WO2014007581A1 - 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a power control method and apparatus therefor for D2D communication in a wireless communication system.
- a 3GPP LTE (3rd Gene rat ion Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
- E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
- UMTS Universal Mobile Telecommuni- cation Systems
- 3GPP Universal Mobile Telecommuni- cation Systems
- E-UMTS may be referred to as LTE Long Term Evolution (LTE) system.
- LTE Long Term Evolution
- 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 (Access Gateway, AG)
- 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 the bandwidths of 1.25 ⁇ 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
- the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
- For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to the corresponding terminal. It informs the time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest related information.
- the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data, and informs the user of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
- the core network may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
- AG manages the mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) consisting of a plurality of cells.
- TA tracking area
- 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. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
- the 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
- a method for controlling power of a terminal may include a base station, a base station-terminal (eNodeB-to-Device, receiving power setting information regarding a power setting value difference between a first channel for eNB2D) communication and a second channel for device-to-device (D2D) communication; And performing power adjustment on at least one of the first channel and the second channel according to the power setting information, wherein the power adjustment is different from each other, which the terminal simultaneously transmits at a specific time point. Based on a plurality of channels and a plurality of transmission data, it is adjusted according to a predefined priority.
- the method may further include receiving information about the predefined priority using higher layer signaling.
- the predefined priority may be set differently according to whether information associated with the base station-terminal (eNB2D) communication is transmitted through an uplink control channel (PUCCH). Can be.
- eNB2D base station-terminal
- PUCCH uplink control channel
- the predefined priority is set differently depending on whether information associated with the terminal-to-terminal (D2D) communication is transmitted through a physical uplink shared channel (PUSCH). You can do
- the terminal further includes the step of transmitting a detection signal set for synchronization with an external terminal participating in D2D communication, the predetermined priority is readjusted for transmission of the detection signal It may be characterized by.
- the power setting information may include information about a maximum allowable value of the difference between the power setting value between the plurality of channels, furthermore, the power adjustment, at the specific time point, the first channel And when the power setting difference between the second channel exceeds the maximum allowable value, dropping some of the first channel and the second channel, or the power adjustment is performed at the specific time point.
- the controller may be configured to scale down a portion of the first channel and the second channel when a power setting difference between the first channel and the second channel exceeds the maximum allowable value.
- first channel and the second channel may be configured for different component carriers (CCs), respectively.
- CCs component carriers
- the power setting information may include a power control parameter for the D2D communication.
- the method may further include reporting, by the base station, a difference value of power setting values between different types of channels at the specific time point. Furthermore, the report is periodically performed. It can be characterized as being. Alternatively, the reporting may be performed only when a predefined event is triggered, or the difference value of the power setting value between the different types of channels is different from the first channel at the specific time point. It may be characterized in that the difference between the power value between the second channel.
- the method may further include reporting, by the base station, a difference value of a power setting value that may be additionally allowed between different types of channels at the specific time point.
- power control 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 resource grid for a downlink slot.
- 6 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
- FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
- FIG. 9 illustrates a case in which some areas of an existing uplink radio resource are reused for D2D communication between terminals in a situation where D2D communication and eNB2D communication are common on a network.
- 10 and 11 illustrate a power control method for a plurality of channels according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a reference diagram for explaining a setting regarding power difference information according to the present invention.
- FIG. 13 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC to FDMA sin le carrier frequency division
- CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
- TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile Communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- 0FDMA may be implemented by a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Telecom unicat ions System.
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using Ei UTRA.
- LTE-A Advanced
- LTE-A Advanced
- FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
- the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
- the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted. ,
- the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
- the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer at the transmitting side and the physical layer at the receiving side.
- the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
- the physical channel is modulated by a 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated in a SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access (SCD) scheme in the uplink.
- 0FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
- SCD single carrier frequency division multiple access
- the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RIX) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
- the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
- the function of the RLC tradeoff may be implemented as a functional block inside the MAC.
- the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function that enjoys unnecessary control information for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
- a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
- the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re_conf igurat ion, 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 layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle mode (Idle Mode).
- the NAS (Non-Access Stratum) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
- One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
- a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a BCtKBroadcast Channel for transmitting system information, a PCH (paging channel) 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).
- an uplink transport channel for transmitting data from a terminal to a network includes an RACfKRandom Access Channel for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
- the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a mulitcast control channel (MCCH), and an MTCH ( Multicast Traffic Channel).
- BCCH broadcast control channel
- PCCH paging control channel
- CCCH common control channel
- MCCH mulitcast control channel
- MTCH Multicast Traffic Channel
- 3 is a diagram for explaining physical channels used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
- An initial cell search such as synchronization of a base station with a user equipment that is powered on again or enters a new cell while the power is turned off (Initial). 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 to obtain broadcast information in the cell.
- the user equipment may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
- DL RS downlink reference signal
- the user equipment that has completed the initial cell search may include a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information of the physical downlink control channel. Receive a more detailed system information can be obtained.
- PDCH physical downlink control channel
- PDSCH 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 physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
- PRACH physical random access channel
- the answer message may be received (S304).
- contention resolution procedures such as transmission of additional physical random access channels (S305) and reception of the downlink control channel and reception of physical downlink shared channels (S306) are performed. Can be.
- UCI uplink control information
- UCI includes a HARQ ACK / NAC (Hybr id Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK), a Scheduling Request (SR), Channel State Information (CS I), and the like.
- HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
- HARQ—ACK is a positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and At least one of NACK / DTX syndrome.
- the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (PMQ), a PMK Precoding Matrix Indicator (AR), a Rank Indication (RI), and the like.
- UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, UCI can be aperiodically transmitted through a PUSCH by a 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 certain time interval.
- the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
- FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
- the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
- the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- one subframe may have a length of 1 ms
- one slot may have a length of 0.5 ms.
- One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
- RBs resource blocks
- the 0FDM symbol represents one symbol period.
- the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
- a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
- the number of DM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a CP Cyclic Prefix.
- CPs have extended CPs and standard CPC 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.
- extended CP yes
- 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 subframe includes 14 OFDM symbols.
- 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
- Figure 4 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
- the type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame comprising four general subframes including two slots, a DoTOHnk Pilot Time Slot (DwPTS), and a guard period (GP). And a special subframe including an UpPTSOlplink Pilot Time Slot.
- DwPTS DoTOHnk Pilot Time Slot
- GP guard period
- a special subframe including an UpPTSOlplink Pilot Time Slot.
- DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the user equipment.
- UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission, UpPTS is used for uplink transmission, and in particular, UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
- the guard interval is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
- D denotes a downlink subframe
- U denotes an uplink subframe
- S denotes the special subframe.
- Table 2 also shows the downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
- the above-described structure of the radio frame 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 resource grid for a downlink slot.
- the downlink slot includes N resource blocks in the frequency domain and also included the N 'b OFDM symbols in the time domain. Since each resource block includes N c B subcarriers, the downlink slot includes ⁇ ⁇ ⁇ subcarriers in the frequency domain. 5 shows that a downlink slot includes 70 FDM symbols and 12 resource blocks Although illustrated as including a carrier, it 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 a cyclic prefix (CP).
- CP cyclic prefix
- Each element on the resource grid is called a Resource Element (RE), and one resource element is designated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
- One RB is an N ⁇ LBX N B resource. It consists of elements.
- the number N of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell.
- FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
- up to three (4) OFDM symbols located in the first part of the first slot of the subframe are in the control region to which the control channel is allocated.
- the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
- Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
- the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of 0FOM symbols used for transmission of control channels in the subframe.
- the PHICH carries a hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative acknowledgment (HARQ ACK / NACK) signal in response to uplink transmission.
- HARQ ACK / NACK hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative acknowledgment
- the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
- the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
- the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel paging channel (PCH) paging information, DL—system information on the SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access responses sent on the PDSCH, and Tx power control for individual user devices in the user device group.
- a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
- the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
- the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
- CCEs control channel elements
- the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
- the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
- the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
- the base station determines the PEKXH 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, R TKradio network temporary ident if ier) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
- an identifier eg, R TKradio network temporary ident if ier
- an identifier eg, cell-R TI (C—RNTI)
- C—RNTI cell-R TI
- a paging identifier eg paging-RNTI (P ⁇ RNTI)
- P ⁇ RNTI system information RNTI
- SI -RNTI system information RNTI
- RA-RNTI random access-RNTI
- FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
- an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
- the slot may include different numbers of SC—FDMA symbols according to the CP length.
- the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
- the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal 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.
- [71]-SR (Scheduling Request): UL UL—Information used to request a SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
- -HARQ ACK / NAC This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. single ACK / NACK 1 bit is transmitted in response to the downlink codeword, and ACK / NACK 2 bits are transmitted in response to the two downlink codewords.
- CSI Feedback information on a downlink channel.
- the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator), and the feedback information related to the MIMC Multiple Input Multiple Output (RMC) includes RKRank Indicator, PMKPrecoding Matrix Indicator, and PTKPrecoding Type Indicator. 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
- SRS Sounding Reference Signal
- the SC-F M symbol is also excluded.
- the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
- D2D UE-to-UE Communication
- the D2D communication method can be broadly divided into a method of assisting a network / coordination station (for example, a base station) and a case of not.
- a control signal (for example, a grant message) is included.
- Networking / coordination stations.Introduction of the station / station opening / unlocking-sleeping-Da) Currently-to-doing-to-terminals Only a method of transmitting and receiving data is shown.
- the network provides only minimal information (for example, D2D connection information available in a corresponding cell), but terminals performing D2D communication form a link and transmit and receive data. The manner of carrying out is shown.
- UE UE-to-UE communication
- eNB base station
- eNB2D eNB-to_UE communication
- the present invention describes a proposed scheme based on the 3GPP LTE system for convenience of description.
- the scope of the system to which the proposed scheme is applied can be extended to other systems besides the 3GPP LTE system.
- the proposed scheme can be extended to all cases where D2D communication is performed based on a predetermined time / frequency resource region under the FDD system or the TDD system.
- D2D communication is performed based on a predetermined time / frequency resource region by reusing part of an existing radio resource under an FDD system or a TDD system, or by newly setting (or allocating) a radio resource for D2D communication. can do.
- the proposed methods of the present invention can be extended and applied not only to the case where D2D communication is performed based on an existing uplink radio resource but also to a situation of performing a predefined radio resource region of various types.
- FIG. 9 in a situation where D2D communication and eNB2D communication are common on a network, a case where a part of an existing uplink radio resource is reused for D2D communication between terminals is illustrated.
- D2D communication is performed between UE # A and UE # B or between UE # C and UE # D
- eNB2D communication is performed between MeNB and UE # E, between MeNB and UE # F, and MeNB and UE. Indicates that it is running between #A.
- D2eNB communication related control / data information and D2D communication related data / control information there may be a case in which a specific UE needs to transmit D2eNB communication related control / data information and D2D communication related data / control information at the same time.
- the UE may control D2eNB communication related control information (for example, periodic / aperiodic channel information or ACK / NACK information) at a specific time.
- D2eNB communication related control information for example, periodic / aperiodic channel information or ACK / NACK information
- the distance between the terminals participating in the D2D communication is relatively closer than the distance between the terminal and the base station where the D2eNB communication is performed, it is different from the power setting value for the control information transmitted to the base station from the viewpoint of the specific terminal. Many differences may occur between power setting values for data information transmitted to the terminal.
- a specific terminal as well as a situation in which the terminal performs control / data information transmission for D2eNB communication and data / control information transmission for D2D communication at the same time or overlapping at a certain time interval are specified.
- the multiple channels or information to be transmitted may be extended to all cases where each target is transmitted to a different receiver (for example, a C MP environment).
- the present invention further relates to a case in which a specific UE needs to transmit D2eNB communication related control / data information and D2D communication related data / control information at the same time, as well as D2eNB communication related control / data information transmission time and D2D communication. It may be extended even when some of the data / control information transmission points overlap.
- a specific UE uses a TA (timing advance) value for D2eNB communication and a TA value for D2D communication, respectively, which is measured or calculated based on a predefined independent process.
- TA timing advance
- D2eNB communication and D2D communication the present invention can be applied even when a situation in which parts of different types of information transmission points overlap from a viewpoint of a specific terminal occurs.
- the proposed scheme of the present invention can be extended even when the terminals participating in the D2D communication communicate with the same base station or when communicating with different base stations.
- the proposed schemes of the present invention include a mode configured for the UE to simultaneously perform D2eNB uplink communication-related control / data information transmission and D2D communication-related data / control information transmission or / and the UE transmits uplink data information (PUSCH).
- uplink control information (PUCCH) may be configured to be applied only limited to the mode configured to perform the transmission at the same time.
- the present invention can be limitedly applied to a specific terminal type as well as a specific mode, for example, the ability to perform simultaneous D2eNB uplink communication-related control / data information transmission and D2D communication-related data / control information transmission. It may be configured to be limitedly applied only to a terminal type having capability (Capability) or a terminal type having capability to simultaneously perform uplink data information (PUSCH) transmission and uplink control information (PUCCH) transmission.
- Capability Capability
- PUSCH uplink data information
- PUCCH uplink control information
- FIG. 10 shows a power control method for a plurality of channels according to the present invention.
- the base station transmits to the terminal at the same time through a higher layer signal or a physical layer signal at the same time, or different types of channels transmitted overlapping in some time intervals. It is possible to tell the maximum allowable value of the difference between the power setting value between the information (S1000).
- the terminal may adjust the power setting values of the plurality of channels on a predetermined time point or a specific time interval so as to satisfy the maximum allowable value of the power setting value difference between different types of channels (S1001). .
- the power setting values of the multiple channels can be adjusted by simultaneously adjusting the power setting values of the multiple channels based on values calculated through a predefined function having the value difference as an input variable.
- the maximum power value that can be set in a specific time point or a specific time interval defined in advance may be specified according to the category of the terminal.
- the power setting value difference between the plurality of channels transmitted by the terminal may be equal to or smaller than the maximum allowable value of the power setting value difference received from the base station.
- power setting of multiple channels transmitted by the terminal The sum of the values may be equal to or smaller than the maximum power value P_max that can be set at a specific time point or a specific time interval of the terminal.
- the data is simultaneously transmitted or partially.
- the sum of the transmission powers of the channels transmitted overlapping in the time interval may exceed the range of the maximum power value of the terminal defined in advance (or designated by the category of the terminal).
- the terminal scales down the transmission power for each channel according to a prior priority rule set in advance or drops some of the channels or omits the terminal. It can be set to satisfy the range of.
- the priority rule may be applied when scaling down transmission power for each channel or dropping or omitting some of the black channels.
- the transmission power of each channel may be sequentially controlled in the order of the highest priority channel.
- the channel black information indicated by A is defined as having a lower priority of the transmission power control operation than the channel or information indicated by B. do. Therefore, it can be said that the transmission power is scaled down or the channel is missed before the channel or the information on A is the channel or the information on B.
- the scale-down operation of the transmission power of each channel according to the priority and the omission or omission of the channel are the power setting values for different kinds of channels (black information) transmitted simultaneously or overlapping in some time intervals at a specific time point. The sum of these values is defined in a specific time point or a specific time interval of the terminal defined in advance. It can be applied even if it is larger or smaller than the maximum power value (P_max) that can be set.
- the base station may inform the UE of the information on the priority rule for changing the power setting value of the present invention through an upper layer signal or a physical layer signal.
- the priority of the change of the power setting value may be defined based on the type of information transmitted through a specific channel or the priority ranking for each predefined information.
- D2D communication is performed based on a portion of a predefined uplink radio resource.
- the UE simultaneously transmits D2eNB communication related information through channel #A (for example, PUCCH) and D2D communication related information through channel #B (for example, PUSCH) at the same time or in a certain time interval.
- D2eNB communication related information for example, PUCCH
- D2D communication related information through channel #B (for example, PUSCH)
- control information such as periodic / aperiodic channel information or ACK / NACK information may be transmitted through channel #A
- data information may be transmitted through channel #B.
- embodiments of the present invention provide a case in which a UE transmits a D2eNB communication related reference signal (eg, SRS) through a predefined channel #C (or some resource region of channel #B).
- a D2eNB communication related reference signal eg, SRS
- a reference signal related to D2eNB communication based on channel #C may be defined as the lowest priority (that is, the first change in power setting value applied) in the priority rule setting for changing the power setting value for each channel.
- SRS D2eNB communication related reference signal
- power adjustment may be performed by giving priority to different channels and information.
- "D2D communication related data information based on channel #B” D2D communication related control information or data / control information based on channel #B (for example, when data information and control information are transmitted together, black
- the operation of changing the power setting value may be applied in the order of " D2eNB communication related control information based on channel # A ".
- Control information related to D2eNB communication based on channel #A Data information related to D2D communication based on channel #B ⁇ Control information related to D2D communication based on channel #B Black or data / control information (eg, data In the case where the information and the control information are transmitted together or the control information is piggybacked and transmitted together with the data information), the operation of changing the power setting value may be applied in the order of ".”
- the pre-selected or defined D2eNB communication specific information (that is, control information) can be informed by the base station to the user equipment through a higher layer signal or a physical layer signal, and the corresponding D2eNB communication specific information is an embodiment RI. (rank indicator) information, CQI information, PMI (precoding matrix indicator) information, or D2D communication (transmitted through channel #A) may be at least one of ACK / NACK information.
- control information related to D2eNB communication when predetermined control information related to D2eNB communication is transmitted based on the channel #A, the control information or data related to channel # B-based D2D communication is performed.
- Control information e.g. Black data is piggybacked when data information and control information are sent together
- D2eNB communication related control information based on channel #A may be set to apply a change operation of the power setting value.
- D2D communication related data information based on channel #B Control information related to D2eNB communication based on channel #A ⁇ related to D2D communication based on channel #B
- Control information black is the power setting in order of data / control information (for example, when data information and control information are transmitted together, black control information is piggybacked and transmitted together with data information)
- the change operation of the value may be set to be applied.
- power adjustment is performed based on whether specific control information related to D2e B communication predefined in advance is transmitted based on channel #A.
- the UE when the UE transmits predetermined control information related to D2eNB communication previously defined based on channel #A, the UE reads "data information related to D2D communication based on channel #B ⁇ D2eNB communication based on channel #A. Relevant control information ⁇ Control information or data / control information related to D2D communication based on channel #B (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked to In the case of being transmitted together), a change performing operation of the power setting value may be applied.
- D2eNB communication related control information based on channel #A ⁇ D2D communication related data information based on channel #B ⁇ channel #B Based D2D communication related control information or data / control information for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked and transmitted together with data information
- the above-described second embodiment of the present invention has been described with respect to an embodiment in which the power adjustment priority of the terminal is determined according to whether D2eNB communication specific information is transmitted through a specific channel.
- the power adjustment priorities of the terminals can be applied differently.
- specific information eg, control information
- channel #B eg, PUSCH
- the predetermined or predefined D2D communication-related specific information is RI information or CQI information or PMI information about a channel between terminals where D2D communication is performed.
- D2D communication or D2eNB communication may be ACK / NACK information or synchronization signal (or detection signal below) to synchronize synchronization between terminals on which D2D communication is performed or D2D communication after D2D discovery step At least one information increase whether or not to perform the D2D data communication in the step).
- control information related to D2D communication defined in advance based on channel #B is transmitted, "D2D communication related data information based on channel #B ⁇ D2D communication related control information or data based on channel #B"
- Control information e.g., when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked
- transmission with data information ⁇ D2eNB communication-related control information based on channel #A "is set to apply to change the power setting value, but it is related to D2D communication predefined based on channel #B.
- the control information black or black data / control information related to D2D communication based on channel #B (for example, when the data information and control information are transmitted together, the black control information is piggybacked ( piggy-back) and transmitted with data information) ⁇ D2D communication related data information based on channel #B ⁇ D2eNB communication related control information based on channel #A " It may be.
- specific control information, data information, or data / control information are transmitted together or control information is avoided using D2D communication.
- a specific signal is defined for operation.
- the synchronization performance operation between the terminals participating in the D2D communication or the specific signal for this purpose is defined in advance in order to support the channel estimation operation between the terminals participating in the D2D communication.
- the channel #B (eg, PUSCH,
- channel #D which is a newly defined resource region for at least some resource region or detection signal transmission.
- the priority setting related to the change of the power setting value for the channel through which the detection signal is transmitted may include a corresponding channel (ie, channel #B or channel #D). This may be different from the case where D2D communication related data information or control information is transmitted.
- D2D communication related data information based on channel #B ⁇ Detection signal based on channel #B (or channel #D) ⁇ D2D communication related control information or data / control information based on channel #B (eg, When data information and control information are transmitted together, black control information is piggybacked and transmitted together with data information) ⁇ Change of power setting value in the order of "Control information related to D2eNB communication based on channel #A" The performing operation may be set to be applied.
- Channel # B-based D2D communication-related data information ⁇ Channel # B-based D2D communication-related control information or data / control information (for example, when data information and control information is transmitted together or control Information is piggybacked and transmitted along with the data information.
- the change performing operation may be set to be applied.
- Control information e.g., when data and control information are transmitted together or when control information is piggybacked and transmitted with data information
- channel #B black channel #D
- Data information related to D2D communication based on channel #B Control information related to D2eNB communication based on channel #A ⁇ Detection signal based on channel #B (or channel #D) ⁇ D2D related to channel #B based Control information or data / control information (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked). back) to be transmitted together with the data information).
- Channel #A based D2eNB communication related control information ⁇ Channel #B based D2D communication related data information ⁇ Channel #B based D2D communication related control information or data / Control information (for example, when data information and control information are transmitted together or when the control information is piggybacked and transmitted together with the data information) ⁇ Based on channel #B (or channel #D)
- the change signal may be set to apply the change operation of the power setting value.
- Control information related to D2eNB communication based on channel #A Data information related to D2D communication based on channel #B ⁇ Detection signal based on channel #B (black channel #D) ⁇ D2D communication based on channel #B related control information or data / control information (e. g., for the case to be transmitted with the data information and control information black is when the bloom control information back (piggy ⁇ back) transmitted together with the data information) "in order to set power The change operation may be set to apply the value.
- the power adjustment of the UE may be performed by combining the second embodiment and the fourth embodiment of the present invention related to the above-described eNB2D communication.
- control information related to D2eNB communication defined in advance based on channel #A when predetermined control information related to D2eNB communication defined in advance based on channel #A is transmitted, "D2DNB related data information based on channel # B ⁇ related to D2eNB communication based on channel #A" Control information ⁇ Control information or data / control information related to D2D communication based on channel #B (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked and transmitted together with data information) If any), change the power setting value in order of channel #B (or channel #D) -based detection signal), or set the data information related to D2D communication based on channel #B.
- Control information related to D2eNB communication ⁇ Detection signal based on channel #B (or channel #D) ⁇ Control information or data / control information related to channel #B based D2D communication (for example, data information and control information together In the case of transmission, black may be configured to apply a change performing operation of the power setting value in the order of "control information is piggybacked and transmitted together with data information.”
- control information related to D2eNB communication when specific control information related to D2eNB communication that is predefined based on channel #A is not transmitted, the control information related to D2eNB communication based on channel #A ⁇ Data information related to D2D communication based on channel #B ⁇ Control information or data / control information related to D2D communication based on channel #B (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked and transmitted together with data information) ⁇ ) Signal change based on channel #B (or channel #D) -based detection signal is set to be applied or "Control information related to D2eNB communication based on channel #A" based on channel #B D2D communication related data information ⁇ Detection signal based on channel #B (black channel #D) ⁇ Control information or data / control information related to channel #B based D2D communication (for example, data information and control information are transmitted together Or control information is piggybacked and transmitted together with the data information).
- the third embodiment and the fourth embodiment of the present invention related to the above-described D2D communication may be combined to perform power adjustment of the terminal.
- Control information or data / control information related to D2D communication based on channel #B (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked and transmitted together with data information)
- Detection signal based on channel #B (or channel #D) is set to apply the change of power setting value or "D2D communication related data information based on channel #B" ⁇ Channel #A based Control information related to D2eNB communication ⁇ Detection signal based on channel #B (or channel #D)
- Control information or data / control information related to channel #B based D2D communication (eg, data information and control information are transmitted together Is Case or control information is piggybacked and sent along with the data information. In this case, the operation of changing the power setting value may be applied.
- D2D communication related data information based on channel #B-D2D communication related control information based on channel #B or Data / control information for example, when data information and control information are transmitted together or when control information is piggybacked and transmitted with data information
- Detection signal of ⁇ D2eNB communication-related control information based on channel #A is set to apply the change of power setting value or "Channel # B-based D2D communication-related data information ⁇ channel #B (or channel #D ) based on the detection signal ⁇ channel #B based D2D communication-related control information or data / control information (e.g., data information and control information is transmitted with the control information or piggyback ( ⁇ piggy back)
- ⁇ D2eNB communication-related control information based on channel #A is set in such a way as to
- the power setting value change operation is applied in this order or "Channel # B-based D2D communication-related data information ⁇ Detection signal based on channel #B (or channel #D) Control information or data / control information related to channel #B based D2D communication (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked) (piggy- back) and transmitted along with the data information) ⁇ Channel # A-based D2eNB communication related control information "is set to apply the power setting value change operation in order, or" Channel # B-based D2D communication-related data information " ⁇ Control information black related to D2D communication based on channel #B is data / control information (for example, when data information and control information are transmitted together or control information is piggybacked and transmitted together with data information).
- D2eNB communication-related control information based on channel #A ⁇ detection signal based on channel #B (or channel #D) may be configured to apply a power change value change operation.
- control information or data / control information related to channel #B based D2D communication (eg, data When information and control information are transmitted together, black When control information is piggybacked and transmitted with data information)
- Detection signal based on channel #B black channel #D
- channel # D2D communication related data information based on B ⁇ D2eNB communication related control information based on channel #A
- Control information or data / control information related to D2D communication based on channel #B (for example, when data information and control information are transmitted together, black control information is piggybacked and transmitted together with data information) circa ⁇ ⁇ D2D communication related data information based on channel #B ⁇ D2eNB communication related control information based on channel #A is set to apply the change of power setting value or "D2D communication related control based on
- a method for adjusting a power of a plurality of different channels or different information is disclosed by a terminal, but a power setting value for D2D communication is generated due to D2D communication.
- Interference e.g., interference on D2eNB communication between another UE group or UE and base station where D2D communication is performed
- the terminal may drop or ommit some of the channels (or information) transmitted at the corresponding time point based on a predefined priority rule.
- some of the channels (or information) transmitted for the overlapping time intervals may be omitted, even between different channels that overlap in some time intervals.
- the priority setting for applying the missing black or omitted operation may be defined based on a kind of information transmitted through a specific channel or a priority ranking for each predefined information. That is, the operation of omitting a specific channel (black information) may be performed by applying the priority to the application of the change of the power setting value for each channel described in the first to fourth embodiments of the present invention.
- D2D communication is used for a purpose such as predefined broadcast (eg, Emergent Broadcast) or group casting
- priorities related to omission or power reset according to a predefined rule may be used. May be applied differently.
- the priority rule related to the missing or power reset is applied differently according to the D2D service type (for example, broadcast D2D, groupcast D2D, unicast D2D, etc.). Can be set. For example, when D2D communication is used for broadcasting (eg, Emergent Broadcast), priority may be set to have the highest priority in terms of missing or power reset.
- D2D service type for example, broadcast D2D, groupcast D2D, unicast D2D, etc.
- the signal transmission for the D2eNB communication for example, the control / data / reference signal
- the signal transmission for the D2D communication for example, overlapping at the same time or in some time intervals at a specific time point
- the sum of the power setting value of channel #X used for D2eNB communication and the channel setting value of channel #Y used for D2D communication is a specific point of time (or When exceeding the range of the maximum power value (P_max) that can be set in the time interval)
- the terminal maximum by scaling down the transmission power for each channel or omitting or omitting some of the channels according to a predefined priority setting It can also be operated to satisfy a range of power values.
- a priority rule for a scale-down operation of transmission power for each channel or an operation of omitting or omitting some of the channels according to the present invention is set to channel # of D2eNB communication in channel #Y for D2D communication.
- the channel #X is given priority over channel #Y, and the related information is transmitted through channel # ⁇ . If not, it can be set to give channel # ⁇ priority over channel # ⁇ .
- channel # ⁇ is given priority over channel # ⁇ if the information is transmitted through channel # ⁇ , and channel # ⁇ if related information is not transmitted through channel # ⁇ . It can also be set to give priority to channel ##.
- the sum of power setting values of a plurality of D2eNB communication-related channels transmitted simultaneously or overlapping in a certain time interval at a specific time point is equal to the maximum power value of the UE.
- this priority setting is used when a D2D communication related signal (eg, a detection signal) or information is transmitted on a channel used for D2eNB communication. It can be set to apply differently.
- the priority setting for the predefined D2eNB communication is "SRS_D2eNB ⁇ PUSCH without UCI_D2eNB ⁇ PUSCH with UCI_D2eNB ⁇ PUCCH_D2eNB", but if the D2D communication related signal (eg, a detection signal) is It may be assumed that the information is transmitted through a PUSCH region or some resource region of a PUSCH or a reference signal (eg, DM-RS or SRS) region.
- the D2D communication related signal eg, a detection signal
- SRS-PUSCH with UCI transmits D2D communication-related signals (eg detection signals) via PUSCH without UCI PUCCH "or" D2D.
- Communication-related signals via PUSCH without UCI ⁇ SRS may be configured to change the priority rule in the form of transmission ⁇ PUSCH with UCI ⁇ PUCCH ". That is, the priority setting of the existing D2eNB communication may be changed according to a predefined rule. For setting the priority, the same method as described above may be applied to the first to fourth embodiments of the present invention.
- a channel having a higher priority may be implemented to be scaled down or omitted later.
- the power control method disclosed in the present invention is a (uplink) component carrier (ie, "CC_D2eNB") for D2eNB communication (uplink) for D2D communication in an environment in which carrier aggregation technique (CA) is applied (uplink). ) May be applied even when component carriers (ie, "CC_D2D") are set differently. That is, the UE transmits a signal for D2eNB communication (for example, channel #X) and a signal for D2D communication (for example, channel #Y) that are simultaneously transmitted at a specific time point or overlapped in some black periods.
- a signal for D2eNB communication for example, channel #X
- a signal for D2D communication for example, channel #Y
- the UE may give priority to channel #Y for D2eNB communication over channel #Y for D2eNB communication, and may include "SRS ⁇ D2D ⁇ SRS_D2eNB ⁇ PUSCH without UCI_D2D-PUSCH without UCI_D2eNB ⁇ PUSCH with UCI_D2D ⁇ PUSCH with UCI_D2eNB ⁇ PUCCH_D2D ⁇ PUCCH_D2eNB ".
- UCI eg , Detection signal
- DRS-related signal eg detection signal
- priority may be set according to whether specific information is transmitted or may be set as disclosed in the first to fourth embodiments of the present invention.
- the present invention can be applied even when D2eNB communication and D2D communication are performed through the same (uplink) component carrier.
- the above-described embodiments of the present invention can be extended and applied even in a situation in which the maximum allowable value of the difference in power setting values between channels is additionally defined or such information is not additionally defined.
- the detection signal / channel (Discovery SIgna 1 / Channe 1, 'D2D Discovery') for D2D communication is PUSCH without UCI and / or PUSCH with UCI on the D2eNB link .
- (Ie, 'D2eNB PUSCH') may have a higher priority.
- the D2eNB PUSCH transmission is omitted ( Dropping) black may be set to omit or scale down the D2eNB PUSCH transmission power prior to D2D discovery.
- the D2D communication when the D2D communication is performed through a specific channel #B (for example, PUSCH) designated in advance, additional power control related parameters for the corresponding D2D communication may be set.
- a specific channel #B for example, PUSCH
- power control for D2D communication may be configured for existing PUSCH power control (eg, D2eNB PUSCH power control). May be performed by additionally defining a power control parameter for D2D communication.
- the power control parameters for the D2D communication is further defined in the present invention may be defined in the form of a 2D or D po_ PD2DJ3FFSET round.
- the power control parameters for the D2D communication may be informed by the base station to the terminal through a predetermined higher trade-off signal or a physical layer signal.
- the method of additionally defining the power control related parameter of the present invention is based on the same channel #B (eg, PUSCH) in which D2D communication and D2eNB communication are previously defined . In the case of transmission through the resource zone, it can be extended.
- the maximum allowable value of the difference in power setting values between channels is additionally defined or such information is not further defined. All can be applied in situations.
- different types of channels black information transmitted at the same time (or overlapping in some time intervals), for example, D2D communication related control / data transmission channels. It is assumed that there exists a control / data transmission channel related to D2eNB and uplink communication.
- the UE sets power between different types of channels (or information) at a specific time point according to a predefined rule.
- the difference in values may be set to report to the base station. That is, the difference in power setting values between different types of channels reported by the terminal may be regarded as "power difference information”.
- the base station receiving the information on the power setting difference (hereinafter, referred to as power difference information (Power Difference Informat ion)) between the different channels reported by the terminal, among the different types of channels (black information)
- the transmit power black associated with some predefined channels (or information) can (re) adjust the transmit power associated with all channels (or information) not to exceed the predefined maximum allowable transmit power difference value (PGAP_MAX).
- the base station cannot accurately determine whether the terminal has successfully received a transmission power control command (for example, TPC Co ⁇ and), and thus can know the transmission power of the control / data related to the correct D2eNB uplink communication of the terminal. Since there is no information reported by the terminal (that is, power difference information) can be usefully used for power control of the base station.
- the base station transmits a predefined signal (for example, a physical layer signal) to information about a period, a resource, and the like related to reporting the corresponding information (that is, power difference information) to the terminal. Or higher layer signal).
- the base station may be configured to periodically report to the terminal, the reporting operation related to the power difference information of the terminal is set to be performed only when a predefined event (Triggering) has occurred. It may be (non-periodic reporting).
- the terminal may be configured to report the power difference information only when transmitting uplink data (PUSCH) to the base station.
- PUSCH uplink data
- the state reflected by the information reported by the terminal to the base station (that is, the power difference information) or the time point at which the power difference information is calculated is a time value (for example, 4 ms) previously defined from the actual reporting time point.
- an event for example, the terminal receives uplink scheduling information (UL Grant) related to uplink communication between the base station and the terminal) occurs in response to a report operation of power difference information. It can be set to reflect the status of the point in time.
- UL Grant uplink scheduling information
- the terminal when the terminal is set to perform periodic reporting, the terminal reflects the state before a predefined time value from the actual reporting time point, and when the terminal is configured to perform aperiodic reporting, the power difference information It is preferable to perform the report by reflecting the status of the time when the event associated with the report operation occurs.
- FIG. 12 is a reference diagram for explaining a setting regarding power difference information according to the present invention.
- power setting value difference information that is, power difference information
- the transmission power value of the D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel and the maximum transmission power value of the predefined D2D communication-related control / data transmission channel at this time point may be determined. .
- the difference information may be set to be determined. That is, power setting value difference information (that is, power difference information) that can be allowed between different types of channels (or information) at a specific time point reported by the UE is related to D2eNB uplink communication control / data at that time point.
- the transmission power value of the transmission channel and the difference between the transmission power value of the control / data transmission channel related to the D2D communication at a corresponding time point may be determined.
- transmission power value of a D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel at that time is referred to as “D2eNB uplink communication-related control / data at that time”
- the difference between the transmission power value of the transmission channel and the minimum transmission power value of the control / data transmission channel related to the D2D communication may be set to determine the power difference information. That is, the power setting value difference information (that is, the power difference information) that can be allowed between different types of channels (black information) at a specific time point reported by the terminal is “D2eNB uplink communication related control at that time.
- the terminal may perform different types of channels (or information) at a specific time point according to a predefined rule. It can be set to report the power setting value difference information that can be additionally allowed between. In other words, the difference in power settings that can be additionally allowed between different types of channels at a given point in time can be considered as "Power Difference Headroom information" . Can be. Further, the base station can inform the terminal about the maximum allowable transmit power difference value (PGAPJ1AX) through a predefined signal (for example, a physical layer signal or a higher layer signal).
- PGAPJ1AX maximum allowable transmit power difference value
- a difference in power setting values (hereinafter, referred to as power difference headroom information) that can be additionally allowed between different types of channels at a specific time point is set.
- terminal I the difference between the maximum transmit power value of the D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel and the predefined maximum transmit power value of the D2D communication-related control / data transmission channel at that time.
- Information about the remaining values ie, power difference headroom information, may be set to inform the base station.
- the UE is a transmission power value of the D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel at the time and the D2D communication-related control / data transmission channel at the "maximum allowable transmission power difference value" the information on the remainders obtained by subtracting the difference "between the transmission power value (that is, the power headroom information difference (p ower difference headroom informat ion)) may be set to report.
- the power headroom information difference p ower difference headroom informat ion
- the UE may transmit a D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel transmit power value and a pre-defined D2D communication-related control / data transmission at “the maximum allowable transmit power difference value”. It may be configured to report information on the remaining value (ie, power difference headroom informat ion) minus the difference between the minimum transmit power values of the channels.
- the UE is a transmission power value of the D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel and a predefined D2D communication-related control / data transmission in the "maximum allowable transmission power difference value" It may be configured to report information about the remaining values minus the difference between the nominal transmission power values of the channel (ie, power difference headroom information).
- the base station may select one of different types of channels (or information). Some predefined channel (or information) transmit powers or all channel (or information) related transmit powers may be (re) adjusted so as not to exceed the predefined maximum allowable transmit power difference.
- the base station may (re) adjust the transmit power associated with a predefined D2eNB uplink communication-related control / data transmission channel among different kinds of channels so as not to exceed a predefined maximum allowable transmit power difference value.
- different channels eg, channel #A and channel
- CA carrier aggregation
- embodiments of the present invention can be extended and applied in all situations in which the number of channels transmitted at the same time in a certain time period is more than two at the same time.
- the D2eNB communication related control / data information transmission may be interpreted as being limited to the D2eNB communication related uplink control / data information transmission.
- information on whether a specific setting (or rule) is applied may be determined by a base station to a terminal with a predefined signal (for example, a physical tradeoff signal or a higher layer signal). ) Can be set to inform or implicitly based on a predefined setting (for example, some settings may be implicitly applied if a D2D communication mode is set). have. Additionally, embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied according to a D2D service type (eg, broadcast D2D, groupcast D2D, unicast D2D, etc.).
- a D2D service type eg, broadcast D2D, groupcast D2D, unicast D2D, etc.
- embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied only in a specific D2D communication environment (eg, an Out-of-Coverage D2D environment, an In-Coverage D2D environment, and a Partial-Coverage D2D environment).
- a specific D2D communication environment eg, an Out-of-Coverage D2D environment, an In-Coverage D2D environment, and a Partial-Coverage D2D environment.
- FIG. 13 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
- the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay in accordance with the situation.
- a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
- Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
- Processor 112 is the first embodiment of the present invention. And may be configured to implement unauthorized procedures and / or methods.
- the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
- the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
- Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
- Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
- the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
- the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
- Base station 110 and / or terminal 120 may have a single antenna or multiple antenna.
- the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
- a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
- one embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- one embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs) and digital signals (DSPs).
- ASICs applicat ion specific integrated circuits
- DSPs digital signals
- processors DSPDsCdigital signal processing devices (PLDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, and functions that perform the functions or operations described above.
- Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
- the apparatus for the above has been described based on the example applied to the 3GPP LTE system, but can be applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명에 따른, 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 제어 방법은, 기지국으로부터, 기지국-단말(eNodeB-to-Device, eNB2D) 통신을 위한 제 1 채널 및 단말-단말(Device-to-Device, D2D) 통신을 위한 제 2 채널 간의 전력 설정 값 차이에 관한 전력 설정 정보를 수신하는 단계, 전력 설정 정보에 따라, 제 1 채널 및 제 2 채널 중 적어도 하나의 채널에 대하여 전력 조정을 수행하는 단계를 포함하며, 전력 조정은 단말이 특정 시점에서 동시에 전송하는, 서로 상이한 다수의 채널 및 다수의 전송 데이터에 기반하여, 기정의된 우선 순위에 따라 조정되는 것을 특징으로 한다.
Description
【명세서】
【발명의명칭】
무선 통신 시스템에서 D2D(DEVICE-T0-DEVICE) 통신을 위한 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는., 무선 통신 시스템에서 D2D통신을 위한 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것 이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Gene rat ion 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) 入 1 스템은 기존 UMTS (Universal Mobile Telecommunicat ions System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical speci f icat km)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 1.25ᅳ 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 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 Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network, CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
[7] 단말은 기지국의 무선 통신 시스템의 효을적인 운용을 보조하기 위하여 , 현재 채널의 상태 정보를 기지국에게 주기적 및 /또는 비주기적으로 보고한다. 이렇게 보고되는 채널의 상태 정보는 다양한 상황을 고려하여 계산된 결과들을 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 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[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 단말의 전력 제어 방법은 기지국으로부터, 기지국 -단말 (eNodeB-to-Device,
eNB2D) 통신을 위한 제 1 채널 및 단말 -단말 (Device-to-Device, D2D) 통신을 위 한 제 2 채널 간의 전력 설정 값 차이에 관한 전력 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 전력 설정 정보에 따라, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 중 적어도 하 나의 채널에 대하여 전력 조정을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 전력 조정은, 상기 단말이 특정 시점에서 동시에 전송하는, 서로 상이한 다수의 채널 및 다수 의 전송 데이터에 기반하여, 기정의된 우선 순위에 따라 조정되는 것을 특징으 로 한다.
[11] 나아가, 상기 기정의된 우선 순위에 관한 정보를 상위 계층 시그널링을 이용하여 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 기정의된 우선 순위는, 상기 기지국—단말 (eNB2D) 통신과 연관된 정보가 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control CHannel, PUCCH)를 통하여 전송되는지 여부에 따라 다르게 설정된 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 기정의된 우선 순위는, 상기 단말 -단말 (D2D) 통신과 연관 된 정보가상향링크 데이터 채널 (Physical Uplink Shared CHannel, PUSCH)를 통 하여 전송되는지 여부에 따라 다르게 설정된 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 단말은, D2D 통신에 참여하는 외부 단말과 동기화를 위하 여 설정된 검출 시그널을 전송하는 단계를 더 포함하며, 상기 기정의된 우선 순 위는, 상기 검출 시그널의 전송을 위하여 재조정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 나아가, 상기 전력 설정 정보는, 상기 다수의 채널간의 전력 설정 값 차 이의 최대 허용 값에 관한 정보를 포함할 수 있으며, 더 나아가, 상기 전력 조 정은, 상기 특정 시점에서, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 간의 전력 설정 차이가상기 최대 허용 값을 넘어가는 경우, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 중 일부를 누락 (dropping)하는 것을 특징으로 하거나, 상기 전력 조정은, 상기 특정 시점에서, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 간의 전력 설정 차이가 상기 최대 허용 값을 넘어가는 경우 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 중 일부를 스케일 다운 (Scale Down)하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 더 나아가, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널은, 각각 상이한 컴포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)에 대하여 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 나아가, 상기 전력 설정 정보는 상기 D2D통신을 위한 전력 제어 파라미 터를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[18] 나아가, 상기 기지국으로, 상기 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널들 간의 전력 설정 값의 차이 값을 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있으며, 나아가, 상기 보고는, 주기적으로 수행되는 것을 특징으로 할 수 있 다. 또는, 상기 보고하는 단계는, 미리 정의된 이벤트가 트리거된 경우에 한하 여 수행되도록 설정되거나, 상기 서로 다른 종류의 채널들 간의 전력 설정 값의 차이 값은, 상기 특정 시점에서의 상기 제 1 채널과 상기 제 2 채널간 간의 전 력 값 간의 차이 값인 것을 특징으로 할 수 있다.
[19] 나아가, 상기 기지국으로, 상기 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널들 간에 추가적으로 허용될 수 있는 전력 설정 값의 차이 값을 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
【유리한효과】
[20] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 D2D통신을 위한 전력 제어를 효율적으로 수행할 수 있다.
[21] 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】
[22] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한—실시예를쩨공하고, 상세한 설명과 함께 본—발명의 기술 적 사상올 설명한다.
[23] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시 한다.
[24] 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.
[25] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적 인 신호 전송 방법을 예시한다.
[26] 도 4는 LTE시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[27] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[28] 도 6 은 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시 한다.
[29] 도 7 은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한 다.
[30] 도 8 은 D2D(UE-t으 UE Communication) 통신을 설명하기 위한 참고도이다.
[31] 도 9 는, 네트워크 상에서 D2D 통신과 eNB2D 통신이 흔재하는 상황에서, 단말들 간의 D2D 통신을 위해 기존 상향링크 무선 자원의 일부 영역을 재이용하 는 경우를 나타낸다.
[32] 도 10 및 도 11 은 본 발명의 실시예에 따른 다수의 채널들에 대한 전력 제어 방법을 도시한 것이다.
[33] 도 12 는 본 발명의 전력 차이 정보에 관한 설정을 설명하기 위한 참고 도이다
[34] 도 13 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타 낸다.
【발명의실시를위한형태】
[35] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( sin le carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 入 1 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile 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薩 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE ( long term evolution)는 E一 UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[36] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[37] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다 . ,
[38] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계 층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매 체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물 리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주 파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[39] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RIX) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계충의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 즐여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능올 수행한다.
[40] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 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 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS( Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobi 1 ity Management) 등 의 기능을 수행한다.
[41] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공 한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭올 제공하도톡 설정될 수 있다.
[42] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCtKBroadcast 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 RACfKRandom Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH( Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH( Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel ) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[43] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[44] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial
cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편ᅳ 사용자 기기는 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[45] 초기 셀 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) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[46] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물라하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[47] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical 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/NAC (Hybr id Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR( Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ— ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK) , 네거티브 ACK(NACK), DTX 및
NACK/DTX증 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[48] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[49] 도 4 를 참조하면, 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 , 상향링크 / 하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[50] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서 브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나 의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI( transmission time interval) 라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1 ms 이고, 하나의 슬롯의 길 이는 0.5 ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포 함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭 하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복 수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[51] 하나의 슬롯에 포함되는 ( DM 심볼의 수는 CP Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표 준 CPCnormal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 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.
[52] 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 있다ᅳ
[53] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며 , 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS(DoTOHnk Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSOlplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[54] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS 는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[55] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 i 에서 ^ =1/(15000x2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[57] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[58] 【표 2】
[59] 상기 표 2 에서 D는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[60] 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.
[61] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[62] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N 'b OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 N c B 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 Ν χ Ν 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부
반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[63] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다ᅳ 하나의 RB 는 N^LBXN B 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 ( N )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[64] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[65] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 0FOM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment /negative— acknowledgment) 신호를 나른다.
[66] PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[67] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이 징 정보, DL— SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice
over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH 에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PEKXH포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, R TKradio network temporary ident i f ier ) )로 마스킹 된다. 예를 들어 , PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- R TI (C— RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (Pᅳ RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI -RNTI (system Information RNTI) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[68] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[69] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC— FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된 다. 제어 영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영 역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[70] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[71] - SR( Scheduling Request): 상향링크 UL— SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[72] - HARQ ACK/NAC : PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 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.
[73] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고, MIMC Multiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RKRank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding 타입 Indicator) 등을 포함한 다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
[74] 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 심볼을제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-F M 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[75] 이하에서는 D2D(UE-to-UE Communication) 통신에 대하여 설명한다.
[76] D2D 통신 방식은 크게 네트워크 /코디네이션 스테이션 (예를 들어, 기지국) 의 도움을 받는 방식과, 그렇지 않은 경우로 나눌 수 있다.
[77] 도 8 을 참조하면, 도 8(a)에는 제어신호 (예를 들어 grant message),
HARQ, 채널상태정보 (Channel State Information) 등의 송수신에는 네트워크 /코 디ᅵ네이션ᅮ스.테이션석ᅳ개압어—어루어 -자며 -Da)—통선 -을-수행하 -는-단말간에는-데아 터 송수신만 이루어지는 방식이 도시되어 있다. 또한, 도 8(b)에는 네트워크는 최소한의 정보 (예를 들어, 해당 셀에서 사용 가능한 D2D 연결 (connect ion) 정보 등)만 제공하되, D2D 통신을 수행하는 단말들이 링크를 형성하고 데이터 송수신 을 수행하는 방식이 도시되어 있다.
[78] 이하에서는, 본 발명에 따라 단말 (UE)과 단말 간의 통신 (즉, UE-to-UE communication, D2D)과 기지국 (eNB)과 단말 간의 통신 (즉, eNB-to_UE communication (eNB2D))이 함께 수행되는 환경 하에서 D2D 혹은 eNB2D 통신에 대한 전력 제어 (power control) 동작을 효율적으로 수행하는 방법을 제안한다.
[79] 본 발명은 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외 에 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
[80] 또한, 본 발명의 제안 방식은 FDD 시스템 흑은 TDD 시스템 하에서 사전 에 정해진 시간 /주파수 자원 영역을 기반으로 D2D 통신이 수행되는 모든 경우에 도 확장 적용 가능하다. 예를 들어 , FDD 시스템 혹은 TDD 시스템 하에서 기존 무선 자원의 일부를 재사용하거나, 혹은 D2D 통신을 위한 무선 자원을 새롭게 설정 (혹은 할당)함으로써, 사전에 정해진 시간 /주파수 자원 영역을 기반으로 D2D 통신을 수행할 수 있다.
[81] 따라서, 본 발명의 제안 방식들은 D2D 통신이 기존 상향링크 무선 자원 을 기반으로 수행되는 경우뿐만 아니라, 사전에 정의된 다양한 종류의 무선 자 원 영역을 통해서 수행되는 상황에서도 확장 적용 가능하다.
[82] 먼저, 도 9 를 참조하여, 네트워크 상에서 D2D 통신과 eNB2D 통신이 흔 재하는 상황에서, 단말들 간의 D2D 통신을 위해 기존 상향링크 무선 자원의 일 부 영역을 재이용하는 경우를 나타낸다. 도 9 에서 D2D 통신은 UE#A 와 UE#B사 이 또는 UE#C 및 UE#D 사이에서 수행되고 있으며, eNB2D 통신은 MeNB 와 UE#E 사이, MeNB 와 UE#F사이, 그리고 MeNB 와 UE#A사이에서 수행되고 있음을 나타 낸다.
[83] 도 9 를 참조하면, 특정 단말이 동일한 시점에서 D2eNB 통신관련 제어 / 데이터 정보와 D2D통신 관련 데이터 /제어 정보를 전송해야 하는 경우가 발생할 수 가 있다. 예를 들어, 기존 상향링크 무선 자원의 일부를 D2D통신 용도로 재 사용한다고 가정할 경우, 특정 시점에서 단말이 D2eNB 통신 관련 제어 정보 (예 를 들어, 주기적 /비주기적 채널 정보 혹은 ACK/NACK 정보)와 D2D 통신 관련 데 이터 정보를 동시에 전송해야 하는 경우가 발생할 수 있다.
[84] 하지만, 일반적으로 D2D 통신에 참여하는 단말 간의 거리가, D2eNB 통신 이 수행되는 단말과 기지국 간의 거리보다 상대적으로 가깝기 때문에 특정 단말 의 관점에서 기지국으로 전송하는 제어 정보를 위한 전력 설정 값과 다른 단말 로 전송하는 데이터 정보를 위한 전력 설정 값 사이에 많은 차이가 발생될 수 가 있다.
[85] 이렇게, 동일한 시점에서 송신 단이 전송하는 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정보)들을 위한 전력 설정 값들 사이에 많은 차이가 존재가 할 경우, 송 신 단의 신호 전송과 관련된 하드웨어 (예, 증폭기) 혹은 소프트웨어 (예, 시그 널 프로세스 모들)의 정상적인 동작에 문제가 발생하거나, 혹은 수신단의 해당
신호 디코딩 (decoding) 성능에 문제가 발생하거나 혹은 높은 전력의 채널 전송 이 D2D 통신에 참여하는 다른 단말들의 D2D 데이터 시그널 /검출 시그널 (Data Signal /Discovery Signal) 수신 동작에 강한 간섭 형태로 나타나는 문제점이 발 생할 수 있다. 예를 들어, 송신단의 신호 전송과 관련된 증폭기의 비이상적인 (non-ideal) 특성으로 인해서 높은 전력의 채널이 낮은 전력의 채널 상에 간섭 형태로 나타나는 In-band Emission 과 같은 문제가 발생할 수 있으며, 높은 전 력의 채널 전송이 D2D 통신에 참여하는 다른 단말들의 상대적으로 낮은 전력 기 반의 D2D 통신에 강한 간섭을 미치는 문제점이 발생할 수도 있다.
[86] 따라서, 본 발명에서는, 특정 시점에서 동시에 전송되거나 혹은 일부 시 간 구간에서 겹치게 전송되는, 서로 다른 종류의 채널 혹은 정보들 간의 전력 설정 값에 많은 차이가 발생될 경우, 해당 채널 혹은 정보들에 대한 전력 제어 를 효과적으로 수행하는 방법을 제안한다.
[87] 본 발명의 제안 방식은 단말이 특정 시점에서 동시에 혹은 일부 시간 구 간에서 겹치게 D2eNB 통신을 위한 제어 /데이터 정보 전송과 D2D 통신을 위한 데 이터 /제어 정보 전송을 수행하는 상황뿐만 아니라 특정 단말이 전송하는 다수의 채널 혹은 정보들이 각각 서로 다른 수신단을 목표로 전송되는 모든 경우 (예를 들어, C MP환경)에서도 확장 적용될 수 가 있다.
[88] 또한, 추가적으로 본 발명은 동일한 시점에 특정 단말이 D2eNB 통신관련 제어 /데이터 정보와 D2D통신 관련 데이터 /제어 정보를 전송해야 하는 경우뿐만 아니라 D2eNB 통신관련 제어 /데이터 정보 전송 시점과 D2D 통신 관련 데이터 /제 어 정보 전송 시점의 일부가 겹치는 경우에도 확장 적용될 수 있다.
[89] 예를 들어, 특정 단말이 사전에 정의된 독립적인 과정올 기반으로 측정 되거나 계산된 D2eNB 통신을 위한 TA (timing advance) 값과 D2D 통신을 위한 TA 값을 각각 이용하여, 해당 통신 (즉, D2eNB 통신, D2D 통신)들을 수행할 경우 에 특정 단말의 관점에서 서로 다른 종류의 정보 전송 시점의 일부가 겹치는 상 황이 발생하는 경우에도 본 발명이 적용될 수 있다.
[90] 또한, 본 발명의 제안 방식은 D2D 통신에 참여하는 단말들이 동일 기지 국과 통신을 수행하는 경우 혹은 서로 다른 기지국과 각각 통신을 수행하는 경 우에서도 확장 적용될 수 있다.
추가적으로 본 발명의 제안 방식들은 단말이 D2eNB 상향링크 통신관련 제어 /데이터 정보 전송과 D2D 통신 관련 데이터 /제어 정보 전송을 동시에 수행 하도록 설정된 모드 (Mode) 혹은 /그리고 단말이 상향링크 데이터 정보 (PUSCH) 전송과 상향링크 제어 정보 (PUCCH) 전송을 동시에 수행하도록 설정된 모드에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 있다. 또한, 본 발명은 특정 모드뿐만 아니라 특정한 단말 타입에만 한정적으로 적용될 수 있으며, 예를 들어, D2eNB 상향링 크 통신관련 제어 /데이터 정보 전송과 D2D 통신 관련 데이터 /제어 정보 전송을 동시에 수행할 수 있는 능력 (Capability)을 가진 단말 타입 혹은 상향링크 데 이터 정보 (PUSCH) 전송과 상향링크 제어 정보 (PUCCH) 전송을 동시에 수행할 수 있는 능력을 가진 단말 타입에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수도 있다.
[92] 도 10 은 본 발명에 따른 다수의 채널들에 대한 전력 제어 방법을 도시 한 것이다.
[93] 도 10 을 참조하여 설명하면, 기지국은 단말에게 사전에 상위 계층 시그 널 혹은 물리 계층 시그널을 통해서 특정 시점에서 동시에 전송되거나, 흑은 일 부 시간 구간에서 겹치게 전송되는 서로 다른 종류의 채널 혹은 정보들 간의 전 력 설정 값 차이의 최대 허용 값을 알려줄 수 가 있다 (S1000).
[94] 따라서, 단말은 서로 다른 종류의 채널 간의 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값을 만족시키도록, 사전에 정의된 특정 시점 혹은 특정 시간 구간 상에서 다수 채널들의 전력 설정 값을 조정할 수 있다 (S1001).
[95] 즉, 단말이 설정 가능한 최대 전력 값 (P_max)의 범위 안에서 높은 전력 으로 설정된 특정 채널의 전력 값을 낮추거나, 낮은 전력으로 설정된 특정 채널 의 전력 값을 높이거나, 혹은 채널들 간의 전력 설정 값 차이를 입력 변수로 가 지는 사전에 정의된 함수를 통해 계산된 값을 기반으로 다수 채널들의 전력 설 정 값을 동시에 조정하는 방식으로, 다수 채널들의 전력 설정 값을 조정할 수 있다. 나아가, 사전에 정의된 특정 시점 혹은 특정 시간 구간에서 설정 가능한 최대 전력 값은 단말의 범주 (category)에 따라 지정될 수 도 있다.
[96] 단말의 전력 조정을 통하여, 단말이 전송하는 다수 채널들 간의 전력 설 정 값 차이가, 기지국으로부터 수신된 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값보다 같거나 작아지게 될 수 있다. 또는, 단말이 전송하는 다수 채널들의 전력 설정
값들의 합이 단말의 특정 시점 혹은 특정 시간 구간에서 설정 가능한 최대 전력 값 (P_max)보다 같거나 작아지게 될 수 도 있다.
[97] 나아가, 본 발명에 따라 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값을 만족시키 기 위해 특정 채널의 전송 전력 값을 조절 (S1000)한 이후에 특정 시점 혹은 특 정 시간 구간 상에서, 동시에 전송되거나 혹은 일부 시간 구간에서 겹치게 전송 되는 채널들의 전송 전력들의 합이 사전에 정의된 (혹은 단말의 범주로 지정된) 단말의 최대 전력 값의 범위를 초과할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 사전에 추 가적으로 설정된 우선 순위 규칙에 따라 채널 별 전송 전력을 스케일다운 (scale down) 시키거나 혹은 채널들 중 일부를 누락 (dropping) 흑은 생략 (omitting) 시킴으로써 단말 최대 전력 값의 범위를 만족시키도록 설정될 수 있 다.
[98] 즉, 도 11 을 참조하면, 단말이 기지국으로부터 서로 다른 채널들 간의 전력 설정 값 차이의 최대 허용값을 수신하고 (S1101), 이에 따라 다수 채널들의 전력 설정 값을 조정한 이후에 (S1103), 특정 시점에 동시에 전송되는 채널들의 전송 전력들의 합이 기정의된 단말의 최대 전력 값의 범위를 초과하는 경우에, 일부 채널올 누락시킬 수 있다.
[99] 이하에서, 본 발명에 적용시킬 수 있는 우선 순위 규칙에 대하여 예시한 다. 여기서, 일례로 해당 우선 순위 규칙은 채널 별 전송 전력을 스케일다운 (scale down) 시키거나 흑은 채널들 중 일부를 누락 (dropping) 혹은 생략 (omitting)할 경우에 적용될 수 가 있다.
[100] 우선권이 낮은 채널에서 우선권이 높은 채널 순으로 순차적으로 채널별 전송 전력올 제어할 수 있다.
[101] 이하 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여, "A ^ B" 로 표현된 경우, A 에 대웅되는 채널 흑은 정보가, B 에 대웅되는 채널 혹은 정보보다 전송 전력 제어 동작의 우선권이 낮다고 정의한다. 따라서, A 에 대웅하는 채널 혹은 정보 가 B 에 대웅하는 채널 혹은 정보보다 먼저 전송 전력이 스케일 다운되거나, 채 널이 누락된다고 할 수 있다. 물론, 우선권에 따른 채널 별 전송 전력의 스케일 다운 동작, 채널의 누락 흑은 생략은, 특정 시점에서 동시에 전송되거나 일부 시간 구간에서 겹치게 전송되는 서로 다른 종류의 채널 (흑은 정보)들을 위한 전력 설정 값들의 합이 사전에 정의된 단말의 특정 시점 혹은 특정 시간 구간에
서 설정 가능한 최대 전력 값 (P_max)보다 크거나 혹은 작은 경우에서도 적용 가능하다.
[102] 이하에서는 본 발명에 따라, 기지국으로부터 지정된 전력 설정 값 차이 의 최대 허용 값을 기반으로 특정 시점에서 동시에 전송되거나, 일부 시간 구간 에서 겹치게 전송되는 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정보)들의 전력 설정 값들 을 변경할 경우, 사전에 정의된 우선 순위를 기반으로 채널 별 전력 설정 값의 변경을 수행하는 실시예들에 대하여 보다 상세히 설명한다. 여기서, 본 발명의 전력 설정 값의 변경을 위한 우선 순위 규칙에 대한 정보 및 적용 여부는 기지 국이 단말에게 상위 계층 시그널 혹은 물리 계층 시그널을 통해서 알려줄 수 있 다.
[103] 또한, 전력 설정 값의 변경에 대한 우선 순위는 특정 채널을 통해 전송 되는 정보의 종류 혹은 사전에 정의된 정보 별 중요도 순위를 기반으로 정의될 수 가 있다.
[104] 이하에서, 본 발명의 실시예들에 대하여 예시한다. 하기의 실시 예들에 서 D2D 통신은 사전에 정의된 기존 상향링크 무선 자원의 일부 영역을 기반으로 수행된다고 가정한다. 또한, 단말이 특정 시점에서 동시에 혹은 일부 시간 구간 에서 겹치게 채널 #A (예를 들어, PUCCH)를 통한 D2eNB 통신 관련 정보 전송과 채널 #B (예를 들어, PUSCH)를 통한 D2D 통신 관련 정보 전송을 수행하는 경우 를 가정한다. 예를 들어, 채널 #A 를 통하여 주기적 /비주기적 채널 정보 혹은 ACK/NACK 정보와 같은 제어 정보가 전송되고, 채널 #B 를 통하여 데이터 정보가 전송될 수 가 있다.
[105] 나아가, 본 발명의 실시예들은, 단말이 사전에 정의된 채널 #C (혹은 채 널 #B 의 일부 자원 영역)를 통해서 D2eNB 통신 관련 참조 신호 (예를 들어, SRS)를 전송하는 경우에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 채널 #C (혹은 채널 #B) 기반의 D2eNB 통신 관련 참조 신호는 채널 별 전력 설정 값의 변경에 관한 우선 순위 규칙 설정에서 가장 낮은 우선권 (즉, 가장 먼저 전력 설정 값 변경 적용) 으로 정의될 수 있다.
[106] <제 1 실시예〉
[107] 본 발명의 제 1 실시예에 따라, 서로 상이한 채널과 정보에 대하여 우선 순위를 두어 전력 조정올 수행할 수 있다.
[108] 예를 들어, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 " 채널 #B 기 반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보 와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도특 설정될 수 있다.
[109] 또한, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[110] 또는, "채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 흑은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[111] <제 2 실시예 >
[112] 본 발명의 제 2 실시예로, 사전에 선정되거나 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 정보 (예를 들어, 제어 정보)가 채널 #A (예를 들어, PUCCH)를 통해서 전 송되는지의 여부에 따라서 다수 채널들 간 전력 설정 값의 변경에 관한 우선 순 위가 다르게 적용될 수도 있다. 여기서, 사전에 선정되거나 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 정보들 (즉, 제어 정보)은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널 흑은 물리 계층 시그널을 통해서 알려줄 수 가 있으며, 해당 D2eNB 통신 관련 특정 정보들은 실시 예로 RI (rank indicator) 정보 혹은 CQI 정보 혹은 PMI (precoding matrix indicator) 정보 혹은 ((채널 #A 를 통해 전송되는) D2D 통 신 흑은 D2eNB 통신 관련) ACK/NACK 정보 중 적어도 하나일 수 있다.
[113] 예를 들어, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 지 여부에 따라, 전력 조정을 수행한다고 가정한다.
[114] 이러한 경우, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어,
데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백
(piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설 정될 수 있다. 반대로, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특 정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이 터 정보 ■ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 흑은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정 보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정 보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도 록 설정될 수 있다.
[115] 또는, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2e B 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 지 여부에 따라, 전력 조정을 수행한다고 가정할 수도 있다.
[116] 이러한 가정하에서, 단말은 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관 련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반 의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데 이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정할 수 있다. 반대로, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정 보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되 어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동 작이 적용되도록 설정할 수 있다.
[117] <제 3 실시예〉
[118] 또한, 상술한 본 발명의 제 2 실시예는 D2eNB 통신 관련 특정 정보가 특 정 채널을 통하여 전송되는지 여부에 따라 단말의 전력 조정 우선 순위를 결정 하는 실시예에 대하여 기술하였으나, D2D 통신에 대해서도 유사한 방식으로 단 말의 전력 조정의 우선 순위를 다르게 적용시킬 수 있다.
[119] 즉, 본 발명의 제 3 실시예에 따르면, 사전에 선정되거나 정의된 D2D 통 신 관련 특정 정보 (예를 들어, 제어 정보)가 채널 #B (예를 들어, PUSCH)를 통 해서 전송되는지의 여부에 따라서 다수 채널들 간 전력 설정 값의 변경에 관한 우선 순위가 다르게 적용하도록 설정할 수 도 있다. 여기서, 사전에 선정되거나 정의된 D2D 통신 관련 특정 정보들 (예를 들어, 제어 정보)은 D2D 통신이 수행되 는 단말들 간의 채널에 대한 RI 정보 혹은 CQI 정보 혹은 PMI 정보 혹은 ((채널 #B 를 통해 전송되는) D2D 통신 혹은 D2eNB 통신 관련) ACK/NACK 정보 혹은 D2D 통신이 수행되는 단말들 간의 동기를 맞추기 위한 동기 시그널 (혹은 하기의 검 출 시그널) 혹은 (D2D 검출 (discovery)단계 이후에 D2D 통신 단계에서 실제로) D2D 데이터 통신을 수행할지에 대한 여부 정보 증 적어도 하나일 수 있다.
[120] 예를 들어, 본 발명의 제 3실시예로 채널 #8를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 지 여부에 따라, 전력 조정을 수행한 다고 가정한다.
[121] 이러한 경우, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관 련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함 께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함 께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정 될 수 있다. 반대로, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설 정될 수 있다.
[122] 또는, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정 보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)
되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되나, 채 널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않 는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 흑은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B 기반 의 D2D통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[123] <제 4 실시예〉
[124] 본 발명의 제 4 실시예는, D2D 통신을 이용하여 특정한 제어 정보, 데이 터 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전 송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전 송되는 경우) 중 적어도 하나에 대한 송수신을 요청하는 단말과 상기 정보를 요 청한 단말의 D2D 통신의 대상이 되는 단말 간의 검출 (discovery) 혹은 확인 (check) 동작을 위하여 특정 시그널이 정의되는 경우를 가정한다. 또는, D2D 통 신에 참여하는 단말들 간의 동기 수행 동작 흑은 D2D 통신에 참여하는 단말들 간의 채널 추정 동작을 지원하기 위해서 사전에 이와 같은 용도의 특정 시그널 이 정의된 경우를 가정할 수도 있다.
[125] 이하에서는 설명의 편의를 위해서 상기 목적으로 정의된 특정 시그널을 "검출 시그널" 이라고 정의한다.
[126] 예를 들어, 검출 시그널이 사전에 정의된 채널 #B (예를 들어, PUSCH,
S S, DM-RS, RACH)의 적어도 일부 자원 영역 혹은 검출 시그널 전송을 위해 새 롭게 정의된 자원 영역인 채널 #D를 통해서 전송된다고 가정할 수 있다.
[127] 이러한 경우, 본 발명의 제 4 실시예에 따르면, 검출 시그널이 전송되는 채널에 대한 전력 설정 값의 변경과 관련된 우선 순위 설정은, 해당 채널 (즉, 채널 #B 혹은 채널 #D)를 통해 D2D 통신 관련 데이터 정보 혹은 제어 정보가 전 송되는 경우와는 다르게 설정될 수 있다.
[128] 따라서, 본 발명의 제 1 실시예와 제 4 실시예를 조합하여 전력 제어에 대한 우선 순위를 조정하는 경우에 대하여 설명한다.
[129] "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 · 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정 보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정 보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[130] 또는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[131] 물론, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제 어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이 터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[132] 본 발명의 제 4 실시예를 추가적으로 고려한다면, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back) 되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) - 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검 출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[133] 또는, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어 , 데 이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-
back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[134] 마찬가지로 본 발명의 제 4 실시예를 살피면, "채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정 보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되 어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[135] 또는, "채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데 이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy¬ back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도톡 설정될 수 도 있다.
[136] 또한, 상술한 eNB2D 통신과 관련된 본 발명의 제 2 실시예와 제 4 실시 예를 조합하여 단말의 전력 조정을 수행할 수 도 있다.
[137] 예를 들어, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되는 지 여부에 따라, 본 발명의 제 4 실시예를 적용하여 전력 조정을 수행하는 경우를 가정한다.
[138] 즉, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정 보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back) 되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검 출 시그널 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관 련 데이터 정보 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기 반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보 와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2e B 통신 관련 제어
정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도톡 설정되거나, "채 널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제 어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전 송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전 송되는 경우) 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용 되도록 설정될 수 있다.
[139] 반대로, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관 련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함 께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy— back)되어 데이터 정보와 함 께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전 력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ■> 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 흑은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송 되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송 되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[140] 또 다른 예로, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특 정 제어 정보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정 보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy— back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들에 데이터 정보와 제어 정보가 함께
전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[141] 반대로, 채널 #A 를 기반으로 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ■ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관 련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어 데이터 정보와 제어 정보가 함 께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함 께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전 력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[142] 마찬가지로, 상술한 D2D 통신과 관련된 본 발명의 제 3 실시예와 제 4 실시예를 조합하여 단말의 전력 조정을 수행할 수 도 있다.
[143] 예를 들어, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제 어 정보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #B 기반의 D2D 통 신 관련 데이터 정보 ■ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정 보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되 는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되
는 경우)" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정될 수 있 다.
[144] 반대로, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 - 채널 #B 기반의 D2D통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으 로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어 , 데 이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy¬ back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도톡 설정되 거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통 신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들에 데이터 정보와 제어 정보 가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보 와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동 작이 적용되도록 설정될 수도 있다.
[145] 또 다른 예로서, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특 정 제어 정보가 전송되는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정 보 ■> 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 흑은 데이터 /제어 정보 (예를 들 어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으 로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데 이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-
back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되 거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통 신 관련 제어 정보 흑은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보 가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보 와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B (혹은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동 작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[146] 반대로, 채널 #B 를 기반으로 사전에 정의된 D2D 통신 관련 특정 제어 정보가 전송되지 않는 경우에는 "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹 은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경 우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggyᅳ back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경 우) ■ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통 신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되거나 "채널 #B (혹은 채 널 #D) 기반의 검출 시그널 ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 테이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 흑은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동작이 적용되도록 설정되 거나, "채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 제어 정보 혹은 데이터 /제어 정보 (예를 들어, 데이터 정보와 제어 정보가 함께 전송되는 경우 혹은 제어 정보가 피기백 (piggy-back)되어 데이터 정보와 함께 전송되는 경우) ^ 채널 #B 기반의 D2D 통신 관련 데이터 정보 ^ 채널 #A 기반의 D2eNB 통신 관련 제어 정보 ^ 채널 #B (흑은 채널 #D) 기반의 검출 시그널" 순으로 전력 설정 값의 변경 수행 동 작이 적용되도록 설정될 수 있다.
[147] 상술한 본 발명의 실시예들은, 단말이 다수의 서로 다른 채널 혹은 서로 다른 정보에 대한 전력을 조정하는 방안에 대하여 개시하였으나, D2D 통신을 위 한 전력 설정 값은 D2D 통신으로 인해 발생되는 간섭 (예를 들어 , D2D 통신이 수행되는 다른 단말 그룹 혹은 단말과 기지국 사이의 D2eNB 통신에 미치는 간섭)
문제를 고려할 때, 상기 제안 방식들을 기반으로 채널들 간의 전력 설정 값 차 이의 최대 허용 값을 만족시키기 위해 D2D 통신 관련 제어 /데이터 정보를 높은 전력 값으로 변경하여 전송하는 것은 전체 네트워크 성능 관점에서 합리적인 방 법이 아닐 수가 있다.
[148] 뿐만 아니라, D2D 통신으로부터 발생되는 간섭 문제를 완화시키고, 사전 에 지정된 채널들 간의 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값을 만족시키기 위해 D2eNB 통신 관련 제어 /데이터 정보의 전송 전력을 낮게 변경하는 것은 해당 D2eNB 통신의 수신 성능을 저하시킬 수 있다.
[149] 따라서, 본 발명에 따르면, 특정 시점에서 동시에 전송되는 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정보)들 간의 전력 설정 값 차이가, 본 발명에 따라 지정된 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값을 초과할 경우, 단말은 사전에 정의된 우선 순위 규칙을 기반으로 해당 시점에서 전송되는 채널 (혹은 정보)들 중 일부를 누락 (dropping) 흑은 생략 (omitting)시킬 수 있다. 또한, 일부 시간 구간에서 겹치게 전송되는 서로 다른 채널 간에도, 겹치는 시간 구간에 대하여 전송되는 채널 (혹은 정보)들 중 일부를 누락시킬 수 있다.
[150] 여기서, 누락 흑은 생략 동작 적용에 대한 우선 순위 설정은 특정 채널 을 통해 전송되는 정보의 종류 혹은 사전에 정의된 정보 별 중요도 순위에 기반 으로 정의될 수 있다. 즉, 상술한 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예에서 설명한 채널 별 전력 설정 값의 변경 적용에 대한 우선 순위를 적용하여 특정 채널 (흑은 정보)을 누락 동작이 수행될 수 있다.
[151] 또한, D2D 통신이, 사전에 정의된 브로드 캐스팅 (예를 들어, Emergent Broadcast) 흑은 그룹 캐스팅 등의 목적으로 이용될 경우에는 사전에 정의된 규 칙에 따라 누락 혹은 전력 재설정 관련 우선 순위를 다르게 적용될 수 도 있다.
[152] 즉, 상술한 본 발명의 실시예들은 D2D 서비스 타입 (예를 들어, 브로드 캐스트 D2D, 그룹캐스트 D2D, 유니 캐스트 D2D 등)에 따라서 누락 혹은 전력 재 설정 관련 우선 순위 규칙이 상이하게 적용되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, D2D 통신이 브로드 캐스팅 (예를 들어, Emergent Broadcast)의 목적으로 이용될 경우에는 누락 혹은 전력 재설정 관련 우선 순위에서 우선권이 가장 높도록 설 정될 수 있다.
[153] 또한 본 발명에 따르면, 단말이 특정 시점에서 동시에 혹은 일부 시간 구간에서 겹치게 D2eNB통신을 위한 시그널 전송 (예를 들어, 제어 /데이터 /참조 신호)과 D2D 통신을 위한 시그널 전송 (예를 들어, 데이터 /제어 /참조신호 /검출 신호)을 수행하는 경우, D2eNB 통신에 이용되는 채널 #X 의 전력 설정 값과 D2D 통신에 이용되는 채널 #Y 의 전력 설정 값의 합이 단말의 특정 시점 (혹은 시간 구간)에서 설정 가능한 최대 전력 값 (P_max)의 범위를 초과할 때에, 사전에 정 의된 우선 순위 설정에 따라 채널 별 전송 전력을 스케일다운 시키거나 혹은 채 널들 중 일부를 누락 혹은 생략시킴으로써 단말 최대 전력 값의 범위를 만족시 키도록 동작시킬 수 도 있다.
[154] 예를 들어, 본 발명에 따른 채널 별 전송 전력의 스케일다운 동작 혹은 채널들 중 일부를 누락시키거나 생략시키는 동작에 대한 우선 순위 규칙은 D2D 통신을 위한 채널 #Y 에 D2eNB 통신의 채널 #X 보다 우선권을 설정할 수 있다. 또는, 사전에 정의된 D2eNB 통신 관련 특정 정보 전송의 유무에 따라 해당 정보 가 채널 #X 를 통해 전송될 경우에는 채널 #X 에 채널 #Y 보다 우선권을 부여하 고 관련 정보가 채널 #χ를 통해 전송되지 않을 경우에는 채널 #丫에 채널 #χ보 다 우선권을 부여하도록 설정할 수 도 있다. 마찬가지 방식으로, 사전에 정의된
D2D 통신 관련 특정 정보 전송의 유무에 따라 해당 정보가 채널 #Υ 를 통해 전 송될 경우에는 채널 #¥에 채널 #Χ보다 우선권을 부여하고 관련 정보가 채널 #Υ 를 통해 전송되지 않을 경우에는 채널 #Χ 에 채널 #Υ 보다 우선권을 부여하도록 설정할 수 도 있다.
[155] 또한 본 발명에 따라 우선 순위를 설정하는 또 다른 방법은, 특정 시점 에서 동시에 전송되거나 혹은 일부 시간 구간에서 겹치게 전송되는 D2eNB 통신 관련 다수 채널들의 전력 설정 값들의 합이 단말의 최대 전력 값의 범위를 초과 할 경우에 적용하도록 정의된 우선 순위 설정이 존재하는 경우, 이러한 우선 순 위 설정은 D2eNB 통신에 쓰이는 채널 상에 D2D 통신 관련 시그널 (예를 들어, 검출 시그널) 혹은 정보가 전송되는 경우에는 다르게 적용되도록 설정될 수 있 다.
[156] 예를 들어, 사전에 정의된 D2eNB 통신을 위한 우선 순위 설정은 "SRS_D2eNB ^ PUSCH without UCI_D2eNB ^ PUSCH with UCI_D2eNB ^ PUCCH_D2eNB" 이지만, 만약 D2D 통신 관련 시그널 (예를 들어, 검출 시그널)이
PUSCH 영역 혹은 PUSCH 의 일부 자원 영역 또는 참조 신호 (예, DM-RS 혹은 SRS) 영역을 통해서 전송된다고 가정할 수 있다.
[157] 따라서, 이러한 경우의 가정하에서는 "SRS - PUSCH with UCI "PUSCH without UCI 을 통한 D2D 통신 관련 시그널 (예, 검출 시그널) 전송 PUCCH" 혹은 "PUSCH without UCI ^ SRS 을 통한 D2D.통신 관련 시그널 (예, 검출 시그널) 전송 ^ PUSCH with UCI ^ PUCCH" 의 형태로 우선 순위 규칙이 변경되도록 설정될 수 도 있다 즉, 기존 D2eNB 통신의 우선 순위 설정이 사전에 정의된 규칙에 따라 변경될 수 있다. 여기서, 우선 순위에 대한 설정은 상술한 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예에 상술한 내용과 동일한 방식을 적용 할 수 있다.
[158] 따라서, 우선권이 높은 채널일수록 나중에 스케일다운 혹은 누락시키는 형태로 구현될 수 있다.
[159] 또한, 본 발명에서 개시하는 전력 제어 방법은 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 환경하에서, D2eNB 통신을 위한 (상향링크) 컴포넌트 캐리어 (즉, " CC_D2eNB ")와 D2D 통신을 위한 (상향링크) 컴포넌트 캐리어 (즉, " CC_D2D ")가 각각 다르게 설정되는 경우에도 적용될 수 있다. 즉, 단말이 특정 시점에서 동시에 전송되거나 흑은 일부 시간 구간에서 겹치게 전송되는 D2eNB 통신을 위한 시그널 (예를 들어 , 채널 #X)과 D2D 통신을 위한 시그널 (예 를 들어, 채널 #Y)을 전송할 경우, CC_D2eNB 상의 채널 #X 전력 설정 값과 CC_D2D 상의 채널 #Y 전력 설정 값의 합이 단말의 특정 시점 혹은 특정 시간 구 간에서 설정 가능한 최대 전력 값 (P_max)의 범위를 초과한 경우에도 본 발명은 적용될 수 있다.
[160] 따라서 , 예를 들어, D2D 통신을 위한 채널 #Y 에 D2eNB 통신의 채널 #X 보다 우선권을 부여 하기 위하여 "SRS_D2eNB SRS_D2D ^ PUSCH without UCI_D2eNB ^ PUSCH without UCI_D2D ^ PUSCH with UCl_D2eNB -= PUSCH with UCI_D2D ^ PUCCH— D2eNB ^ PUCCH_D2D" 로 우선 순위가 설정될 수 있다.
[161] 또 다른 예로, 단말은 D2eNB 통신을 위한 채널 #X 에 D2D 통신의 채널 #Y 보다 우선권을 부여 하기 위하여, "SRSᅳ D2D ^ SRS_D2eNB ^ PUSCH without UCI_D2D - PUSCH without UCI_D2eNB ^ PUSCH with UCI_D2D ^ PUSCH with UCI_D2eNB ^ PUCCH_D2D ^ PUCCH_D2eNB" 로 우선 순위를 설정할 수 있다.
[162] 또는, D2eNB 통신에 쓰이는 채널 상에 D2D 통신 관련 시그널 혹은 정보 가 포함되어 전송되는 경우에 변경된 우선 순위를 적용하기 위하여 "SRS - PUSCH with UCI ^ PUSCH without UCI 를 통한 D2D 통신 관련 시그널 (예, 검출 시그널) 전송 - PUCCH" 혹은 "PUSCH without UCI ^ SRS 을 통한 D2D 통신 관련 시그널 (예, 검출 시그널) 전송 ^ PUSCH with UCI ^ PUCCH" 와 같이 설 정될 수 있다.
[163] 나아가, 특정 정보 전송 유무에 따른 우선 순위가 설정되거나, 혹은 상 술한 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예에서 개시된 바와 같이 우선 순위 가 설정될 수도 있다.
[164] 따라서, 본 발명은 D2eNB 통신과 D2D 통신이, 동일한 (상향링크) 컴포넌 트 캐리어를 통해서 수행되는 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 상술 한 실시예들은 채널 간 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값이 추가적으로 정의되 거나 혹은 이와 같은 정보가 추가적으로 정의되지 않는 상황에서도 모두 확장 적용 가능하다.
[165] 또한, 추가적으로 본 발명에 따르면, D2D 통신을 위한 검출 시그널 /채널 (Discovery S i gna 1 /Channe 1 , 즉 'D2D Discovery' )이 D2eNB 링크 상의 PUSCH without UCI 그리고 /또는 PUSCH with UCI . (즉 'D2eNB PUSCH' ) 보다 보호우선 순위가 높을 수 있다. 따라서 , D2D Discovery 와 D2eNB PUSCH 전송이 동일 시점 에 (혹은 일부 시간 구간에서) 겹치는 경우 혹은 전송 시점이 동일하면서 해당 신호들의 전력 합이 단말의 최대 허용 전력을 초과하는 경우에는, D2eNB PUSCH 전송을 누락 (dropping) 흑은 생략 (omit t ing)하거나 혹은 D2eNB PUSCH 전송 전 력을 D2D discovery보다 우선적으로 스케일다운 (scale down)하도록 설정될 수 있다.
[166] 나아가, 본 발명에서는, D2D 통신이 사전에 지정된 특정 채널 #B (예를 들어, PUSCH)를 통해서 수행될 경우, 해당 D2D 통신올 위한 추가적인 전력 제어 관련 파라미터를 설정할 수도 있다.
[167] 예를 들어, 만약 D2D 통신이 기존 상향링크 자원을 기반으로 수행될 경 우 D2D 통신을 위한 전력 제어는 기존 PUSCH 전력 제어 (예를 들어, D2eNB PUSCH 전력 제어)를 위한 설정 (예를 들어, 전력 제어를 위한 수식) 상에 D2D 통신을 위한 전력 제어 파라미터를 추가적으로 정의하여 수행될 수도 있다.
[168] 예를 들어, 본 발명에서 추가적으로 정의되는 D2D 통신을 위한 전력 제 어 파라미터는 po_D2D 혹은 PD2DJ3FFSET 둥의 형태로 정의될 수 있다. 또한 이 와 같은 D2D 통신을 위한 전력 제어 파라미터들은 사전에 정해진 상위 계충 시 그널 혹은 물리 계층 시그널을 통해서 기지국이 단말에게 알려줄 수 도 있다.
[169] 나아가, 본 발명의 전력 제어 관련 파라미터를 추가적으로 정의하는 방 식은, D2D통신과 D2eNB 통신이 사전에 정의된 동일 채널 #B (예, PUSCH)를 기반 으로 해당 채널 #B 영역 안의 서로 다른' 자원 영역을 통해서 전송되는 경우에도 확장 적용 가능하다. 뿐만 아니라, 상술한 본 발명의 제 1 내지 제 4 실시예들 에 기술된 본 발명의 제안 방식들에서, 채널 간 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값이 추가적으로 정의되거나 혹은 이와 같은 정보가 추가적으로 정의되지 않는 상황에서도 모두 적용될 수 있다.
[170] 본 발명의 전력 제어 파라미터에 관한 예를 위하여, 동시에 (혹은 일부 시간 구간에서 겹치게) 전송되는 서로 다른 종류의 채널 (흑은 정보)ᅳ 예를 들 어, D2D통신 관련 제어 /데이터 전송 채널과 D2eNB상향링크 통신 관련 제어 /데 이터 전송 채널이 존재하는 경우를 가정한다. 이러한 경우, 서로 다른 종류의 채널 사이에 많은 전력 설정 값의 차이가 발생되는 것을 방지하기 위하여, 단말 은 사전에 정의된 규칙에 따라 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정 보)들 간의 전력 설정 값의 차이를 기지국으로 보고 (Reporting) 하도록 설정될 수 있다. 즉, 단말이 보고하는 서로 다른 종류의 채널 간의 전력 설정 값의 차 이는 "전력 차이 정보 (Power Difference information)" 로 간주될 수 있다.
[171] 따라서, 단말의 보고하는 서로 다른 채널 간의 전력 설정 차이에 관한 정보 (이하, 전력 차이 정보 (Power Difference informat ion))를 수신한 기지국 은, 서로 다른 종류의 채널 (흑은 정보)들 중에 사전에 정의된 일부 채널 (혹은 정보)과 관련된 전송 전력 흑은 모든 채널 (혹은 정보)과 관련된 전송 전력을 사전에 정의된 최대 허용 전송 전력 차이 값 (PGAP_MAX)을 초과하지 않도록 (재) 조정해줄 수 있다.
[172] 특히, 기지국은 단말이 전송 전력 제어 명령 (예를 들어, TPC Co隱 and)을 성공적으로 수신하였는지 정확하게 파악할 수 없어, 단말의 정확한 D2eNB 상향 링크 통신 관련 제어 /데이터의 전송 전력을 알 수 없기 때문에 단말이 보고하는 정보 (즉, 전력 차이 정보)는 기지국의 전력 제어에 유용하게 이용될 수 있다.
[173] 나아가, 본 발명에서 기지국은 단말에게 해당 정보 (즉, 전력 차이 정보) 보고와 관련된 주기 (Period), 자원 (Resource) 등에 대한 정보를 사전에 정의 된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 보 고하도록 설정할 수 있다.
[174] 또한, 기지국은 단말에게 주기적으로 보고를 하도록 설정할 수도 있으나, 단말의 전력 차이 정보 관련 보고 동작은 사전에 정의된 이벤트 (Event) 가 발 생 (Triggering) 되었올 경우에만 한정적으로 수행되도록 설정될 수도 있다 (비 주기적 보고). 비주기적 보고에 대한 실시예로서, 단말은 기지국으로 상향링크 데이터 (PUSCH)를 전송하는 경우에만 전력 차이 정보를 보고하도록 설정될 수 있다.
[175] 또한, 단말이 기지국으로 보고하는 정보 (즉, 전력 차이 정보)가 반영하 는 상태 혹은 전력 차이 정보가 계산되는 시점은 실제 보고 시점으로부터 사전 에 정의된 시간 값 (예를 들어, 4ms) 이전의 상태를 반영하도록 설정되거나, 전 력 차이 정보의 보고 동작과 연동된 이벤트 (예를 들어, 기지국과 단말 간의 상 향링크 통신과 관련된 상향링크 스케줄링 정보 (UL Grant)를 단말이 수신)가 발 생되는 시점 의 상태를 반영하도톡 설정될 수 있다.
[176] 나아가, 단말은 주기적 보고를 수행하도록 설정된 경우에는, 실제 보고 시점으로부터 사전에 정의된 시간 값 이전의 상태를 반영하여 보고를 수행하고, 비주기적 보고를 수행하도록 설정된 경우에는 전력 차이 정보의 보고 동작과 연 동된 이벤트가 발생한 시점의 상태를 반영하여 보고를 수행함이 바람직하다.
[177] 도 12 는 본 발명의 전력 차이 정보에 관한 설정을 설명하기 위한 참고 도이다.
[178] 도 12(a)를 참조하면, 단말이 보고하는 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정보)들 간에 허용될 수 있는 전력 설정 값 차이 정보 (즉, 전력 차 이 정보)는, "해당 시점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채 널의 전송 전력 값과 사전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 최 대 전송 전력 값 간의 차이" 를 기반으로 결정되도록 설정될 수 있다.
[179] 또는, 도 12(a)에서, "사전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 "최대" 전송 전력 값 간의 차이" 가 아닌, "해당 시점에서의 D2D 통 신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값 간의 차이" 를 이용하여 전력
차이 정보가 결정되도록 설정될 수도 있다. 즉, 단말이 보고하는 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정보)들 간에 허용될 수 있는 전력 설정 값 차이 정보 (즉, 전력 차이 정보)는, 해당 시점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 해당 시점에서의 D2D 통신 관련 제어 /데이 터 전송 채널의 전송 전력 값 간의 차이" 를 기반으로 결정되도록 설정될 수 도 있다
[180] 또 다른 실시예로서, 도 12(a)에서, "해당 시점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값" 을 "해당 시점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 사전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 최소 전송 전력 값 간의 차이" 로 변형 하여 전력 차이 정보를 결정하도록 설정될 수 도 있다. 즉, 단말이 보고하는 특 정 시점에서 서로 다른 종류의 채널 (흑은 정보)들 간에 허용될 수 있는 전력 설정 값 차이 정보 (즉, 전력 차이 정보)는 "해당 시점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 사전에 정의된 D2D 통신 관 련 제어 /데이터 전송 채널의 최소 전송 전력 값 간의 차이" 혹은 "해당 시점 에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 사 전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 명목적인 (Nominal) 전송 전력 값 간의 차이" 등을 기반으로 결정되도록 설정될 수 있다.
[181] 또한, 도 12(b)와 같이, 본 발명의 전력 차이 정보에 관한 또 다른 실시 예로, 단말은 사전에 정의된 규칙에 따라, 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채 널 (혹은 정보)들 간에 추가적으로 허용될 수 있는 전력 설정 값 차이 정보를 보고 (Reporting) 하도록 설정될 수 있다. 즉, 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널 간에 추가적으로 허용될 수 있는 전력 설정 값의 차이는 "전력 차이 헤 드룸 정보 (Power Difference Headroom information)" 로 간주될 .수 있다. 나아 가, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 혹 은 상위 계층 시그널)을 통해서 최대 허용 전송 전력 차이 값 (PGAPJ1AX)에 대 한 정보를 알려줄 수 가 있다.
[182] 따라서, 본 발명에 따라 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널 간에 추 가적으로 허용될 수 있는 전력 설정 값의 차이 (이하, 전력 차이 헤드룸 정보 (Power Difference Headroom information))를 보고하도록 설정된 경우에, 단말
은 "최대 허용 전송 전력 차이 값" 에서 "해당 시점에서의 D2eNB 상향링크 통 신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 사전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 최대 전송 전력 값 간의 차이" 를 뺀 나머지 값에 대 한 정보 (즉, 전력 차이 헤드룸 정보 (Power Difference Headroom information)) 를 기지국으로 알려주도록 설정될 수 있다.
[183] 다른 예로, 단말은 "최대 허용 전송 전력 차이 값" 에서 "해당 시점에 서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 해당 시점에서의 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값 간의 차이" 를 뺀 나머지 값에 대한 정보 (즉, 전력 차이 헤드룸 정보 (power Difference Headroom informat ion))를 보고하도록 설정될 수도 있다.
[184] 또 다른 예로, 단말은 "최대 허용 전송 전력 차이 값" 에서 "해당 시 점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 사전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 최소 전송 전력 값 간의 차이" 를 뺀 나머지 값에 대한 정보 (즉, 전력 차이 헤드룸 정보 (Power Difference Headroom informat ion))를 보고하도록 설정될 수도 있다.
[185] 또 다른 예로, 단말은 "최대 허용 전송 전력 차이 값" 에서 "해당 시 점에서의 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 전송 전력 값과 사전에 정의된 D2D 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널의 명목적인 (Nominal) 전 송 전력 값 간의 차이" 를 뺀 나머지 값에 대한 정보 (즉, 전력 차이 헤드룸 정 보 (Power Difference Headroom information))를 보고하도톡 설정될 수도 있다.
[186] 나아가, 단말이 보고하는 추가적으로 허용될 수 있는 전력 설정 값 차이 정보 (즉, 전력 차이 해드룸 정보)가 음의 값을 가질 경우에는, 기지국이 서로 다른 종류의 채널 (혹은 정보)들 중에 사전에 정의된 일부 채널 (혹은 정보) 관 련 전송 전력 혹은 모든 채널 (혹은 정보) 관련 전송 전력을 사전에 정의된 최 대 허용 전송 전력 차이 값을 초과하지 않도록 (재)조정해줄 수 있다.
[187] 예를 들어, 최대 허용 전송 전력 차이 값이 초과된 상황인 경우, 전력 차이 헤드룸 정보가 음의 값을 가질 수 있다. 이러한 경우, 기지국이 서로 다른 종류의 채널들 중에 사전에 정의된 D2eNB 상향링크 통신 관련 제어 /데이터 전송 채널과 관련한 전송 전력을 사전에 정의된 최대 허용 전송 전력 차이 값을 초과 하지 않도록 (재)조정해줄 수 가 있다.
[188] 상술한 본 발명의 실시예들은 반송파 집성 기법 (CA)이 적용된 환경 하 에서 특정 시점에서 동시에 혹은 일부 시간 구간에서 겹치게 전송되는, 서로 상 이한 채널들 (예를 들어, 채널 #A 과 채널 #B (혹은 채널 #C 혹은 채널 #D))가 각각 서로 다른 컴포넌트 캐리어 혹은 서로 다른 샐을 통해서 전송되는 경우에 도 적용 가능하다.
[189] 또한, 본 발명의 실시예들은 특정 시점에서 동시에 흑은 일부 시간 구간 에서 겹치게 전송되는 채널의 개수가 두 개 이상인 모든 상황에서도 확장 적용 가능하다.
[190] 추가적으로 본 발명의 실시예들에서 D2eNB 통신 관련 제어 /데이터 정보 전송은 D2eNB 통신 관련 상향링크 제어 /데이터 정보 전송으로 한정되어 해석될 수 도 있다.
[191] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들에서 특정 설정 (혹은 규칙)의 적용 여 부에 대한 정보는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계충 시그널 흑은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 설정되거나 혹은 사 전에 정의된 설정 (예를 들어, D2D 통신 모드가 설정되었을 경우에는 암묵적으 로 일부 설정들이 적용되도록 정의될 수 가 있음)을 기반으로 암묵적으로 파악 되도록 설정될 수도 있다. 추가적으로 본 발명의 실시예들은 D2D 서비스 타입 (예를 들어, 브로드캐스트 D2D, 그룹캐스트 D2D, 유니 캐스트 D2D 등)에 따라서 한정적으로 적용되도록 설정될 수 가 있다. 또한, 본 발명의 실시 예들은 특정 D2D 통신 환경 (예를 들어, Out-of-Coverage D2D 환경, In-Coverage D2D 환경, Partial-Coverage D2D환경)에서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[192] 도 13 은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
[193] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기 지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대 체될 수 있다.
[194] 도 13 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 다증 안테나를 가질 수 있다.
[195] 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. 또한ᅳ 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.
[196] 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 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[197] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir丽 are), 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 specific integrated circuits) , DSPs(digital signal
processors) , DSPDsCdigital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAsCf ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러 , 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[198] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 둥의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다.
[199] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공 지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[200] 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】
[201] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-t으 Device) 통신을 위한 전력 제어 방법 및 이를.위한 장치는 3GPP LTE시스템에 적용되는 예를 중 심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적 용하는 것이 가능하다.
Claims
【청구의범위】
【청구항 11
무선 통신 시스템에서 단말의 전력 제어 방법에 있어서,
기지국으로부터, 기지국 -단말 (eNodeB-to-Device, eNB2D) 통신을 위한 제 1 채널 및 단말 -단말 (Device-to-Device, D2D) 통신을 위한 제 2 채널 간의 전력 설정 값 차이에 관한 전력 설정 정보를 수신하는 단계;
상기 전력 설정 정보에 따라, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 중 적 어도 하나의 채널에 대하여 전력 조정을 수행하는 단계를 포함하며,
상기 전력 조정은,
상기 단말이 특정 시점에서 동시에 전송하는, 서로 상이한 다수의 채널 및 다수의 전송 데이터에 기반하여, 기정의된 우선 순위에 따라 조정되는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 기정의된 우선 순위에 관한 정보를 상위 계층 시그널링을 이용하 여 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, .
전력 제어 방법.
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 기정의된 우선 순위는,
상기 기지국 -단말 (eNB2D) 통신과 연관된 정보가 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control CHannel, PUCCH)를 통하여 전송되는지 여부에 따라 다르게 설정된 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 기정의된 우선 순위는,
상기 단말 -단말 (D2D) 통신과 연관된 정보가 상향링크 데이터 채널
(Physical Uplink Shared CHannel, PUSCH)를 통하여 전송되는지 여부에 따라 다 르게 설정된 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 단말은, D2D 통신에 참여하는 외부 단말과 동기화를 위하여 설정 된 검출 시그널을 전송하는 단계를 더 포함하며,
상기 기정의된 우선 순위는,
상기 검출 시그널의 전송을 위하여 재조정되는 것을 특징으로 하는, 전력 제어 방법.
【청구항 6]
저 11 항에 있어서,
상기 전력 설정 정보는,
상기 다수의 채널간의 전력 설정 값 차이의 최대 허용 값에 관한 정보 를 포함하는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 전력 조정은,
상기 특정 시점에서, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 간의 전력 설정 차이가 상기 최대 허용 값을 넘어가는 경우, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 중 일부를 누락 (dropping)하는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 8】
제 6 항에 있어서,
상기 전력 조정은,
상기 특정 시점에서, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 간의 전력 설정 차이가 상기 최대 허용 값을 넘어가는 경우, 상기 제 1 채널 및 상기 제 2 채널 중 일부를 스케일 다운 (Scale Down)하는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 9】
제 6 항에 있어서,
상기 제 1 채널 및 상기 게 2 채널은, 각각 상이한 컴포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)에 대하여 설정되는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 10]
제 1 항에 있어서ᅳ
상기 전력 설정 정보는
상기 D2D 통신을 위한 전력 제어 파라미터를 포함하는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 기지국으로, 상기 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널들 간의 전력 설정 값의 차이 값을 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 전력 제어 방법.
【청구항 12】
제 11 항에 있어서,
상기 보고는, 주기적으로 수행되는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 13]
제 11 항에 있어서,
상기 보고하는 단계는, 미리 정의된 이벤트가 트리거된 경우에 한하여 수행되도록 설정된 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 14】
제 11 항에 있어서,
상기 서로 다른 종류의 채널들 간의 전력 설정 값의 차이 값은,
상기 특정 시점에서의 상기 제 1 채널과 상기 제 2 채널간 간의 전력 값 간의 차이ᅳ값인 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
【청구항 15】
제 1 항에 있어서,
상기 기지국으로, 상기 특정 시점에서 서로 다른 종류의 채널들 간에 추가적으로 허용될 수 있는 전력 설정 값의 차이 값을 보고하는 단계를 더 포함 하는 것을 특징으로 하는,
전력 제어 방법.
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WWE | Wipo information: entry into national phase |
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