m0)1(n) 및 Z(ral)1(n)는 다음 식에 따라 m-시퀀스 z(n) 의 순환 천이에 의해 정의된다. [120] 【수학식 10】
'"0) O) = z{{n + (m0 mod 8)) mod 31)
(n) = z((n + {mx mod 8)) mod 31)
[121] 여기서 , m0 및 m 수학식 11 다음에 기재된 표 4로부터 얻어지며 z(i) = 1 - 2x(i) (0<i≤30)는 초기 조건 (initial conditions) χ(0)=0, χ(1)=0, x(2), x(3)=0, x(4)=l로 다음 식에 의해 정의된다.
[122] 【수학식 11】
X (ϊ + 5) = ( ( + 4) + χ{ϊ +2) + χ(ϊ + {) + (i))mod 2, 0 < < 25 [123] 【표 4】
Figure imgf000021_0001
14 14 15 48 18 20 82 23 26 116 2 7 150 10 16
15 15 16 49 19 21 83 24 27 117 3 8 151 11 17
16 16 17 50 20 22 84 25 28 118 4 9 152 12 18
17 17 18 51 21 23 85 26 29 119 5 10 153 13 19
18 18 19 52 22 24 86 27 30 120 6 11 154 14 20
19 19 20 53 23 25 87 0 4 121 7 12 155 15 21
20 20 21 54 24 26 88 1 5 122 8 13 156 16 22
21 . 21 22 55 25 27 89 2 6 123 9 14 157 17 23
22 22 23 56 26 28 90 3 7 124 10 15 158 18 24
23 23 24 57 27 29 91 4 8 125 11 16 159 19 25
24 24 25 58 28 30 92 5 9 126 12 17 160 20 26
25 25 26 59 0 3 93 6 10 127 13 18 161 21 27
26 26 27 60 1 4 94 7 11 128 14 19 162 22 28
27 27 28 61 2 5 95 8 12 129 15 20 163 23 29
28 28 29 62 3 6 96 9 13 130 16 21 164 24 30
29 29 30 63 4 7 97 10 14 131 17 22 165 0 7
30 0 2 64 5 8 98 11 15 132 18 23 166 1 8
31 1 3 65 6 9 99 12 16 133 19 24 167 2 9
32 2 4 66 7 10 100 13 17 134 20 25 - - -
33 3 5 67 8 11 101 14 18 135 21 26 - - -
[124] SSS 을 이용한. 셀 (cel l ) 탐색 과정을 수행하여 DL 신호의 복조 (demodulat ion) 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는 데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정한 UE는 또한 상기 eNB로부터 상기 UE의 시스템 구 성에 필요한 시스템 정보를 획득해야 상기 eNB와 통신할 수 있다. [125] 시스템 정보는 마스터 정보 블락 (Master Information Block, MIB) 및 시 스템 정보 블락 (System Information Blocks, SIBs)에 의해 구성된다. 각 시스템 정보 블락은 기능적으로 연관된 파라미터의 모음을 포함하며, 포함하는 파라미 터에 따라 마스터 정보 블락 (Master Information Block, MIB) 및 시스템 정보 블락 타입 KSystem Information Block Type 1, SIB1), 시스템 정보 블락 타입 2(System Information Block Type 2, SIB2) , SIB3-SIB8 으로 구분된다. MIB 는 UE가 eNB의 네트워크 (network)에 초기 접속 (initial access)하는 데 필수적인, 가장 자주 전송되는 파라미터들을 포함한다. SIB1은 다른 SIB들의 시간 도메인 스케줄링에 대한 정보뿐만 아니라, 특정 셀이 셀 선택에 적합한 셀인지를 판단 하는 데 필요한 파라미터들을 포함한다.
[126] UE 는 MIB 를 브로드캐스트 채널 (예, PBCH)를 통해 수신할 수 있다. MIB 에는 하향링크 시스템 대역폭 (dl-Bandwidth, DL BW), PHICH 구성 (configuration), 시스템 프레임 넘버 (SFN)가 포함된다. 따라서, UE 는 PBCH 를 수신함으로써 명시적 (explicit )으로' DL BW, SFN, PHICH 구성에 대한 정보를 알 수 있다. 한편, PBCH를 수신을 통해 UE가 암묵적 (implicit)으로 알 수 있는 정 보로는 eNB 의 전송 안테나 포트의 개수가 있다. eNB 의 전송 안테나 개수에 대 한 정보는 PBCH 의 에러 검출에 사용되는 16-비트 CRCCCyclic Redundancy Check) 에 전송 안테나 개수에 대웅되는 시뭔스를 마스킹 (예, X0R 연산)하여 암묵적으 로 시그널링된다.
[127] PBCH 는 40ms 동안에 4 개의 서브프레임에 맵핑된다. 40ms 의 시간은 블 라인드 검출되는 것으로서 40ms 의 시간에 대한 명시적인 시그널링이 별도로 존 재하지는 않는다. 시간 도메인에서, PBCH 는 무선프레임 내 서브프레임 0 내 슬 롯 1(서브프레임 0의 두 번째 슬롯)의 0FDM 심볼 0~3에서 전송된다.
[128] 주파수 도메인에서, PSS/SSS 및 PBCH 는 실제 시스템 대역폭과 관계없이 해당 0FDM 심볼 내에서 DC 부반송파를 중심으로 좌우 3 개씩 총 6 개의 RB, 즉 총 72 개의 부반송파들 내에서만 전송된다. 따라서, UE 는 상기 UE 에게 구성된 하향링크 전송 대역폭과 관계없이 SS 및 PBCH 를 검출 혹은 복호할 수 있도록 구성된다.
[129] 초기 샐 탐색을 마치고 eNB 의 네트워크에 접속한 UE 는 PDCCH 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 PDSCH를 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다. 상술한 바와 같은 절차를 수행한 UE 는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 및 PUSCH/PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
[130] 도 8은 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[131] 도 8 을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 Ν > OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 N 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N x Nl 부반송파를 포함한다. 도 8 은 하향링크 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cycl ic Pref ix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[132] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element ; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는 Ν¾> χ 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 ( N )는 샐에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[133] 도 9는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[134] 도 9 를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 0FDM 심볼은 PDSCH(Physical Downl ink Shared Channel )가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH(Physical Downl ink Control Channel ) , PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel ) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 0FDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NAC (Hybr id Automat ic Repeat r eque s t acknow 1 edgment / nega t i ve-acknow 1 edgment ) 신호를 나른다.
[135] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downl ink Control Informat ion) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[136] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downl ink shared channel , DL— SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (upl ink shared channel , UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel , PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP Voi ce over IP)의 활성화 지시 정보 등올 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송 될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하 나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element , CCE)들의 집 합 (aggregat ion) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코 딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group , REG)에 대응한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcycl i c redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary ident i f ier ) )로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cel l- RNTI (C-RNTI ) )가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI ) )가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Informat ion block, SIC) )를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Informat ion RNTI )가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access— RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[137] 도 10은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[138] 도 10 을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2 개)의 슬롯을 포 함한다. 술롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FOMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터영역은 PUSCH 를 포함하고 음성등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수축에서 데이터 영역의 양끝 부분 에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[139] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[140] - SRCScheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[141] - HARQ ACK/NACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이 다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[142] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고, MIM0(Mult iple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding 타입 Indicator) 등을 포함한 다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
[143] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC-FDMA 는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[144] 도 12 는 D2D 통신을 개념적으로 설명하기 위한 도면이다. 도 12(a)는 기존의 기지국 중심 통신 방식을 나타내는 것으로, 제 1 단말 (UE1)이 상향링크 상에서 기지국으로 데이터를 전송하고, 제 1 단말 (UE1)로부터의 데이터를 기지 국이 하향링크 상에서 제 2 단말 (UE2)에게 전송할 수 있다.
[145] 도 12(b)는 D2D 통신의 일례로서 단말 대 단말 (UE-to-UE) 통신 방식을 나타내는 것으로, 단말간의 데이터 교환이 기지국을 거치지 않고 수행될 수 있 다. 이와 같이 장치들 간에 직접 설정되는 링크를 D2D 링크라고 명칭 할 수 있 다. D2D 통신은 기존의 기지국 중심의 통신 방식에 비하여 지연 (latency)이 줄 어들고, 보다 적은 무선 자원을 필요로 하는 등의 장점을 가진다. [146] D2D 통신은 기지국을 거치지 않고 장치간 (또는 단말간)의 통신을 지원하 는 방식이지만, D2D 통신은 기존의 무선통신시스템 (예를 들어 3GPP LTE/LTE-A) 의 자원을 재사용하여 수행되기 때문에 기존의 무선통신시스템에 간섭 또는 교 란을 일으키지 않아야 한다. 같은 맥락에서, 기존의 무선통신시스템에서 동작하 는 단말, 기지국 등에 의해 D2D 통신이 받는 간섭을 최소화하는 것 역시 중요하 다.
[147] 이하에서는 전술한 내용을 바탕으로, 본 발명에서 제안하는 단말 (UE) 간 D2D(Devi ce-to-Device)통신을 수행함에 있어, eNB 와 같은 동기 레퍼런스가 존 재하지 않는 경우에 동기 레퍼런스가 될 수 있는 UE 를 선출 /결정하는 방법에 대하여 설명한다.
[148] 본 발명에서 동기란, OFDM 심볼 동기, 주파수 동기 그리고 프레임 스트 럭처를 사용하는 경우에는 프레임 동기 등을 포함할 수 있으며, 대표적으로 3GPP LTE 시스템에서 eNB 가 전송하는 PSS/SSS 와 같은 신호를 지칭할 수 있다. 동기 레퍼런스가 되는 객체는 상술한 동기 신호를 전송하는 객체로서, 예를 들 어 , 3GPP LTE시스템에서는 eNB가 될 수 있다.
[149] D2D 통신에 있어서, 다수의 UE 가 서로 동기화된 경우 효과적으로 무선 자원이 활용될 수 있다. 만약, UE가 eNB의 커버리지 안에 위치한다면, 해당 UE 들은 eNB 의 시간과 주파수에 동기화됨으로써 서로간의 동기화를 획득할 수 있 다. 그러나, D2D 통신을 수행하는 적어도 일부 UE 들이 eNB 커버리지 밖에 위치 하는 경우에는, eNB와 같이 D2D 통신을 수행하는 UE들에게 공통의 동기 레퍼런 스를 제공할 수 있는 객체가 더 이상 존재하지 않게 된다.
[150] 따라서 , UE간의 동기화를 위해서는 특정 UE가 동기 레퍼런스가 되어 자 신의 커버리지 안에 있는 UE 들에게 공통적으로 적용될 수 있는 동기를 제공해 주는 방법이 사용될 수 있다. 이러한 동기 레퍼런스 신호를 제공하는 UE 를 Synch-RS(reference signal ) UE 혹은 SR-UE 혹은 클러스터 헤드 (cluster head) 라고 정의하며 해당 UE 에 동기화된 UE 의 집합을 (D2D) 클러스터 (cluster)라고 정의한다.
[151] 위와 같은 경우, D2D UE 중 어떤 UE 를 SR-UE 로 선출할 것인지에 대한 방법이 필요하다. 여기서, SR-UE 를 선출함에 있어, 서로 동기화 되지 않은 클 러스터들이 너무 많이 중첩되지 않도록 함과 동시에, 일반적인 UE 분포에서 모 든 UE 가 특정 클러스터에 동기화 될 수 있는 형태의 네트워크가 구성될 필요가 있다.
[152] 따라서, UE는 이하 단계 1 내지 단계 4 에 따라, 자신이 SR-UE가 될 것 인지 혹은 다른 SR-UE 에 동기화될 것인지 여부를 결정하고, 각각에 단계에 대 하여 정의된 동작을 따를 수 있다.
- SR-UE 판단 단계 1 : 스캐닝 시간 구간 동안 동기 레퍼런스 신호을 탐색한다.
- SR-UE 판단 단계 2 : SR-UE가 되기 위한 경쟁에 참여할지 여부를 결정한다. 만 약 경쟁에 참여하지 않는 경우에는 SR-UE 판단 단계 3 을 수행한다. 그러나, SR-UE로 선출되기 위한 경쟁에 참여하는 경우에는 SR-UE 판단 단계 4를 진행한 다.
- SR-UE 판단 단계 3 : 하나 혹은 그 이상의 SR-UE 의 클러스터 (cluster)에 참가 한다. 특정 자원 영역을 사용하여 전송을 하기 위해서는 해당 자원 영역에 링크 된 동기 레퍼런스 신호를 사용하도록 한다.
- SR-UE 판단 단계 4 : 동기 레퍼런스 신호의 전송을 위한 경쟁에 참여한다. 랜 덤 백오프를 설정한 다음, 먼저 백오프 구간을 소진한 UE 가 경쟁에서 이기는 방식을 사용한다.
[153] 이때, 하나의 동기 레퍼런스에 대하여 특정 시간 구간만큼의 자원이 예 약된다고 볼 수 있다. 여기서, 시간 구간의 크기 (si ze)/양은 미리 정해질 수 도 있으나, 동기 레퍼런스 신호를 통해 전달될 수 도 있다. 즉, 동기 레퍼런스 신 호 자체에 시간 구간의 크기에 대한 정보가 임베드된 형태이거나 동기 레퍼런스 신호를 통해 지정된 메시지 영역에서 포함되는 형태일 수 있다.
[154] 또한, SR-UE 가 되기 위하여 경쟁에 참여할 지 여부를 결정함 (즉, SR-UE 판단 단계 2)에 있어서, 수신한 동기 레퍼런스 신호의 세기도 고려될 수 있다. 예를 들어, 미리 정해진 임계값을 두고 해당 임계값보다 수신된 동기 레퍼런스 신호의 세기가 큰 경우에는 경쟁에 참여하지 않고, 임계값보다 수신된 동기 레 퍼런스 신호의 세기가 작은 경우에는 경쟁에 참여하도록 동작될 수 있다.
[155] 도 12는 SR-UE가 선출되는 경우를 설명하기 위한 참고도이다.
[156] 도 12 에서 , SR-UE #1 은 제일 먼저 동기 레퍼런스 신호를 탐색한다. 이 러한 동기 레퍼런스 신호 스캐닝 과정 (즉, SR-UE 판단 단계 1)에서 어떠한 동기 레퍼런스 신호도 발견하지 못했다면, SR-UE 가 되기 위한 경쟁에 참여할 것으로 결정한다 (즉, SR-UE 판단 단계 2) . 따라서, 상술한 SR-UE 판단 단계 4 와 같이 랜덤 백오프 숫자를 선택하여 해당 백오프 슬롯 (여기서, 백오프 슬롯은 일반적 으로 서브프레임 구간보다 작고, 심볼 구간보다 큰 것으로 가정할 수 있다)만큼 백오프 과정을 수행한 후, 특정 자원 구간을 예약하여 자신에게 동기화된 UE 들 (UE #10, UE #11)과 함께 D2D 통신을 수행할 수 있다. 나아가, 해당 자원 예약 구간이 종료되면 SR-UE #1은 다시 경쟁에 참여할 수 도 있다.
[157] 이때, SR-UE #1 이 전송하는 동기 레퍼런스 신호를 임계값 이하로 수신 하는 UE 는, 자신의 타이밍으로 상술한 SR-UE 판단 단계 1~4 를 수행한 후, SR- UE #1 과는 독립적으로 경쟁을 수행하여 자신의 클러스터 (c luster)를 형성할 수 도 있다. 예를 들어, 도 12(a)와 도. 12(b)에서 SR-UE #2 는 SR-UE #1 로부터 수 신되는 동기 레퍼런스 신호가 임계값 이하에 해당하므로, SR-UE #2 의 타이밍에 따라 SR-UE 로 선출되는 SR-UE 판단 단계를 수행할 수 있으며, 이에 따라, UE #21 및 UE #22와 클러스터를 형성하여 D2D통신을 수행할 수 있다.
[158] 또는, 도 12(c)와 같이 SR-UE #1 이 전송하는 동기 레퍼런스 신호를 임 계값 이하로 수신하지만 해당 신호를 디코딩 가능한 UE 가 경쟁에 참여하여 SR-UE로 선출되는 경우가 있을 수 있다.
[159] 도 13 은 도 12(c)의 경우를 보다 구체적으로 설명하기 위한 참고도이다. 만약, 도 13 에서, SR-UE #2 는 SR-UE #1 의 동기 레퍼런스 신호를 임계값 이하 로 수신하지만 해당 신호를 디코딩 가능한 UE라고 가정한다.
[160] 이때 SR-UE #2는 SR-UE 판단 단계 2에서 경쟁에 참여하기로 결정하면, 스캐닝 과정 혹은 백오프 과정에서 SR-UE #1 가 전송하는 동기 레퍼런스 신호를 수신함으로써 SR-UE #1 이 예약한 자원 구간을 알 수 있다. 즉, SR-UE #1 이 예 약한 자원 구간이 만료되면 (SR-UR#1 과 SR-UE #2 간의) 경쟁이 시작되거나, 이 전의 경쟁을 재시작 (혹은 계속)할 수 있다. 또한, SR-UE #1 과 SR-UE #2 로부터 동기 레퍼런스 신호를 모두 수신 가능한 UE (즉, UE#11 , UE#21)는, SR—UE #1 의 예약 자원 구간에서는 SR-UE#1 에 동기화되어 D2D 통신을 수행하고, SR-UE#2 의 예약자원 구간에서는 SR-UE#2에 동기화되어 D2D통신을 수행할 수 있다.
[161] 나아가, 전체 자원 영역을 다수의 영역으로 구분한 다음, 특정 동기 레 퍼런스 신호가 특정 자원 영역에 링크될 수 도 있다. [162] 도 14 는 본 발명에 따라 특정 동기 레퍼런스 신호를 특징 자원 영역에 링크하는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. 도 14 를 참조하여 설명하면 , 전체 자원 영역을 N 가지 영역으로 분류하는 방법의 예로 여러 개의 서브프레임으로 구성된 자원 단위를 정의한 다음, 순차적으로 전체 자원을 자원 단위가 순차적 인 인덱스 (예를 들어, 1, 2, ··· , N, 1, 2 , N)가 반복되는 형태로 설정할 수 있 다. 이때, 동기 레퍼런스 신호는 자신에게 링크되는 자원 영역에 대한 정보가 포함될 수 있다.
[163] 보다 구체적으로, 상술한 자원 영역 분할 방식이 적용된 본 발명의 동작 을 설명한다. 즉, UE 가 SR-UE 로 선출되기 위한 경쟁에 참여할 지 여부를 결정 함에 있어서, 수신한 동기 레퍼런스 신호의 세기를 고려하여 경쟁에 참여할 것 인지 여부를 결정하게 된다. 만약, 동기 레퍼런스 신호에 링크된 자원 영역이 서로 구분되는 자원 영역인 경우에는, 특정 자원 영역에서는 임계 값을 초과하 는 반면 다른 자원 영역에 대해서는 임계값을 초과하지 않는 경우가 있을 수 있 다.
[164] 이 때, SR— UE 로 선출되기 위한 경쟁 참여 여부는 아래와 같은 기준에 따라 결정될 수 있다.
[165] - 경쟁 참여 기준 1 : 임계값을 초과하는 신호가 하나라도 있으면 해당 신호를 전송하는 SR-UE에 동기화하도록 한다. 즉, SR-UE 판단 단계 3을 진행한 다.
[166] - 경쟁 참여 기준 2 : 임계값을 초과하는 신호가 있더라도 해당 신호에 링크된 자원 영역을 제외한 영역에서 임계값을 초과하는 신호가 발견되지 않으 면 경쟁에 참여한다. 즉, 상술한 SR— UE 판단 단계 4를 진행한다.
[167] 여기서, 경쟁 참여 기준 1)을 사용하는 것이 경쟁 참여 기준 2)를 사용 하는 것보다, SR-UE 가 되는 UE 의 슷자는 감소한다. 즉, SR-UE 로 선출될 확률 이 감소하게 된다.
[168] SR-UE 판단 단계 4 에서 SR-UE 로 선출되기 위한 경쟁을 이하의 방식에 따라 수행될 수 있다.
[169] - SR-UE 경쟁 방식 1 : 사용할 자원 영역 (resource region)을 결정하지 않고, 랜덤 백오프하는 방식 [170] SR-UE 판단 단계 4 에서, 자원 영역이 구분되지 않은 경우와 마찬가지로 경쟁 과정을 수행하며, 경쟁에서 이긴 UE 는 백오프가 소진된 시점부터 동기 레 퍼런스 신호를 전송할 수 있다. 즉, 백오프가 소진된 시점에 예약할 자원 영역 이 결정된다. 이 자원 영역은 다른 SR-UE 와 중첩되지 않는 자원 영역이 도 14(a)와 같이 비동기식으로 설정되어 예약될 수도 있고, 도 14(b)와 같이 동기 식으로 설정될 수 도 있다.
[171] 동기식을 사용하는 경우에는 동기 레퍼런스 신호에 구분된 자원 영역의 경계 (boundary)를 인식할 수 있도록 경계에 대한 정보가 포함되어야 할 것이다. (예를 들면 몇 심볼, 서브프레임 이후 구분된 자원 영역의 경계가 존재하는지에 대한 값)
[172] - S -UE 경쟁 방식 2 : 사용할 자원 영역 (resource region)을 결정하여, 랜덤 백오프하는 방식
[173] 구분된 자원 영역에 대하여, 다른 SR-UE 에 의하여 선점되지않은 자원 영역 중 일부를 선택하여 사용할 것으로 결정한 후, 해당 자원 영역에 대하여만 백오프를 수행하는 방식이다.
[174] 도 15 는 SR-UE 경쟁 방식 2 를 설명하기 위한 참고도이다. 도 15 를 참 조하여 설명하면, SR-UE 경쟁 방식 2)는 SR-UE 경쟁 방식 1)과 달리 SR-UE #2 가 3가지로 분류된 자원 영역에 대하여 자원 영역 3을 선택한 경우, 백오프 과 정이 자원 영역 2번에 대하여는 진행되지 않음을 알 수 있다.
[175] SR-UE 판단 단계 4 에서 랜덤 백오프를 수행할 때 선택될 수 있는 최대 백오프의 값, 즉 백오프 원도우가 동일하더라도 어떠한 경쟁 방식 (예를 들어, 상술한 SR-UE 경쟁 방식 1 혹은 SR— UE 경쟁 방식 2)을 사용하는지에 따라 그 효 과가 달라질 수 있다.
[176] 다시 말하면, 백오프를 소진시킬 수 있는 구간이 클수록 그 효과는 작은 백오프 원도우로부터 랜덤 값을 선택한 것과 같은 효과를 가질 수 있다. 예를 들면, 도 15 의 경우, 자원 영역 3 만을 사용 가능한 것으로 보고 자원 영역 3 에서만 백오프를 소진시키는 것은, 자원 영역 2 와 3 을 모두 사용 가능한 것으 로 보고 백오프 값을 소진시키는 경우에서 상대적으로 매우 큰 백오프 값이 설 정된 것으로 볼 수 있다. 따라서, 이러한 불평등을 해결하기 위하여 유효 백오 프 원도우를 정의하여 사용될 수 있으며, 유효 백오프 원도우란 공통으로 적용 되는 백오프 원도우 값을 사용 가능한 자원 영역의 양으로 정규화 (normal i ze)한 것으로 정의될 수 있다.
[177] 이 때, 도 13 에서 설명한 경우와 마찬가지로, SR-UE #1 과 SR-UE #2 를 모두 수신 가능한 UE (예, UE#11 , UE#21)은 SR-UE #1 의 예약 자원 구간에서는 SR-UE#1 에 동기화되어 D2D통신을 수행하고, SR— UE#2 의 예약 자원 구간에서는 SR-UE#2에 동기화되어 D2D통신을 수행할 수 있다.
[178] 한편, 경쟁에서 이긴 SR-UE 가 자원을 예약하여 사용하게 되므로, 이러 한 자원 예약이 정적 (stat i c)으로 수행되는 경우, UE 의 이동성 (mobi l i ty) 및 시변하는 ( t ime-varying) 네트워크의 특성을 반영하기 힘들 뿐 아니라, 특정 UE 만이 계속적으로 SR-UE 로 동작되는 불평등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위하여, SR-UE 로 동작할 수 있는 유효 시간 구간을 미 리 설정하거나, 동기 레퍼런스 신호에 유효 시간 구간을 포함할 수 있다. 유효 시간 구간을 포함하는 동기 레퍼런스 신호를 수신한 UE 들은, 남은 유효 시간을 알 수 있으며, 해당 유효 시간이 만료되면 자신이 SR-UE 로 동작하였는지 여부 와 관계없이 만료 시점부터 랜덤 백오프를 다시 수행할 수 있다. 또한 다른 SR-UE (예, SR-UE #2)로부터 유효 시간을 획득한 SR-UE (예, SR-UE #1)는 동일한 유효 시간이 적용될 수 있도록, 이미 소진한 자신 (즉, SR-UE #1)의 유효 시간을 제외하고 다른 SR-UE (즉, SR-UE #2)남은 유효 시간을 동기 레퍼런스 신호에 포 함하여 전송할 수 도 있다. 이러한 방식을 사용하면, 일정한 시간 구간이 지나 면, 특정 SR-UE 를 기준으로 동기화된 모든 UE;, SR-UE 들은 동시에 평등한 관계 에서 다시 경쟁을 수행할 수 있다.
[179] 즉, SR-UE 판단 단계 1에서 어떤 동기 레퍼런스 신호도 임계값 이상으로 수신되지 않거나, 혹은 예 ^ 유효 구간이 만료되면, UE는 SR-UE를 선출하기 위 한 경쟁에 참여할 수 있으며, 상술한 SR-UE 판단 단계 4 에서와 같이 랜덤 백오 프 과정을 수행하게 된다. 백오프 과정 중 다른 SR-UE 로부터 전송되는 해당 예 약 구간에서 연기 (defer )하면서 계속해서 랜덤 백오프 과정을 진행하거나, 해당 SR-UE 로부터 동기를 획득한 후 가용 자원 영역을 선택하여, 해당 자원 영역에 서 랜덤 백오프 과정을 진행할 수 있을 것이다.
[180] 나아가, SR-UE 로부터 SR(Synchroni zat i on Reference) 신호를 수신한 UE 는, SR-UE 와 동일한 SR 전송 구간에서 수신한 SR신호를 릴레이 할 수 있으며, 혹은 SR-UE와 상이한 SR전송 구간에서 수신한 SR신호를 릴레이 할 수 도 있다. 이하에서는 SR-UE 로부터 SR 신호를 수신한 후, 이를 릴레이하는 UE 를 설명의 편의상 SR-릴레이 UE 로 지칭하나, 이는 단순히 SR 신호를 릴레이하는 UE 로 해 석해서는 아니될 것이며, 경우에 따라서는 SR 신호가 아닌 다른 신호를 릴레이 할 수 있는 UE로 해석되어야 할 것이다.
[181] 도 16 와 도 17 은 SR-UE (예, SR-UE #1)의 SR 신호를 수신한 SR—릴레이 UE (예, UE #11)가 해당 신호를 릴레이하는 경우를 나타낸다.
[182] 도 16 에서는, UE #2 는 SR-UE 로 동작할 수 있다고 가정한다. 도 13 와 달리, SR-UE #2 는 SR-UE #1 의 커버리지에 속하지 않아도, SR-릴레이 UE(Relay UE)인 UE #11 로부터 SR-UE #1 의 자원 예약 정보를 수신할 수 있으면, 해당 자 원을 회피하여 자원 영역을 예약하면서 자신 (즉 UE #12)의 클러스터 (c luster ) 를 형성할 수 있다.
[183] 이때, 새로이 SR-UE 가 될 것인지의 여부는, 다른 SR— UE 로부터 직접 검 출된 신호의 크기 (s i ze)로부터 결정된다. 나아가, 인접한 UE 가 다른 SR-UE 의 정보를 릴레이해 준 경우에는 비록 높은 크기의 신호를 인접한 UE 로부터 수신 하여도, SR-UE 로부터의 직접 신호의 수준이 나쁘다면 여전히 SR-UE 로 경쟁할 수 도 있다.
[184] 따라서, 도 17 와 같이 UE #11 이 SR-릴레이 UE(Re y UE)로 동작하여 SR-UE #2 가 수신하는 SR—릴레이 UE (즉, UE #11)를 통한 SR 신호가 임계값 이상 이더라도 SR-UE #1 으로부터의 수신 신호 수준이 임계값을 초과하지 않으면 경 쟁에 참여할 수도 있다.
[185] SR 릴레이 및 프레임 구조
[186] 이하에서는, 본 발명에 따라 SR-릴레이 UE(Relay UE)가 전송하는 SR 신 i의 구조에 대하여 설명한다.
[187] SR-릴레이 UE(Relay UE)가 릴레이하는 SR 신호의 전송 자원은 여러 가지 방식으로 정의될 수 있다. 예를 들어, SR-UE 가 전송하는 SR 신호를 수신한 UE 는 SR 전송 구간이 지난 후, 다음 전송 구간부터 SR-UE 가 사용하는 자원과 동 일한 자원영역에서 동일한 신호를 전송할 수 있다.
[188] 또는 다른 예로, SR-릴레이 UE를 위한 SR신호 전송 구간을 정의할 수도 있다. 이때 SR-릴레이 UE가 릴레이하는 SR신호는 SR-UE의 SR신호와 동일하지 않을 수 있으며 SR-릴레이 UE 의 SR 신호 전송 구간은 SR-UE 의 SR 신호 전송 구간에 이어서 (연속적으로) 할당되거나, 특정 인터벌 ( interval )을 두고 한 번 흑은 (특정 횟수만큼) 반복적으로 SR 신호 전송 구간 내에서 할당될 수 있다. 여기서, 상기 특정 인터벌은 미리 정해진 값이 사용되거나, 상위 계층 신호 (예, RRC) 혹은 SR-UE가 전송하는 신호에 포함될 수 있다.
[189] 도 18 은 SR-릴레이 UE 의 릴레이되는 SR 신호 전송 자원 영역이, SR-UE 의 SR신호 전송 자원 영역과 연속적으로 할당되는 경우를 나타낸다. 도 18에서 SR-릴레이 UE 는 SR-UE 로부터 SR 신호를 수신한 후 다음 자원 영역 (예, 서브프 레임) 에서 SR신호를 전송하여야 하므로, SR-UE 의 SR신호 전송 영역과 SR-릴 레이 UE 의 SR 신호 전송 영역 사이에는 송수신 전환 구간 (tx-rx swi tching per iod, ex , guard t ime)이 정의될 필요가 있다.
[190] 도 19 는 SR-릴레이 UE 로부터 릴레이되는 SR 신호 전송 자원 영역이, SR-UE 의 SR 신호 전송 자원 영역으로부터 특정 인터벌, 즉, SR 릴레이 인터벌 (SR rel ay interval ) 구간 후 할당된 경우를 나타낸다. 도 19 에서는, 하나의 SR 전송 주기 안에 SR-릴레이 UE의 SR전송 자원 구간이 한번 할당된 경우를 나 타내었으나, 도 19 에 나타난 경우로 한정되어서는 아니되며, 다수의 자원 영역 이 다수의 인터벌 ( interval )구간을 가지고 할당된 경우도 본 발명이 적용되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
[191] 특히, 인터벌 ( interval )이 여러 개의 서브프레임 단위로 이루어 지는 경 우에는 FDD와 TDD에 대하여 인터벌 값 /크기가 달라질 수 있다. 예를 들어 , FDD 의 경우 4 또는 8 의 배수에 해당하는 서브프레임만큼의 인터벌을 가지는 반면, TDD 의 경우 5 또는 10 의 배수에 해당하는 서브프레임만큼의 인터벌을 가질 수 도 있다. 따라서, FDD 에서 인터벌이 8 인 경우를 예로 들면, SR-UE 의 SR신호 전송 서브프레임이 #n이라고 할 때, SR—릴레이 UE의 SR신호 전송 자원 영역은 #n+8 (흑은, #n+8 , #n+16 , …등) 로 할당될 수 있다.
[192] 또한, 하나 이상의 릴레이들에 대하여, 시간 영역뿐 아니라 주파수 영역 에서 구분되는 자원 영역을 이용하여 SR 신호를 릴레이하도록 설정될 수 도 있 다. 특히 , 이때 SR신호가 릴레이되는 주파수 영역은 SR-UE의 SR신호 전송 주 파수 영역과 일치하지 않을 수도 있다. 예를 들어, SR-UE 가 중심 6 RB(center 6RB)를 사용하는 경우에, SR-릴레이 UE 는 중심 6 RBCcenter 6RB)가 아닌 주파 수 영역을 사용할 수 있으몌 서로 다른 SR-릴레이 UE 들은 서로 다른 주파수 영역을 사용할 수도 있다.
[193] 나아가, SR-UE 는 자신의 클러스터 안에서 D2D 통신에 사용할 특정 자원 영역을 반복적으로 예약 (즉, 특정 반복 자원 영역)할 수 있고, 이는 SR 신호에 포함되어 브로드캐스트될 수 있다.
[194] 도 20은 SR-UE로부터 특정 반복 자원 영역이 예약되어 D2D에 할당되는 것을 나타낸 것으로, SR-UE #1의 SR-릴레이 UE , 즉 SR-릴레이 UE #11로부터 해 당 자원 영역에 대한 정보를 수신한 SR-UE #2 는 SR-UE #1 이 예약한 자원 구간 을 회피하여 자신 (즉, SR-UE #2)이 사용할 자원 영역을 선택할 수 있다. 여기서 D2DSS는 SR신호를 의미하거나 SR신호를 포함할 수 있다.
[195] 이때, 예약 자원 영역의 정보는 SR 신호의 전송 시점으로부터 전송 인터 벌과 주기를 포함할 수 있으며, 해당 자원 영역이 몇 번 반복적으로 나타나는지 에 대한 횟수 (count ) 혹은 완료 시점을 포함할 수 있다. 릴레이가 전송하는 자 원 예약 정보는, SR-릴레이 UE 가 D2DSS 를 전송하는 시점이 미리 정해진 경우, 즉 수신 UE 가 해당 D2D 전송 시점을 알고 있는 경우에는 SR-UE 가 전송하는 D2DSS 가 포함하는 자원 예약 정보와 동일할 수도 있으며, 수신 UE 가 해당 D2D 전송 시점을 알지 못하는 경우 (그리고 /혹은 SR-릴레이 UE가 D2DSS를 전송하는 시점이 미리 정해지지 않은 경우)에는 SR-릴레이 UE 가 전송하는 D2DSS 의 시점 에 따라 (재)설정될 수 있다.
[196] 한편, 해당 자원 영역 예약 정보는, SR-UE 가 형성하는 클러스터가 부분 커버리지 (part i al coverage)인 경우 등에서는 명시적으로 WAN 통신에 사용되는 자원 영역 정보를 포함할 수도 있고, WAN통신에 사용되는 자원 영역 위치를 회 피하여 자원 영역이 예약될 수 있다. 또한, SR-릴레이 UE 가 SR 신호를 릴레이 하는 자원 영역에도 마찬가지로 예약될 수 있다.
[197] 각 클러스터가 예약된 자원을 사용하여 D2D 데이터 통신을 수행하는 것 은, SR-UE 가 UE 들의 송수신 자원 영역을 스케줄링하는 방식이 사용될 수도 있 고, 해당 예약 자원에 한하여 분산된 방식이 사용될 수도 있을 것이다. 분산된 방식을 사용하는 경우, 예를 들면, D2DSS 에서 예약 정보가 전송되면 이후 처음 나타나는 자원 영역의 특정 부분 (예, 최초 출연하는 서브프레임 등)을 D2D 통신 경쟁 구간으로 사용하고, 해당 경쟁 구간에서 선출된 SR-UE 가 이후 남은 예약 자원을 사용하여 D2D송신 흑은 수신을 수행할 수 있다.
[198] 한편, D2DSS 의 경우, 그 일부 혹은 전부를 반복하거나 가비지 신호 (garbage signal , 정보를 포함하지 않는 더미 (dummy) 신호)를 추가 삽입하는 방 식 등을 통해 그 전송 구간이 가변되도록 할 수 있다. 이는 최초 경쟁 기반으로 자원을 예약할 때, SR— UE 의 랜덤 백오프가 완료되는 시점과 먼저 자원을 예약 한 SR-UE 에 의해 구분된 자원 영역 구간의 경계가 일치하지 않는 경우의 문제 를 해결하기 위함이다.
[199] 도 21 은 D2DSS 의 백오프 완료 시점과 SR-UE 에 의해 구분된 자원 영역 구간의 경계가 일치하지 않는 경우를 설명한다. 도 21(a)의 경우, SR-UE #2 는 서브프레임의 중간에서 백오프가 완료되어 D2DSS 전송을 시도할 수 있다. 도 14 에서 나타나듯이 이러한 자원 예약 방식도 본 발명의 동작 가능한 일 실시예일 수 있으나, 이러한 경우 SR-UE #2의 자원 영역 경계는 SR-UE #1와 상이하게 되 어 비효율적인 자원 사용이라는 문제점을 야기할 수 있다. 따라서 , 도 21(b)의 경우와 같이, 백오프 완료가 서브프레임의 중간에서 발생하는 경우, 다음 서브 프레임 시작 시점까지 추가적으로 D2DSS 를 반복 전송하는 등의 방식으로 자원 을 연속적으로 점유하여 SF 경계가 SR— UR #1과 동기화될 수 있다. 즉, SR-UE는 D2DSS 를 전송할 때, 백오프 (back of f )가 완료되는 시점이 서브프레임의 경계와 일치하지 않으면, 다음 서브프레임 경계 시작 시점까지 자원을 계속하여 점유할 수 있도톡 D2DSS 를 반복 전송하여, 서브프레임 동기화된 상태로 자원 영역을 선점하도록 할 수 있다.
[200] 따라서, SR-UE 에 대하여 D2DSS 를 적어도 소정 횟수 이상만큼 반복하여 전송해야한다는, 즉, 최소 전송 횟수에 대한 임계치 /설정 /규정이 존재할 수 있 으며, 이는 무선 통신 환경등의 주어진 상황에 따라서 최소 전송 흿수 이상의 추가적인 전송은 선택적 (opt ional )하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 백오프 (backof f ) 완료 시점이 서브프레임의 중간에 위치하는 경우는, 최소 전송 횟수 보다 D2DSS 를 추가적으로 전송하는 것이 가능하며 추가적으로 전송하는 횟수는 다음 서브프레임 경계 시점까지로 유연하게 설정될 수 있다. 그러나, 백오프 (backof f ) 완료 시점이 서브프레임의 중간에 위치하지 않은 경우에는, 최소 전 송 횟수만큼만 전송하도록 설정될 수 있다. [201] 도 22 는 D2DSS 신호의 구체적인 경우를 나타내는 참고도이다. 도 22 에 서, SR-UE 의 D2DSS 신호 전송 후 연속적으로 SR-릴레이 UE 의 D2DSS 신호 전송 이 이루어진다고 가정한다. 이때 D2DSS는 PSS와 SSS가 4회씩 반복 (repet i t ion) 되고 이어서 PD2DSH 가 나타나는 형태로 PSS(4+ a 심볼) +SSS(4 심 볼) +PD2DSC1K6 심볼)로 구성되는 것으로 가정하였다. PSS , SSS를 통해 UE_ID등 을 획득할 수 있으며 자원 예약 정보는 PD2DSCH에서 전송될 수 있다.
[202] 도 22 에서는 D2DSS 전송 구간을 가변적으로 정의하기 위하여, PSS 반복 (repet i t ion) 횟수를 가변적으로 설정하는 것을 예로 들었다. 즉, SR-UE 는 최 소 PSS 를 4 회 반복하여야 하며 , 랜덤 백오프가 서브프레임의 중간에 완료되는 경우에 한하여 선택적으로 (opt ional ly) α 만큼 (여기서, α 를 0 에서 11 혹은 13 의 값 중 하나를 가질 수 있도록 정의)의 횟수가 추가적으로 전송될 수 있는 형태이다.
[203] 하지만 이외에도 이를 변형한 여러 가지 형태가 가능할 수 있으며, PSS/SSS 와 구분되어 이러한 용도에 특정된 SS 를 따로 정의하여 PSS 이전 혹은 이후에 임의의 횟수만큼 repet i t ion 되어 전송될 수 있도록 하는 것도 가능하다.
[204] SR의 멀티 홉 릴레이
[205] UE 는 SR-UE 로부터 직접 D2DSS/PD2DSCH 를 수신하지 않은 경우 (즉, SR- UE 로부터의 SR 신호가 임계값 이하인 경우)에도 SR-릴레이 UE 로부터 D2DSS/PD2DSCH 를 수신한 경우 (즉, Relay UE 로부터의 SR 신호가 임계값 이상인 경우)에는 상술한 본 발명에 따른 SR 의 릴레이 방식과 유사하게 SR-릴레이 UE 로 동작할 수 있다. 즉, 본 발명에 따라 멀티 흡 릴레이가 수행되는 경우, D2DSS 등은 다중 흡으로 전달될 수 있고, 하나의 SR-UE 에 동기화된 클러스터의 사이즈가 흡 수의 제곱에 비례하여 증대될 수 있다.
[206] 이때, D2DSS 등이 릴레이되는 흡 수에 제한을 둠으로써 동일 동기 신호 를 사용하는 클러스터 사이즈가 적절히 유지되도록 조절 (regulate)될 수 있다. 이를 위하여, D2DSS/PD2DSCH 등은 흡 카운트를 포함할 수 있다. 즉 , UE 는 자신 이 수신한 D2DSS/PD2DSCH 등을 릴레이 할지에 대한 여부를 결정함에 있어서, 자 신이 수신한 D2DSS/PD2DSCH 의 흡 카운트를 보고 해당 홉 카운트가 미리 정해진 값 (예, N)보다크면 SR-릴레이 UE 로 동작하지 않고, 미리 정해진 값 (즉, N) 보 다 작거나 같으면 SR-릴레이 UE 로 동작한다. 이때, 서로 다른 홉카운트를 가진 여러 개의 D2DSS/PD2DSCH 를 수신하는 경우에는, 최소 흡카운트를 기준으로 하 거나, 혹은 최대 흡카운트를 기준으로 D2DSS/PD2DSCH 등을 릴레이 할지에 대한 여부를 결정할 수 있다. 이때, UE 는 릴레이 동작을 함에 있어 자신이 릴레이 전송하는 D2DSS/PD2DSCH 의 흡카운트 값은 수신한 D2DSS/PD2DSCH 의 최소 홉 카 운트에 1을 더한 값으로 하여야 한다.
[207] 한편, D2DSS/PD2DSCH를 수신한 UE가 SR-UE로 동작할 지 여부를 결정하 는 것은, 상술한 1 홉 릴레이 ( 1 hop rel ay)의 경우와 유사하게 결정될 수 있다. 즉, UE 는 임계값 이상으로 수신한 D2DSS/PD2DSCH 의 흡 카운트가 미리 정해진 값 (K , 여기서 , K<=N) 보다 크면 SR-UE 로 동작할 수 있다. 즉 경쟁 (content i on) 에 참가할 수 있다. 나아가, 상기 미리 정해진 값 (즉 K 값)은 D2DSS/PD2DSCH 를 통하여 전달될 수 있다. 이때, 서로 다른 흡카운트를 가진 여러 개의 D2DSS/PD2DSCH 를 수신하는 경우도 가능한데 이러한 경우에는 i )최소 홉카운트 혹은 최대 홉카운트를 기준으로 하거나, Π )수신 전력의 품질이 가장 우수한 D2DSS/PD2DSCH 를 기준으로 할 수 있다. 예를 들어, 수신 전력의 품질을 기준으 로 할 경우, 만일 동일한 SR-UE 로부터 시작된 D2DSS/PD2DSCH 가 서로 다른 UE 로부터 서로 다른 자원을 사용하여 릴레이되어 수신된다면 한 UE 는 동일 흡카 운트를 가지는 서로 다른 D2DSS/PD2DSCH를 여러 개 수신할 수도 있으며, 이 때 동일 SR-UE 로부터 기인한 동일 흡카운트의 D2DSS/PD2DSCH 를 하나의 수신 신호 로 결합한 신호의 품질을 기준으로 할 수도 있다.
[208] 도 23은 SR의 멀티 흡 릴레이를 설명하기 위한 참고도이다. 도 23에서, D2DSS/PD2DSCH등을 릴레이 할지에 대한 여부에 대한 임계치 (즉, N)은 3으로 설 정되었으며, D2DSS/PD2DSCH의 흡 카운트에 대한 임계치 (즉, K)는 2로 설정되었 다고 가정한다. 여기서, N 과 K 는 미리 정의된 값이 사용되거나, 상위 계층 시 그널링 (예, RRC)을 통하여 설정되거나, 물리계층 신호 (예 ᅳ D2DSS/PD2DSCH)등에 포함되어 전달 될 수 있다.
[209] 도 23에서, SR-UE #1으로부터 D2DSS/PD2DSCH를 수신한 UE#1은 릴레이 D2DSS/PD2DSCH 전송 구간 (여기서, SR-UE 의 D2DSS/PD2DSCH 전송 구간과 동일할 수 있으나, 상이할 수 도 있다)에서 "흡카운트 =2" 의 정보를 포함한 D2DSS/PD2DSCH 를 릴레이 전송한다. 이를 수신한 UE #2 는 "흡카운트 =3" 의 정 보를 포함한 D2DSS/PD2DSCH 를 릴레이 전송하며, 마찬가지로 "홉카운트 =3" 의 정보를 포함한 D2DSS/PD2DSCH를 수신한 UE #3는 "홉카운트 =4" 의 정보를 포함 한 D2DSS/PD2DSCH 를 릴레이 전송한다. 그러나, UE#3 으로부터 릴레이된 D2DSS/PD2DSCH를 수신한 UE #4에 대하여는, UE #3의 흡카운트가 N=3보다 크므 로 UE #4는 SR-릴레이 UE로 동작하지 않는다 .
[210] 반면, K 값은 SR-UE 의 수를 적절하게 유지하기 위한 것으로, 이 값이 N 과 상이할 수 있으며, 만약 K와 N이 상이한 경우에 UE는 홉카운트가 K+1 , ··· , N에 해당하는 D2DSS/PD2DSCH를 수신한 경우에도 SR-UE로 동작 가능하다. 따라 서 도 23의 경우, UE #4뿐 아니라 UE #3도 SR-UE로 동작할 수 있다.
[211] 특히 , D2DSS/PD2DSCH 등과 같은 SR 신호는 커버리지 (coverage)가 중요하 여 전력 (power )의 상한이 일반적인 통신 신호 (communi cat i on s ignal ) 보다 높을 수 있다. 즉, 통신 신호 (Co隱 uni cat i on s ignal )의 전력 상한은 부분 커버리지 (part i al coverage)와 같은 경우에는 eNB 가 SR-릴레이 UE 를 통하여 조절할 수 도 있는데, 이 때에도 D2DSS/PD2DSCH 등과 같은 SR 신호 (예, 클러스터 헤드의 직접 전송이나, UE 들의 릴레이 전송)은 통신 신호의 전송 전력보다 더 높은 전 송 전력이 설정될 수 있다. 가령, 통신 신호 (communi cat i on s ignal )의 전력 상 한은 D2DSS/PD2DSCH 와 같은 SR 신호를 통하여 전달되는 반면, SR 신호 자체는 그 상한보다 더 큰 값을 사용할 수 있다. 예를 들어, 단말의 최대 전송 전력을 사용하거나, 통신 신호의 전송 전력 상한에 일정한 오프셋 (of f set )이 추가된 새 로운 상한 값으로 사용되거나, D2DSS/PD2DSCH 나사전의 설정을 통하여 특정 값 으로 사용될 수 있다.
[212] 도 24 및 도 25 은 릴레이 신호 전송을 위한 자원 영역을 설명하기 위한 참고도이다.
[213] SR-릴레이 UE의 D2DSS/PD2DSCH 전송 자원은 도 18 내지 도 23에서 상술 한 바와 같이, 서로 구분된 자원 영역을 사용하여 전송될 수 있다. 도 24 는 SR-UE 의 D2DSS/PD2DSCH 등 SR신호 전송 후, 첫 번째, …ᅳ N 번째 흡의 릴레이 신호 전송 구간이 설정된 경우를 나타낸다. 이 때, 각 릴레이 구간사이에는 송 수신 전환 (tx-rx 전환)등을 고려하여 일정한 간격 (gap)이 존재할 수 있다.
[214] 또한, 도 25 과 같이, N 흡의 릴레이 동작이 가능하도록 하기 위하여 N 개의 구분된 D2DSS/PD2DSCH전송 구간을 설정하되, D2DSS의 일부 및 PD2DSCH에 대하여 순차적으로 릴레이 하는 것도 가능하다. 이때, 서로 다른 흡에 대해 전 송되는 각각의 D2DSS 일부 및 PD2DSCH 사이에는 송수신 ( tx-rx) 전환을 위한 보 호 구간 (guard per iod)이 필요할 것이다. 도 25 과 같은 릴레이 방식은 히든 노 드 (hi dden node) 문제를 해결하는데 보다 효과적일 수 있다.
[215] SR-UE 선택 .
[216] 이상에서는 UE 가 수신한 D2DSS/PD2DSCH 의 수신 신호 품질 (SINR , RSRP 등) 이나 흡 카운트를 기준으로, 독립된 SR-UE 혹은 SR-릴레이 UE 로 동작할 지 여부를 결정하는 방안에 대하여 설명하였다.
[217] 이하에서는, 본 발명에 따른 다수의 SR-UE 로부터 구분된 D2DSS/PD2DSCH 를 수신한 UE 가, 어떤 SR-UE 에게 동기화할 지를 선택하는 방법에 대하여 설명 한다.
[218] 이 때, 다수의 SR-UE 는 동기 소스가 되는 SR— UE 및 (SR 을 릴레이하는) SR-릴레이 UE 를 모두 포함할 수 있다. 또한, 동기화하는 SR-UE 를 선택하는 것 은 동기화할 D2DSS/PD2DSCH 를 선택하는 것으로 해석될 수 있으며, 둘 이상의 SR-UE 가 동일한 동기 신호를 동일 자원 영역에서 전송하는 경우 등을 포함한다.
[219] 도 26은 임의의 UE가 다수의 SR-UE로부터 구분된 D2DSS/PD2DSCH를 수 신하는 경우를 나타낸다. 예를 들어 , UE #0 는 SR-UE #0 와 SR-UE #1 으로부터 D2DSS/PD2DSCH를 (동시에) 수신할 수 있다. 이러한 경우, UE는 상술한 바와 같 이 수신한 동기 신호의 품질을 기준으로 동기화할 SR-UE 를 선택하는 경우 아래 와 같이 동작할 수 있다.
[220] - SR-UE 선택 방식 #1 : a)수신한 동기 신호의 품질이 특정 수준 γ 이상 인 SR-UE가 하나 이상인 경우. a— 1)하나의 SR— UE로부터 동기 신호를 수신한 경 우에, UE 는 해당 동기 신호의 전송 SR-UE 에 동기화한다. a-2)둘 이상의 SR-UE 로부터 동기 신호를 수신한 경우 UE 는 가장 낮은 흡 카운트를 가지는 SR-UE 에 동기화한다. 여기서, 가장 낮은 흡 카운트가 동일한 SR-UE 가 둘 이상인 경우, 이들 가운데 임의의 SR-UE를 선택하여 해당 SR-UE에 동기화한다. 그러나 b)수 신한 모든 동기 신호의 품질이 특정 수준 γ 미만인 경우, UE 는 독립적인 동기 소스로 동작할 수 있다.
[221] - SR-UE 선택 방식 #2 : 상기 SR-UE 선택 방식 1 에 따르나, 상기 SR-UE 선택 방식 1 과 달리 수신한 모든 동기 신호의 품질이 특정 수준 γ 미만인 경 우에도 해당 동기 신호 중 수신 품질이 가장 좋은 SR-UE 에 동기화하도록 동작 할 수 있다.
[222] - SR-UE 선택 방식 #3 : 수신 동기 신호 중 신호의 품질이 제 1 수준인 신호 품질 γ 이상인 SR-UE 가 존재하지 않는 경우에 대하여, 다음 수준인 제 2 수준의 신호 품질 기준을 적용하여 동일한 방식으로 동기화할 SR-UE 를 선택하 도록 할 수 있다. 즉, 다 계층의 신호 품질 기준 값을 정의하여 최초 기준 값을 만족하는 SR— UE 가 없는 경우에는 차 계층의 기준 값을 만족하는 SR-UE 를 선택 하도록 하는 것이다. 예를 들어, N수준의 기준 값을 γ (0)> γ ( 1)> - > γ (Ν-1) 과 같이 정의할 수 있다.
[223] 도 27 은 상술한 신호 품질의 수준 값 (즉, Ν)을 적용하였을 때 SR-UE 를 선택하는 방식을 순서도로 나타낸 것이다. 상기 SR-UE 선택 방식 1 에서 개시한 바와 같이 특정 수신 신호 품질 기준을 만족하는 SR-UE 가 둘 이상인 경우에 대하여 흡 카운트가 가장 적은 SR_UE 를 선택할 수 있으며, 가장 적은 흡 카운 트를 가지는 SR-UE 역시 둘 이상인 경우에는 이들 중 임의로 하나가 선택될 수 있다.
[224] 만약, 도 27에서도, 최하위 수준의 수신 신호 품질을 만족하는 SR-UE가 검출되지 않은 경우에는, 상술한 SR-UE 선택 방식 2 와 마찬가지로 그 중 가장 수신 신호 품질이 우수한 SR-UE에 대하여 동기화하도록 할 수 있다.
[225] 도 28 은 UE 가 SR-릴레이 UE 혹은 SR-UE 로 동작하기 위한 방식을 설명 하는 순서도이다. UE가 SR-릴레이 UE 혹은 SR-UE로 동작함에 있어, 최대 흡 카 운트의 제약이 있는 경우에는 도 28 에서 나타난 바와 같이 UE 의 최대 흡 카운 트를 초과하지 않을 것인지 여부를 결정하는 부분이 필요하다. 특히, 도 28 에 서 나타난 방식은, 수신한 동기 신호의 품질이 아무리 우수하더라도 상대적으로 너무 큰 흡 카운트를 가지는 SR-UE 에게 동기화되는 것을 방지하기 위하여 사용 될 수 있다.
[226] 도 29는 UE의 동기 목적에 따른 차등 신호 품질 기준 적용 방식을 설명 하기 위한 참고도이다. 도 29 와 같이 다 수준 (즉, γ (0) , γ ( 1) , γ (2) )의 SINR 기준 값을 설정한 후, 각 UE는 i )도 27과 관련하여 상술한 SR-UE 선택 방 식 2 에 따라 자신의 동기화 목적을 결정하거나, i i )반대로 자신의 동기화 목적 에 따라 다른 기준 값을 적용할 수 있다. 예를 들어, UE 는 γ (0) 이상의 수신 신호 품질을 가지는 SR UE 를 발견하지 못하면 자신이 독립적인 동기 소스로 동 작하되, 이상의 수신 신호 품질을 가지는 SR UE 를 발견할 수 있으면 SR- 릴레이 UE 로 동작할 수 있다. 혹은, 반대로 특정 UE 가 non-SR UE (SR-릴레이 UE나 SR-UE에게 동기화 되지만, 자신은 동기 소스 (SR)로 동작할 수 없는 UE)로 동작하기로 결정하거나 설정되면, 동기화될 SR-UE 를 선택함에 있어 γ (0) 의 신호 수신 신호 품질을 기준으로 적용하고, SR_릴레이 UE 로 동작하기로 결정하 거나 설정된 UE 는 동기화될 SR-UE 를 선택함에 있어 γ ( 1) 의 신호 수신 신호 품질을 기준으로 적용하도록 하도톡 설정될 수 있다.
[227] - SR-UE 선택 방식 #4 : 하나 이상의 SR-UE로부터 구분된 D2DSS/PD2DSCH 를 수신한 UE가 어떤 SR-UE에게 동기화할 지를 선택하는 방식으로, 흡 카운트를 기준으로 구분한 SR-UE 집합들에 대하여 수신 신호 품질 기준 값을 이차적으로 적용하는 것도 가능하며, 상술한 SR-UE 선택 방식 2 와 마찬가지로 홉 카운트에 대해서도 다 계층의 수준을 정의하는 것이 가능하다. SR— UE 선택 방식 4 는 홉 카운트의 기준을 어떤 값으로 설정하는지에 따라, 상술한 SR-UE 선택 방식 1 내 지 SR-UE 선택 방식 3 을 적용하였을 때와는 다른 SR-UE가 선택될 수 있다. 예 를 들어, 홉 카운트 1의 SR-UE #0의 SINR보다 흡 카운트 2의 SR-UE #2의 SINR 가 높은 값을 가지면서 둘 다 SINR 기준 값을 만족할 때, 기준 흡 카운트를 2 로 설정하게 되면, SR-UE 선택 방식 43은 SR-UE#2 이 선택되는 반면, 상술한 SR-UE 선택 방식 1 내지 3이 적용되면 SR-UE #1이 선택될 것이다. 물론, 홉 카 운트의 기준이 1로 설정되면 SR-UE 선택 방식 1-3과 SR— UE 선택 방식 4는 동일 한 SR-UE가 선택될 수 있다.
[228] 나아가 최대 가능 홉 카운트에 대해서 SR-UE 선택 방식 4 를 적용한 후, 추가적으로 SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 3 중 적어도 하나를 적용 할 수도 있는데, 이러한 경우 최대 흡 카운트를 넘지 않는 SR-UE 를 먼저 선별 한 후 각 SR-UE 로부터의 수신 신호 품질을 비교하여 동기 레퍼런스 (SR)를 선택 하게 될 것이다.
[229] SR-UE (재)선택 및 릴레이 능력 지시
[230] S -UE (재)선택 및 릴레이 능력을 지시함에 있어서, UE 는 발견한 SR-UE 가 모두 최대 가능한 흡 카운트를 가지는 경우에 대해서 설명한다. [231] 최대 흡 카운트를 가지는 SR-UE 에 대하여 SR-UE 선택과 관련하여 상술 한 SR-UE 선택 방식 1 내지 4를 적용할 수 있다. 단, 이때 SR-UE에 동기화한다 고 함은 non-SR UE , 종속적 (dependent ) SR-UE 로 동작할 수 있음을 의미하는 것 으로, SR-릴레이 UE로의 동작은 불가능하다.
[232] 이때, 수신 신호 품질이 특정 수준 이상인 SR-UE 가 존재하지 않는 경우 에 대하여는, 상술한 SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 4 중 어떤 방식 을 적용하는지에 따라 UE 동작이 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어, 상술한 SR-UE 선택 방식 2 를 사용하면 SR-UE 중 가장 신호 품질이 우수한 SR-UE 에게 동기화하여 non-SR-UE, 종속적 (dependent ) SR-UE 로 동작할 것이며, SR-UE 선택 방식 1을 사용하면 독립적 ( independent ) SR-UE로 동작하게 되어 다른 SR-UE와 는 독립적으로 자원을 선정하여 사용하게 된다. 또한, SR-UE 선택 방식 3 을 활 용하여 일정 범위내의 수준 (즉, 1수준 이하 2수준 초과, 여기서 1수준 > 2수준) 의 산호 품질에 대해서는 해당 SR-UE 들 중, 가장 우수한 신호 품질의 SR-UE 에 대해여 동기화하여 non-SR— UE , 종속적 (dependent ) SR-UE 로 동작하고 모두 상기 일정 범위 이하의 수준 (즉, 2 수준 이하)의 신호 품질인 경우에는 독립적 ( independent ) SR-UE로 동작할 수 있다.
[233] 한편, 특정 SR-UE 에 동기화 되어 있는 UE 들 (non-SR-UE , SR-릴레이 UE 및 dependent SR-UE 를 포함)은 재 선택 과정을 수행할 수도 있다. 본 발명에서 재선택 과정이란, SR-UE 선택과 관련하여 상술한 SR-UE 선택 방식 1-SR-UE 선택 방식 4등을 사용한 SR-UE 선택 과정을 다시 수행하는 것을 말한다.
[234] 먼저, SR-UE 의 유효 시간 구간마다 재선택 과정을 수행하는 방법을 설 명한다. 상술한 바와 마찬가지로, SR-UE 선출 과정에 있어서 SR-UE 로서의 동작 은 유한한 특정 시간 구간 동안만 유효할 수 있으며, 해당 유효 시간 정보가 D2DSS , PD2DSCH 등에 포함되어 전달될 수 있다. 따라서, 해당 정보를 수신한 UE 들은 유효 시간이 만료되는 시점에 일제히 동기 선택 과정을 다시 수행함으로써, 다른 SR-UE 를 발견하여 동기화하거나 자신이 SR— UE 로 선출될 수 있다. 기존의 클러스터의 구성원이 아닌 SR— UE를 발견하기 위해서는 유효 시간 만료 시점 이 후 스캐닝 (scanning) 시간 구간이 다시 존재해야 한다. 스캐닝 (Scanning) 시간 구간에서 SR-UE 를 발견한 UE 는 해당 SR-UE 에 동기화 될 수 있다. 이에 반해, 스캐닝 시간 구간에서 SR-UE 를 발견하지 못한 UE 들은 랜덤 백오프 (random backof f ) 과정을 통해 자신이 SR-UE 가 되거나 기존의 클러스터의 구성원 중 새 로이 선출된 SR-UE (기존의 클러스터의 SR-UE 와 동일할 수도 있다) 에게 동기화 될 수 있을 것이다. 나아가, 상기 유효 시간 구간과 독립적으로 SR-UE 재 선택 이 수행될 수 있도록 별도의 시간 구간이 주기적으로 정의될 수 도 있다.
[235] 또한, UE 는 i )자신의 SR-UE 및 인접 SR-UE 의 SR 전송이 기대되는 시점 에, 혹은 i i )자신이 수신 모드로 동작하는 구간 동안 임의의 시점에, 보다 우선 순위의 SR-UE 를 발견하거나 자신이 동기화된 SR-UE 의 변화를 감지할 수 있다. 이러한 경우 UE는 재선택 과정을 수행할 수 있는데, 재선택된 SR-UE에 즉시 동 기화하거나, 미리 (주기적으로) 정해진 시점이 되었을 때 재 선택된 SR-UE 에 동기화할 수 있다. 이러한 경우, UE 는 현재 동기화하고 있는 SR 유효 시간 구 간이 만료하지 않은 경우에도 새로운 SR-UE에 동기화 할 수 있다.
[236] 여기서, SR— UE 에 의해 전송되는 유효 시간 정보는, SR-UE 의 동기 소스 로서의 수명에 관한 정보로써 시간 정보에 해당하기 때문에 많은 비트를 차지할 수 있다. 반면 동기화된 UE 는 언제 유효 기간이 만료하는지에 대한 정보만 알 면 되기 때문에 만료 직전 일부 시간 구간 동안만 정확한 시간 정보를 알려주고, 그 외 시간 구간 동안에는 만료 시점이 근접하지 않았다는 지표 정도만 전달되 도록 할 수 있다. 예를 들어, 유효 시간 구간 정보가 0~N 까지 표시할 수 있다 면 N 은 실제 N 번 주기 (혹은 절대 시간 N) 후 만료 한다는 뜻이 아니라, N 번 이전에는 만료하지 않는다는 것을 의미하도록 정의할 수 있다. N 대신 0 를 사 용하는 것도 가능하다. 따라서 SR-UE 는 실제 자신만이 알고 있는 정확한 유효 시간을 바탕으로 한 동안 N (혹은 0)만을 보내다가 실제 유효 시간이 그 보다 작게 되면 N-1 , N-2 , … 같은 값을 전송할 수 도 있다.
[237] 나아가, UE 는 SR-UE 를 선택함에 있어서 유효 시간 정보를 함께 고려할 수 있다. 즉, 유효 시간이 특정 값 K보다 작은 SR-UE 는 상기 SR-UE 선택 과정 에서 미리 배제를 하거나, 상기 SR-UE 선택과정에서 동일한 홉 카운트, 동일한 수신 신호 품질을 가지는 SR-UE 가 둘 이상 검출된 경우 그 중 한 명을 선택하 는 기준으로 유효 시간 정보를 사용할 수 있다.
[238] 한편, UE 가 SR-UE 를 선택함에 있어서 해당 SR-UE 가 릴레이 기능을 지 원할 수 있는지 여부가 중요할 수 있으며 네트워크에 접근하고자 하는 UE 는 릴 레이 기능을 지원하는 SR-UE에 동기화하고자 할 것이다. 따라서 , SR-UE는 자신 이 릴레이 능력 (rel ay capabi l i ty)를 가지는 지 여부를 나타내는 지표를 D2DSS , PD2DSCH 등에 포함하여 전송할 수 있다. 예를 들어, 릴레이 능력 필드 (relay capabi l i ty f ield)를 설정하여 릴레이 가능 (relay capable)인 경우 T , 그렇 지 않은 경우에 대해 '0' 로 설정되도록 할 수 있다. 따라서, 네트워크에 접근 하고자 하는 UE 는 발견한 SR-UE 중 릴레이를 지원하는 SR-UE 들 만을 일차적으 로 선별한 후, 상기 기술한 SR-UE 선택 방식 (즉, SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 4) 중 하나를 적용하여 동기화할 SR-UE를 선택할 수 있을 것이다.
[239] 도 30 은 최대 흡 카운트가 설정된 경우, 순차적으로 D2DSS/PD2DSCH 가 릴레이 되는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. 도 30 과 같이, 최대 가능한 흡 카운트가 N 일 때, 네트워크 안의 UE1 으로부터 인접한 UE2 , UE3 , … 까지 순차 적으로 D2DSS/PD2DSCH 가 릴레이될 수 있다. 이 때, UE1 의 전송이 흡 카운트 1 에 해당한다고 가정하면, 상술한 릴레이 지원 여부는 D2D 데이터를 네트워크로 전달하거나, 네트뤄크로부터 수신할 수 있는 SR-UE인지 여부에 해당할 것이다.
[240] 이때, 홉 카운트 η (Ν>=η>1) 인 UE 가 릴레이 능력을 ' 1' 로 설정 (즉, relay capable)하는 경우, 이를 수신한 UE 는 이하와 같이 UE 의 능력을 해석할 수 있다.
- 릴레이 판단 1) UE n 은 네트워크로의 데이터 릴레이를 지원한다. 즉, UE n 은 'UE— UE 데이터 릴레이' 가 가능하며, 모든 k ( 1<Κ<η) 에 대해 UE k 역시
'UE-UE 데이터 릴레이' 를 지원한다. UE 1 역시 릴레이를 지원한다. .
- 릴레이 판단 2) UE n 은 네트워크로의 데이터 릴레이는 지원하지 않는다. 단, UE 1 은 릴레이를 지원한다.
[241] 만약 흡 카운트 η (Ν>=η>1) 인 UE 가 릴레이 능력을 '0' 으로 설정하 는 경우, 이를 수신한 UE는 다음과 같이 UE의 능력을 해석할 수 있다.
- 릴레이 판단 3) UE n 은 네트워크로의 데이터 릴레이는 지원하지 않는다. 또 한, UE 1은 릴레이를 지원하지 않는다.
[242] 한편 홉 카운트 η (Ν>=η>1) 인 UE 가 상기 릴레이 판단 2)에 해당하는 경우 (즉, UE n 이 릴레이를 지원하지 않는 경우)에는 릴레이 능력을 '0' 으로 설정하도록 하는 것도 가능하다. 이때 UE η, (Ν>=η>1)의 동작은 다음과 같다.
- UE n 은 수신한 SR-UE 의 D2DSS/PD2DSCH 중 최선의 신호 품질을 가지는 SR-UE 를 상술한 SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 4 중 적어도 하나를 이용하 여 선택하고, 선택된 D2DSS/PD2DSCH의 흡 카운트에 1을 추가하여 자신의 홉 카 운트로 설정한다. 선택된 D2DSS/PD2DSCH 의 릴레이 능력 필드가 '0' 으로 설정 된 경우, UE 는 자신의 릴레이 능력 필드 역시 '0' 으로 설정하여야 한다. 선 택된 D2DSS/PD2DSCH 의 릴레이 능력 필드가 T 로 설정된 경우, UE n 은 자신 이 'UE-UE 데이터 릴레이' 를 지원하는 경우 릴레이 능력 필드를 '1' 로 설정 하고, 그러하지 않은 경우에는 릴레이 능력 필드를 '0' 으로 설정한다.
[243] 이때, 최선의 SR-UE 를 선택함에 있어서 UE 는 릴레이 능력 필드의 값을 함께 고려할 수 있다. 예를 들면 릴레이를 지원하는 SR-UE 에 최우선순위를 두 어 홉 카운트나 수신 신호의 품질에 무관하게 릴레이를 지원하는 SR-UE 만을 선 별한 후, 다음 단계로 최소 흡 카운트, 최대 수신 신호 품질 등을 고려할 수 있 다. 홉 카운트, 신호 품질, 릴레이 지원 여부, 유효 시간 정보 등과 같은 선택 기준 요소들에 우선 순위를 서로 다른 방식으로 부여하면, 다양한 SR-UE 선택 방식을 SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 4 와 유사하게 유도할 수도 있 다.
[244] 특히, D2D 사용 환경에 따라 다른 우선순위를 적용하는 것도 가능한데, 예를 들면 평상시에는 홉 카운트에 최우선순위를 두어 SR-UE 를 선택하는 방식 을 적용하다가, 재난 상황에서 인접 네트워크로의 연결이 긴급한 경우에 한하여 릴레이 지원 여부를 최우선으로 두어 인접 네트워크에 동기화된 D2D 가 최대 홉 까지 구성되도록 할 수 도 있다.
[245] 도 31 은 PD2DSCH 가 SFN(Single Frequency Network)되는 경우를 설명하 기 위한 참고도이다. 도 31과 같이 , PD2DSCH가 SFN되는 경우에는 릴레이를 지 원하는 UE 와 지원하지 않는 UE 가 흔재하는 상황이 발생하게 된다. 즉 홉 카운 트 n을 가지는 UE가 복수일 수 있게 되고, 각 UE는 서로 다른 릴레이 지원 기 능을 가질 수 있다. 예를 들면, 도 31 에서 UE2 , UE3 는 동일 흡 카운트 1 에 해당하지만, UE2 는 릴레이를 지원하는 반면 UE3 를 릴레이를 지원하지 않을 수 있다. 따라서, 이때 UE는 동일 흡에 속하는 다른 UE의 능력을 알 수 없으므로, 릴레이 능력 필드는 자신이 선택한 SR-UE 에 무관하게 '0' 으로 설정하도록 할 수 있다. 또는, 릴레이 능력 필드를 ' 1' 로 설정하되, 상기 릴레이 판단 2)의 경우로 해석되도록 설정될 수 도 있다. 즉, 네트워크로의 데이터 릴레이 지원 여부는 전달해줄 수 없지만 홉 카운트 1 인 UE 가 네트워크 안에 위치한다는 정 보는, UE 1 에 동기화되는 모든 UE 들에게 동일한 정보이기 때문에 이를 전달하 는 용도로 릴레이 능력 필드를 사용할 수 있을 것이다. 따라서, 흡 카운트가 n (Ν>=η>1)인 D2DSS/PD2DSCH 를 수신한 UE 는 릴레이 능력 필드 =1 을 수신하면 흡 카운트 1인 UE가 네트워크 안에 위치한다는 의미로 해석하여야 한다.
[246] 한편, 릴레이를 지원하는 지 여부에 대한 지시자는 UE 능력과 관계된 사 항이므로, D2DSS/PD2DSCH 에 포함되기보다는 탐색 신호 (Di scovery signal ) 같은 형태의 신호로 전달되도록 설계될 수 있다. 이러한 경우에는 D2D 링크를 통해 네트워크에 접근하고자 하는 UE , 즉 데이터 릴레이를 기대하는 UE 는 상술한 SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 4 등을 사용하여 선택된 D2DSS/PD2DSCH 에 동기화 한 후, 해당 D2DSS/PD2DSCH 전송 UE 중 데이터 릴레이 기능을 지원하는 UE 를 탐색하는 과정을 거치게 될 것이다. 이때, 데이터 릴레 이 기능을 지원하는 UE 가 발견되지 않으면 UE 는 다시 SR-UE 선택 방식 1 내지 SR-UE 선택 방식 4등을 사용하여 D2DSS/PD2DSCH 선택 과정을 거치게 된다.
[247] 이 때, D2DSS/PD2DSCH 를 재선택 하는 과정에 있어 SR-릴레이 UE 탐색 에 실패한 이전의 D2DSS/PD2DSCH 는 배제되어야 할 것이다. 따라서 데이터 릴레 이를 기대하는 UE 는 동기 재선택 과정을 수행할 때, SR-릴레이 UE 탐색에 실패 한 D2DSS/PD2DSCH 는 미리 배제하거나 이들의 홉 카운트를 최대로 설정, 흑은 수신 신호 품질을 최저 수준으로 설정하여 상기 SR-UE 선택 방식을 적용할 때, 해당 D2DSS/PD2DSCH가 최저 순위로 설정되도록 할 수 있다.
[248] 나아가, 재선택 과정은 어떤 SR-UE 선택 방식을 사용하든 선택한 D2DSS/PD2DSCH 에서 SR-릴레이 UE 탐색에 실패한 경우에는 해당 SR-UE 선택 방 식의 기준에 따라 순차적으로 동기화 과정을 반복해야 하므로 동기화 과정에서 미리 관련 정보를 파악할 수 있도록 하는 것이 유용할 수 있다.
[249] 따라서, D2DSS/PD2DSCH 전송 UE 들 중 데이터 릴레이를 지원하는 UE 가 존재하고 있다는 정보를 표시하는 용도로 D2DSS/PD2DSCH 에 릴레이 능력 필드를 정의하여 사용할 수도 있다. 예를 들어, eNB 는 네트워크 안에 위치한 하나 이 상의 UE 에 대해서 SFN(Single Frequency Network)방식으로 D2DSS/PD2DSCH 전송 을 지시할 수 있는데, 데이터 릴레이를 지원하는 UE 를 포함한 특정 UE 집합에 대하여 D2DSS/PD2DSCH 전송을 지시하면서 릴레이 능력 필드를 1 로 설정하도록 지시할 수 있다. [250] 도 32는 릴레이를 지원하는 UE와 릴레이를 지원하지 않는 UE가 흔재하 는 경우를 설명하기 위한 참고도이다. 도 32 에서, UE2 가 릴레이를 지원하고 UE1 , UE3 , UE4 는 릴레이를 지원하지 않는 경우로 가정한다. 이때, eNB 는 UE1 , UE2에게 D2DSS/PD2DSCH를 지시하는 경우와 UE3 , UE4에게 D2DSS/PD2DSCH를 지 시하는 경우에 릴레이 능력 필드 값이 다르게 설정되도록 지시할 것이다. 여기 서 , eNB 가 UE1 , UE2 (혹은 UE3 , UE4) 에 대해 D2DSS/PD2DSCH 전송을 지시한 경 우에는 릴레이 연결을 원하는 UE 5는 다른 D2DSS/PD2DSCH에 우선하여 UEl , UE2 (혹은 UE3 , UE4) 로부터 전송되는 D2DSS/PD2DSCH에 동기화 할 수 있다.
[251] 이에 따라 UE 는 D2DSS/PD2DSCH 를 수신하였을 때, 해당 신호가 네트워 크 안의 UE (들)로부터 기인한'것이고 홉 카운트 값이 1 이며 릴레이 능력 필드 값이 인 경우, 해당 D2DSS/PD2DSCH 를 전송하는 UE 들 중 데이터 릴레이를 지원하는 UE가 존재함을 인지할 수 있다. 데이터 릴레이를 원하는 UE는 릴레이 능력 필드 =1인 D2DSS/PD2DSCH에 우선 순위를 두어 해당 D2DSS/PD2DSCH에 동기 화 한다. 이후 추가적인 과정을 통해 어떤 UE 가 릴레이를 지원하는 지를 탐색 한 후 해당 UE 에 D2D 링크를 설정하고 연결되거나, 트래픽의 속성에 따라 브 로드캐스팅과 같은 방식으로 D2DSS/PD2DSCH 에 링크된 자원을 사용하여 데이터 를 전송할 수 있다.
[252] 릴레이 트리거링 (relay tr igger ing)
[253] 도 33은 SR-릴레이 UE가 존재하지 않는 경우의 릴레이 트리거링을 설명 하기 위한 참고도이다. 상술한 바와 같이, UE 는 SR-UE 로부터의 D2DSS 수신 신 호의 세기가 특정 범위 내에 있을 때 SR-릴레이 UE 로 동작할 수 있다. 즉, SR- 릴레이 UE로 동작하기 위해서는 SR-UE의 D2DSS에 동기화 하여 해당 정보를 디 코딩 하여야 하므로, SR-UE 로부터의 수신 신호가 특정 수준보다는 우수해야 하 는 반면 수신 신호가 너무 우수한 경우에는 non-SR-UE 로 동작하도록 정의될 수 도 있다.
[254] 하지만, 도 33 과 같이 SR-릴레이 UE 가 전혀 없는 상황이 발생할 수도 있는데, 이 때 인접한 SR-UE 가 동기화 되지 않은 상태로 D2D 전송을 시작하게 되면 예상치 못한 간섭이 발생될 수 있다. 따라서 UE는 SR-UE로부터의 수신 신 호가 지나치게 우수하여 SR-릴레이 UE 로 동작하기 위한 임계 값을 만족하지 못 한다고 하여도, eNB 혹은 SR-UE 로부터 SR-릴레이 UE 로 동작할 것을 지시 받으 면 해당 eNB , SR-UE 에 동기화하여 SR-릴레이 UE 로 동작할 수 있다. SR-릴레이 UE 로부터 D2DSS 를 수신한 동기화되지 않은 (unsynchroni zed) SR-UE 는 릴레이 된 D2DSS에 동기화 된다.
[255] D2DSS 재선택을 위한 이동성 지원 (mobi l i ty support ) 및 흡카운트
[256] UE 는 자신이 동기화되어 있는 D2DSS 의 속성이 변경되는 경우, 혹은 자 신이 동기화되어 있는 D2DSS 보다 우선 순위를 가지는 D2DSS 가 검출된 경우, D2DSS 의 재선택을 수행할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이 UE 는 수신한 D2DSS 의 신호 세기, 홉 카운트, relay 여부 지시자 등의 여러 가지 요인에 따라 그 동작 방식이 다르게 정의될 수 있다. 예를 들면, 수신 D2DSS 의 신호 품질아특 정 수준 이상인 경우에만 해당 D2DSS 에 동기화하도록 동작하는 경우, D2DSS (eNB 에 동기 된 경우에는 PSS/SSS)의 수신 신호의 임계 값 이하로의 감쇄가 지 속적으로 계속되면 UE는 D2DSS의 속성이 변경되었다고 판단하여 재선택을 수행 할 수 있다.
[257] 도 34 는 UE 의 이동성에 의해 자신이 동기화되어 있는 D2DSS 의 속성이 변경되는 경우 및 자신이 동기화되어 있는 D2DSS 보다 우선 순위를 가지는 D2DSS 가 검출될 수 있는 경우를 나타낸다. 도 34(A) 및 도 34(C)는 UE 의 이동 성에 의해 D2DSS 의 속성이 변경되는 경우이며 도 34(B) 및 도 34(D)는 SR-UE 이 이동성에 의하여 D2DSS 의 속성이 변경되는 경우이다. 다만, 도 34(A)내지 도 34(D)는 UE에 대하여는 동일한 상황으로 판단된다.
[258] 도 34에서 나타난 상황에서, UE의 재선택 과정을 설명한다.
[259] 먼저 , D2DSS 의 속성 변경이 발생한 경우에 , UE 는 즉시 혹은 정해진 시 점에 인접 D2DSS 탐색을 시도할 수 있으며, 이전 탐색 시점에 검출된 D2DSS 의 정보를 활용하여 탐색을 시도하거나, 탐색 시도 과정을 생략하고 이전 탐색 시 점에 검출된 D2DSS 의 정보를 활용하여 재선택을 수행한 후 선택된 D2DSS 의 검 출을 순차적으로 시도할 수도 있다.
[260] 이 때, 만약 검출된 우선 순위 D2DSS가 없는 경우는 현재의 D2DSS를 대 체할 D2DSS가 검출되지 않은 경우로 검출된 D2DSS의 수신 신호가 임계 값보다 낮거나, 홉 카운트가 최대값이거나, UE 가 고립된 위치에 있게 된 경우 등이 있 을 수 있다. 따라서, UE 는 자신의 속성 변경이 동작 모드를 변경시킬 수준인지 여부에 따라 직접 D2DSS 를 전송하여 SR-UE 로 동작하게 되거나 현재 D2DSS 를 유지할 수 '있다. 예를 들어, 속성 변경이 홉 카운트가 증가한 경우에 해당한다 면, 증가된 흡 카운트가 최대 홉인 경우에는 SR-UE 로, 최대 흡이 아닌 경우에 는 현재 D2DSS를 유지하게 된다.
[261] 그러나, 검출된 우선 순위 D2DSS 가 있는 경우에는 본 발명에서 상술한 재선택 방식 중 하나를 사용하여 새로운 D2DSS에 동기화 할 수 도 있다.
[262] 이에 반하여 , D2DSS의 속성 변경이 발생하지 않은 경우, UE는 D2DSS 속 성의 변경이 없더라도 미리 정해진, eNB/SR-UE/스케줄링 UE 등에 의해 지정된, 자신이 임의로 선택한 특정 주기적 /비주기적 시점 /구간에서 인접 D2DSS 의 탐색 을 수행할 수 있다. 이때, 검출된 우선 순위 D2DSS 가 없는 경우에는 현재 D2DSS를 유지하나, 검출된 우선 순위 D2DSS가 있는 경우에는 상술한 본 발명의 재선택 방식 중 하나를사용하여 새로운 D2DSS에 동기화 할 수 있다.
[263] 상술한 UE의 재선택 과정중 새로이 검출된 우선 순위 D2DSS가 존재하는 경우에서, UE 가 재선택을 수행할 때는 최초 선택과 다른 D2DSS 우선 순위의 기 준 및 /혹은 임계 값을 적용할 수 있다. 이는 과도하게 빈번한 재선택 과정은 오 히려 네트워크의 불안전성을 야기할 수 있기 때문으로, 이러한 목적을 위하여는 현재 동기화된 D2DSS 에 대하여 우선권 (즉, advantage)를 주는 방식이 바람직할 것이다. 예를 들어, D2DSS 의 수신 신호 품질에 따라 우선 순위를 결정하는 경 우에는, 최초 선택 시에는 검출된 모든 D2DSS 에 대하여 공정한 비교를 하는 반 면, 재선택 시에는 현재 동기화된 D2DSS 의 수신 신호 품질에 대하여 특정 오프 셋 (of fset )을 추가적으로 설정하여, 해당 D2DSS 의 수신 품질보다 오프셋 이상 우수한 신호 품질을 가진 D2DSS 에 대하여만 재선택이 이루어질 수 있도록 할 수 있다. 마찬가지로, 홉 카운트에 대하여도 재선택 시에는 현재 D2DSS 에 오프 셋을 설정할 수 도 있다.
[264] 또는, 속성 변경을 판단할 때 오프셋을 적용하는 것도 가능하다. 즉 UE 는 자신의 D2DSS 에서 오프셋 이상의 변화가 감지되지 않으면 재 선택 과정 자 체를 수행하지 않도록 할 수도 있다. 만약, 이러한 방식을 사용하면, D2DSS 의 속성 변경이 발생하지 않은 경우에 검출된 우선 순위 D2DSS 가 존재하는 경우는 발생하지 않을 것이다.
[265] 특히, 다중 홉 릴레이가 가능한 경우, 재 선택에 있어 흡 별 차등 오프 셋 값을 적용할 수도 있다. 이는 상위 흡의 D2DSS 재선텍 과정이 네트워크 관점 에서 더 큰 변경을 야기하므로 네트워크 안정성 측면에서 현재 상태를 유지하도 톡 하는 것이 효과적이기 때문이다.
[266] 따라서, 하위 홉의 UE 는 상위 흡의 UE 가 새로운 D2DSS 에 동기화 되는 경우, D2DSS 의 속성이 변경되었다고 판단하고 (SFN 이 사용되는 경우에는 그러 하지 않올 수 있다) D2DSS 탐색 과정을 수행할 수 있다. 상위 흡은 하위 홉에게 D2DSS 재선택 후, 재동기 전 미리 변경할 D2DSS 정보를 하위 홉에게 전달하여 하위 흡의 탐색과정을 도와줄 수도 있을 것이다.
[267] 도 35 는 흡카운트를 고려하여 D2DSS 를 재선택하는 경우를 설명하기 위 한 참고도이다. 도 35(A)는 흡 카운트 1 의 UE 가 D2DSS 재 선택하는 경우를 나 타내며, 도 35(B)는 흡 카운트 3(최대 흡 카운트)의 UE 가 D2DSS 재선택하는 경 우를 나타낸다.
[268] 도 35 에서 나타나듯이, 상위 흡의 D2DSS 재선택은 하위 흡들의 연쇄적 인 D2DSS 재선택을 야기하는 반면 최종 홉의 D2DSS 재선택은 상위 흡 네트워크 의 변화를 야기하지 않는다. 따라서, 본 발명에 따르면 표 5 와 같이 흡 별로 서로 다른 오프셋 값을 정의할 수 있다. 이러한 방식을 사용하면 상위 흡 UE 는 재선택의 오프셋이 높아 제한적으로 재선택이 수행되는 반면, 최하위 흡 (혹은 최대 흡 카운트) UE 는 오프셋이 낮아 비교적 자유롭게 재선택을 수행하게 된다. 또한, 최하위 흡 (흑은 최대 흡 카운트) UE 에 대하여 오프셋을 '0' 으로 설정 하여 최하위 흡 UE에 대해서만 최초 D2DSS선택과의 차별성을 배제하도록 할 수 도 있으며, 자신에게 동기화된 UE 의 존재 여부를 알 수 있다면 자신의 하위 흡 이 없는 경우에 한하여 Q(N)이 적용되도록 할 수 있다.
[269] 【표 5】
Figure imgf000051_0001
[270] D2DSS 전송 자원 패턴 [271] 본 발명에서 D2DSS의 전송 자원 영역은 반드시 도 21과 같이 릴레이 홉 카운트로 구분되도록 한정되는 것은 아니다. 즉, 일정 D2DSS 전송 주기 안에 둘 이상의 D2DSS 전송 자원이 존재할 수 있으며, 이러한 전송 자원 구간의 정보는 PD2DSCH 와 같은 제어 채널에 포함되어 전송되거나 미리 정해진 패턴을 따라 전 송되도록 정의될 수도 있다.
[272] 보다 상세히 설명하면, D2DSS 는 D2DSS 전송 주기 P 동안 N 번 (여기서, P>=N>=1)의 전송 가능 자원 영역을 가질 수 있으며, 각 전송 가능 시점은 K(i) (여기서, l<=i<=N) 구간 간격을 가질 수 있다. UE 는 N 번의 전송 가능 자원 영 역 중 특정 자원 영역을 선택하여 D2DSS를 전송할 수 있다.
[273] 도 36은 시간 단위 1ms (SF) 에 대하여 P=1000, N=10으로 설정되며 , 모 든 i에 대해 K(i)=l 로 설정된 경우를 나타낸다.
[274] D2DSS 전송을 위한 특정 자원 영역은ᅳ 전체 자원 영역이거나 전체 자원 영역 중 임의의 방식으로 선정된 일부 자원 영역이 되도록 설정될 수 있지만, i) 홉 카운트에 연동된 자원 영역을 사용하거나, ii)수신 D2DSS 의 신호 세기가 가 장 낮은 자원 영역을 사용하도록 설정될 수 있다.
[275] 한편, 복수의 D2DSS 전송 자원이 연속적으로 할당되기 보다는, 하나 흑 은 복수의 연속한 전송 자원이 특정 간격을 가지고 할당되도록 설정될 수 도 있 다. 이에 따르면, D2DSS 전송으로 인한 WAN 통신 영향을 줄일 수 있을 뿐 아니 라, TDD 시스템과 같이 연속한 서브프레임 (SF)이 상향링크 (UL)로 설정될 수 없 는 경우에 D2DSS전송 기회가 즐어드는 것을 보완할 수 있다.
[276] 도 37 은 본 발명에 따라 전송 자원을 특정 간격을 가지고 할당하는 경 우를 설명하는 참고도이다.
[277] 도 37을 참조하여 설명하면, P=ls (즉, 1000ms), N=10에 대하여 전송 자 원의 인덱스를 i 라 하는 경우 도 37(a)와 같이 모든 i 에 관하여 K(i)=5 로 설 정하거나, 도 37(b)와 같이 홀수 인덱스 (i=l,3,5, . J인 경우에는 K(i)=l, 짝수 인덱스 (i=2,4,8..)에 대하여 K(i)=4 로 설정되어, 홀수 인덱스를 가지는 자원간 에는 5ms 의 간격이 설정되는 패턴을 가질 수 있으며, 혹은 도 37(c)와 같이 홀 수 인덱스 0=1,3,5,..)인 경우에는 K(i)=l, 짝수 인덱스 (i=2,4,8..)에 대하여 K(i)=9 로 설정하도록 정의되는 전송 패턴 (따라서, 홀수 인덱스간에는 10ms)을 가질 수 도 있다. [278] 특히, TDD 시스템은 상술한 표 2 와 같은 상향링크-하향링크 설정 (Upl ink-Downl ink conf igurat ion)을 가질 수 있으므로, K( i )값을 5ms 내지는 10ms 로 설정하면 D2DSS 전송 주기 내에 N 번의 전송 기회를 제공하도록 할 수 있다. 예를 들면, 전송 주기가 100ms, 전송 가능 자원 간격이 10ms 이면 D2DSS 의 전송 가능 서브프레임은 SF# 100* i+10*j +2 (여기서, i 및 j=0 , l , 2 , ... ) 등으 로 결정될 수 있다. (SF#2 , 12, 22 , ··· ) 이러한 경우 UE 는 100ms 주기 안에서 10 개의 균일하게 분포된 서브프레임상의 자원 영역에 대하여, 하나 혹은 둘 이 상의 서브프레임에서 D2DSS 의 전송 시도를 하고 나머지 서브프레임에서 D2DSS 검출을 시도하게 된다 (혹은 모든 서브프레임에서 D2DSS 의 검출 시도를 하거나, 특정 일부 서브프레임에 대해서 검출 시도 일부 서브프레임에 대해서 전송 시도 를 할 수도 있다) . 이 때 D2DSS 전송 서브프레임에 대한 정보는 eNB 커버리지 내의 UE( in coverage UE)에게는 eNB 물리 계층 및 RRC 와 같은 상위 계층의 신 호를 통해 UE 에게 전달되거나 미리 약속된 패턴을 사용하도록 정의 될 수 있다. 또한, 커버리지 영역 밖의 UE(out coverage UE)에게는 PD2DSCH 등과 같은 D2D 제어 채널 및 D2D 데이터 채널을 통해 전달 될 수 있다.
[279] 특히, UE 는 전송 시도를 할 서브프레임을 선택함에 있어서, 상위 홉 카 운트의 D2DSS 에 동기화 하여 자신의 흡 카운트에 대웅되는 서브프레임을 선택 한 다음 D2DSS 를 전송할 수도 있지만, D2DSS 검출 신호의 수신 세기가 가장 좋 은 D2DSS에 동기화하여 임의의 서브프레임을 선택하거나 D2DSS의 검출 신호의 수신 세기가 가장 낮은 서브프레임 (즉, 다른 D2DSS 에 검출되지 않은 서브프레 임)을 선택할 수 있다 이는 FDD 시스템에 대해서도 동일하게 적용 가능 하며, 이때는 4ms 혹은 8ms의 주기를 가지고 D2DSS가 출연할 수 있도록 설정될 수 있 다. 또한 상기 전송 패턴은 반드시 5ms/10ms 혹은 4ms/8ms 간격으로 정의되어야 하는 것은 아니며 임의의 전송 간격 값을 가질 수도 있고 시간이 경과함에 따라 다른 값으로 재설정되거나 특정 혹은 모든 전송 자원이 해제 (release)될 수도 있다
[280] D2DSS의 전송 자원 영역은, 예를 들어 도 36에서 나타난 바와 같이, 사 전에 정의되거나 시그널링된 D2DSS 전송 주기 (이하, "P" ) 안에 N 개의 D2DSS 전송 자원들이 존재할 수 가 있다 (여기서, P>=N>=1) . 여기서, N 개의 D2DSS 전 송 자원들은 각각 K( i ) ( l<=i<=N) 구간 간격을 가질 수 있다. 이러한 경우, D2D UE#X 는 D2DSS 전송 주기 (P) 안의 N 개의 D2DSS 전송 자원들 중에 i )하나 흑은 둘 이상의 자원 (예, 서브프레임)에서 D2DSS 의 전송 시도를 하고 나머지 자원에 서 D2DSS 검출을 시도하거나, 혹은 Π )모든 자원에서 D2DSS 의 검출을 시도하거 나, 혹은 i i i )특정 일부 자원에 대해서 D2DSS 의 검출을 시도하고 일부 자원에 대해서 D2DSS의 전송을 시도할 수 있다.
[281] 여기서, 해당 D2D UE#X는 SR-UE (Synch-Reference Signal , 즉, SR을 제 공하는 UE) 혹은 ISS ( Independent Synchroni zat ion Source) UE 혹은 SR신호를 릴레이하는 UE (즉, SR-릴레이 UE) 등을 의미할 수 가 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해서, SR 신호를 릴레이하는 UE 를 기반으로 설명하지만, 본 발명 상 술한 다른 형태 흑은 다른 타입의 UE 들에게도 확장 적용될 수 있음은 자명하다.
[282] 또한, SR 신호를 릴레이하는 UE 혹은 SR— UE 가, D2DSS 전송 주기 (P) 안 의 N 개의 D2DSS 전송 자원들 중에 D2DSS 전송 시도를 위해 선택하는 자원은, HD(Hal f Duplex) 문제 (즉, D2DSS 전송 동작으로 D2DSS 수신 동작을 수행하지 못하는 문제) 혹은 간섭 문제 등이 고려되어, 효율적으로 선정되어야 한다.
[283] 도 38 은 D2DSS 전송 자원 영역이 D2DSS 전송 주기 (P) , N=4 , 모든 i 에 대해 K( i )=l 로 설정된 경우, 3 개의 UE 들이 D2DSS 전송 자원을 선택하는 경우 를 설명하기 위한 참고도이다. 도 38 에서 검출된 에너지가 가장 낮은 자원 흑 은 사전에 정의된 (시그널링된) 임계값보다 낮은 자원올 선택하도록 설정되었다 고 가정한다.
[284] 이러한 가정 하에, 도 38 에서 만약 UE1 (여기서, SR-UE)이 K 번째 P 구 간의 두 번째 D2DSS서브프레임 상의 자원을 이용하여 D2DSS 를 전송하고, 이를 수신한 UE2 (SR 신호를 릴레이하는 UE , SR-릴레이 UE)가 높은 에너지의 D2DSS 가 검출된 두 번째 D2DSS 서브프레임 상의 자원이 아닌 K' 번째 P 구간의 세 번째 D2DSS 서브프레임 상의 자원을 이용하여 D2DSS 를 전송할 때, UE3 (SR 신 호를 릴레이하는 UE)로 하여금 상대적으로 먼 거리로 낮은 에너지가 검출되는 Κ' ' 번째 Ρ 구간의 두 번째 D2DSS 서브프레임 상의 자원을 이용하여 D2DSS 를 전송하도톡 하는 것은 바람직하지 않다. 이는 K' ' 번째 Ρ 구간의 두 번째 D2DSS 서브프레임 상의 자원을 통해서 전송되는 D2DSS 는 UE1 (즉, SR-UE)의 D2DSS (즉, Κ 번째 Ρ 구간의 두 번째 D2DSS 서브프레임 상의 자원을 통해서 전송 되는 D2DSS)를 수신하는 UE들에게 간섭을 줄뿐만 아니라, 해당 UE3도 UE1로부 터 전송되는 D2DSS 를 수신할 수 없는 문제를 야기할 수 있기 때문이다 (여기세 K, K' , K' ' 은 사전에 정의된 설정에 따라 동일한 값 (즉, 동일 주기 구간)으 로 설정될 수 있으나, 상이한 값으로 설정될 수 도 있다)
[285] 따라서, 상기 문제점을 해결하기 위하여, K 번째 D2DSS 전송 주기 (P)의 N 번째 D2DSS 전송 자원 (예, 서브프레임)에서 D2DSS 를 검출한 UE (예, SR 신호 를 릴레이하는 UE) 혹은 SR-UE 는, 이하의 자원 선택 방식 1) 혹은 자원 선택 방식 2)에 따라 D2DSS 를 전송하거나 릴레이하도록 설정될 수 있다. 여기서, 이 러한 설정은 D2DSS 전송 자원이, 홉 카운트 값에 연동되어 선택되지 않는 경우 에만 한정적으로 적용될 수 있다.
[286] 자원 선택 방식 1 : K 번째 D2DSS 전송 주기 (P)의 N 번째 D2DSS 전송 자 원 (예, 서브프레임)에서 D2DSS 를 검출한 UE 는, K' 번째 D2DSS 전송 주기의 N' 번째 D2DSS 전송 자원에서, D2DSS 를 전송 (혹은 릴레이) 하도록 설정될 수 있 다. 여기서 , K' 은 (K+PJ FSET) (예, PJ FSET 은 1 (혹은 0) 보다 크거나 같 은 정수 값)로 정의될 수 가 있으며, 또한, N' 은 ( (N+NJ FSET) mod N) (예, N_0FFSET 은 1 (혹은 0) 보다 크거나 같은 정수 값, 여기서, A mod B 연산은 A 를 B로 나눈 나머지 값)로 정의 될 수 있다. 도 39는 도 38과 동일한 가정 하 에서 , 자원 선택 방식 1의 P FSET와 N FFSET이 모두 1로 설정된 경우를 나 타낸다.
[287] 자원 선택 방식 2 : SR-UE 의 경우에는, 상기 자원 선택 방식 1 기반의 D2DSS 전송 자원을 결정하기 위한, 참조 (Reference) 자원 (예, D2DSS 가 검출된 자원)이 없으니, i )임의의 D2DSS 전송 자원을 선택하도록 하거나, 혹은 i i )검출 된 에너지가 가장 낮은 자원 (즉, Min(power ) )을 선택하거나, 혹은 i i i )사전에 정의된 (시그널링된) 임계값보다 낮은 자원을 선택하도록 설정될 수 있다.
[288] 도 40 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말올 예시 한다.
[289] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기 지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라세 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대 체될 수 있다. [290] 도 40 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS , 110) 및 단말 (UE , 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 ( 112), 메모리 ( 114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 ( 112)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 ( 114)는 프로세 서 ( 112)와 연결되고 프로세서 ( 112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 ( 116)은 프로세서 ( 112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 ( 120)은 프로세서 (122), 메모리 ( 124) 및 RF 유닛 ( 126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 ( 124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 ( 122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 ( 126)은 프로세서 ( 122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 ( 110) 및 /또는 단말 ( 120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[291] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[292] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라 서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워 크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B, eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point ) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. [293] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (f irmware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion speci f ic integrated ci rcui ts) , DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs(programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[294] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다.
[295] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[296] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
[297] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되 는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의범위】
【청구항 11
무선 통신 시스템에서 제 1 단말의 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조(3 ^111"01^2^ 1011 reference) 신호 수신 방법에 있어서,
D2D 동기 참조 신호 전송 주기 상에서, 제 1 동기 참조 신호 및 제 2 동기 참조 신호를 포함하는 다수의 동기 참조 신호를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 동기 참조 신호는,
상기 D2D 통신을 위한 클러스터 헤드 (cluster head)에 의하여 전송되며, 상기 제 2 동기 참조 신호는,
상기 D2D 통신을 위한 클러스터 (cluster)에 속하는 제 2 단말에 의하여 전송되는 것을 특징으로 하는,
동기 참조 신호 수신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 게. 2 동기 참조 신호의 전송 구간은 상기 제 1 동기 참조 신호의 전송 구간과 상이하도톡 설정되는 것을 특징으로 하는,
동기 참조 신호 수신 방법 .
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 동기 참조 신호의 전송 자원 인덱스는, 상기 제 1 동기 참조 신호의 전송 자원 인덱스와 상이하도록 설정되는 것을 특징으로 하는,
동기 참조 신호 수신 방법 .
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 동기 참조 신호는,
상기 클러스터 헤드의 랜덤 백오프 (random backoff ) 완료 시점과 서브 프레임의 경계가 일치되지 않는 경우, 상기 서브프레임의 경계와 일치하도록 반 복 전송되는 것을 특징으로 하는,
동기 참조 신호 수신 방법 .
【청구항 5】 제 1 항에 있어서,
상기 제 1 동기 참조 신호 및 상기 제 2 동기 참조 신호를 위한, 자원 할당 정보는 PD2DSCH(Physical Devi ce-t으 Device Synchronization CHannel)상에 서 전송되는 것을 특징으로 하는,
동기 참조 신호 수신 방법 .
【청구항 6】
무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조 (synchronization reference) 신호를 수신하는 제 1 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, D2D 동기 참조 신호 전송 주기 상에서, 제 1 동기 참 조 신호 및 제 2 동기 참조 신호를 포함하는 다수의 동기 참조 신호를 수신하도 록 구성되며,
상기 제 1 동기 참조 신호는,
상기 D2D 통신을 위한 클러스터 헤드 (cluster head)에 의하여 전송되며, 상기 제 2 동기 참조 신호는,
상기 D2D 통신을 위한 클러스터 (cluster)에 속하는 제 2 단말에 의하여 전송되는 것을 특징으로 하는,
제 1 단말.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 제 2 동기 참조 신호의 전송 구간은, 상기 제 1 동기 참조 신호의 전송 구간과 상이하도록 설정되는 것올 특징으로 하는
제 1 단말.
【청구항 8】
제 6 항에 있어서,
상기 제 2 동기 참조 신호의 전송 자원 인텍스는, 상기 제 1 동기 참조 신호의 전송 자원 인덱스와 상이하도록 설정되는 것을 특징으로 하는,
제 1 단말.
【청구항 9】 제 6 항에 있어서,
상기 제 1 동기 참조 신호는,
상기 클러스터 헤드의 랜덤 백오프 (random backof f ) 완료 시점과 서브 프레임의 경계가 일치되지 않는 경우, 상기 서브프레임의 경계와 일치하도록 반 복 전송되는 것을 특징으로 하는,
제 1 단말.
【청구항 10】
제 6 항에 있어서,
상기 제 1 동기 참조 신호 및 상기 제 2 동기 참조 신호를 위한, 자원 할당 정보는 PD2DSCH(Physical Device-to-Device Synchronizat ion CHannel )상에 서 전송되는 것을 특징으로 하는,
제 1 단말.
PCT/KR2014/009099 2013-09-27 2014-09-29 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 동기 참조 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치 WO2015046985A1 (ko)

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