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WO2015147608A1 - 단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015147608A1
WO2015147608A1 PCT/KR2015/003101 KR2015003101W WO2015147608A1 WO 2015147608 A1 WO2015147608 A1 WO 2015147608A1 KR 2015003101 W KR2015003101 W KR 2015003101W WO 2015147608 A1 WO2015147608 A1 WO 2015147608A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
transmission
signals
terminal
scheduled
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/003101
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
서한별
김학성
안준기
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to CN201580017059.4A priority Critical patent/CN106165517B/zh
Priority to JP2017502554A priority patent/JP6858697B2/ja
Priority to EP15768762.5A priority patent/EP3125633B1/en
Priority to KR1020167025177A priority patent/KR102355627B1/ko
Priority to US15/123,580 priority patent/US10334597B2/en
Publication of WO2015147608A1 publication Critical patent/WO2015147608A1/ko

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving corals in a wireless communication system supporting communication between terminals and an apparatus therefor.
  • E-UMTS The Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) system is an evolution from the existing UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System (UMTS), and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • UMTS UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN), and is connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • Sal is set to one of the bandwidth of 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide a 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 inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and information related to H Hybrid Automatic Repeat and reQuest.
  • the base station for uplink (UL) data is uplink
  • the link scheduling information is transmitted to the terminal to inform the user of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. available to the terminal.
  • the core network may be composed of an AG, a network node for terminal registration, etc.
  • ⁇ AG manages mobility of a terminal in units of a TAOVacking Area composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required 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.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a wireless communication system supporting communication between terminals.
  • the present invention is used in a wireless access system supporting device-to-device (D2D) communication, and provides a method and apparatus for transmitting and receiving signals for D2D (Devi ce-to-Devi ce) communication.
  • D2D device-to-device
  • a method for transmitting and receiving a signal comprising: identifying a signal scheduled in a specific subframe configured for D2D transmission and reception; Determining whether the scheduled signal is duplicated; And when the scheduled signals overlap, transmitting the scheduled signals based on a preset priority.
  • the priority may be determined based on the type of signal. More preferably, the priority may be determined in order of a synchronization signal, a D2D communication signal, and a D2D discovery signal.
  • the transmitting of the reserved signals based on a predetermined priority may include: transmitting a signal having the priority; And dropping transmission and reception of a signal overlapping the signal having the priority.
  • a method for transmitting and receiving a signal by the terminal includes: detecting an adjacent signal transmitted and received at an adjacent terminal; And considering the priority, determining whether to transmit the scheduled signals. When the adjacent signal has priority over the scheduled signal, transmission and reception of the scheduled signal may be dropped.
  • a terminal for performing a method for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system supporting a communication between terminals includes a transmission and reception module for transmitting and receiving a signal; And a processor supporting D2D communication, wherein the processor is configured to identify a signal scheduled in a specific subframe configured for D2D transmission and reception, determine whether the scheduled signal overlaps, and overlap the scheduled signal.
  • the scheduled signals may be transmitted based on a preset priority.
  • the priority may be determined based on the type of signal.
  • the priority may be determined in order of a synchronization signal, a D2D communication signal, and a D2D discovery signal.
  • the transmitting of the reserved signals based on a predetermined priority includes: transmitting a signal having the priority and dropping transmission and reception of a signal overlapping the signal having the priority. It may include.
  • the processor may determine whether to transmit the scheduled signals in consideration of the priority and detect the neighbor signal transmitted and received from the neighboring terminal. In the case of having a priority relative to the scheduled signal, transmission and reception of the scheduled signal may be dropped.
  • FIG. 1 illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates 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.
  • 3 shows physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 shows a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 shows a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • 8 is a diagram for explaining carrier aggregation.
  • 9 is a diagram for explaining cross-carrier scheduling.
  • FIG. 10 shows the structure of a TAC MAC CE.
  • FIG. 11 illustrates an example in which a plurality of cells having different frequency characteristics are merged.
  • Figure 12 illustrates a communication system that can be applied to the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an embodiment of the present invention and illustrates a case where a D2D signal and a WAN transmission are transmitted through different cells.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining another embodiment of the present invention, and illustrates a case in which a D2D signal and a WAN transmission are transmitted through different cells.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining another embodiment of the present invention and illustrates a case where a D2D signal is transmitted through a plurality of different cells.
  • 16 is a block diagram of a transmitting and receiving apparatus that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM TDMA standard division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / EDGECEnhanced Data Rates for GSM Evolution (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • GSM EDGECEnhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is UMTSOJmversal Mobile Telecommunications. System).
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and employs 0FDMA in downlink and SC—FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 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 is data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data. It means a passage through which the back is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data is transferred between the media access control layer and the physical tradeoff through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is a 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) scheme in the downlink It is modulated and is modulated in a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme in uplink.
  • 0FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission, and the functions of the RLC layer may be implemented as functional blocks inside the MAC.
  • the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) of the second layer may be implemented in a narrow bandwidth wireless interface. It performs header compression function to reduce unnecessary control information for efficient transmission of IP packet such as IPv4 or IPv6.
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB refers to 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.
  • RRC connected RRC Connected
  • the non-access stratum (NAS) layer on top of the RRC negotiation performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting an eNB is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to various terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MCH (Multkast Channel). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • 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 MCH (Multkast Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCHCPaging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCHC Multicast Traffic Channel and the like.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user equipment that is powered on again or newly enters a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize the base station: synchronize and obtain 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 a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment that has completed the initial cell search establishes a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel information. Receive more detailed system information can be obtained.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and responds to the preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel thereto.
  • PRACH physical random access channel
  • the message may be received (S304).
  • content ion resolution procedures such as additional physical random access channel transmission (S305) and physical downlink control channel and corresponding physical downlink shared channel reception (S306) may be performed. have.
  • the user equipment which has performed the above-described procedure is then subjected to a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical downlink control channel / physical downlink shared channel S307
  • a physical uplink shared channel S307
  • UCI uplink control information
  • HARQ AC / NAC C Hybr id Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negat ive-ACK, SRC Scheduling Request, and Channel State Informat ion (CSI).
  • CSI Channel State Informat ion
  • HARQ AC / NAC is simply referred to as HARQ-ACK black or ACK / NACK / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • CSI includes a CQKChannel Quality Indicator), a PMK Precoding Matixix Indicator), a RKRank Indicat ion), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a time interval.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD time division duplex (FDD).
  • 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 TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 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 a symbol interval.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of contiguous subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM heartbeats in one slot may vary depending on the configuration (conf igurat ion) of CP (Cycl ic Pref ix).
  • CPs include extended CPs and normal CPs.
  • the number of 0FOM symbols included in one slot may be seven.
  • the length of one 0FDM symbol is increased, so the number of 0FDM symbols in one slot is Less than the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, and thus one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • Three OFDM symbols may be allocated to a physical downl ink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a PDSOK physical down ink ink channel.
  • PDCCH physical downl ink control channel
  • Figure 4 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, and each half frame includes two slots.
  • DwPTS Down Ink Plot Time Slot
  • GP Guard Per iod
  • DWPTS UpPTS Jpl Ink Pi Lot Time Slot
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard period is a period for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document defines a configuration as shown in Table 1 below.
  • a structure of a type 2 radio frame that is, an uplink / downlink subframe configuration (UL / DL configuration) in a TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe
  • Table 2 indicates an uplink / downlink subframe in each system.
  • the downlink-uplink switching period in the frame configuration is also shown.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink pilot.
  • a downlink slot is determined in a time domain. Includes OFDM symbols and resource blocks in the frequency domain. Since each resource block includes N: subcarriers, the downlink slot includes> ⁇ subband 1/2 in the frequency domain. 8 shows that a downlink slot includes 70 FDM symbols and a resource block includes 12 subcarriers. Illustrative but not necessarily limited thereto. For example, the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of the cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on a resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB consists of N i> X resource elements.
  • the number of resource blocks included in the downlink pilot ( ⁇ ) depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • the data area is allocated with a PUSCH carrying user data.
  • the PUCCH signal and the PUSCH signal may be simultaneously transmitted by introducing a carrier aggregation technology.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • FIG. 7 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three 0FDM symbols from 0FDM symbol index 0 in a first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining 0FDM symbols are data regions to which a PDSCH is allocated. data region).
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indi cator channel (PCFICH), a PDCCH, and a physical hybr- id indicator channel (PHICH).
  • PCFICH physical control format indi cator channel
  • PDCCH Physical hybr- id indicator channel
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and carries information on the number of 0FDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an AC (Acknowl edgement) / NACK (Negat i-Acknowl edgement) signal for a HARBR id Automat ic Repeat Request (HARQ).
  • Downlink control information (DCI: control information transmitted through the PDCCH) information).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • a cell may be understood as a combination of downlink resources and uplink resources.
  • the uplink resource is not an essential element, and thus, the cell may be composed of only the downlink resource or the downlink resource and the uplink resource.
  • the downlink resource may be referred to as a downlink component carrier (DL CC) and the uplink resource may be referred to as an uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC and UL CC may be represented by a carrier frequency (carrier frequency), the carrier frequency means a center frequency (center frequency) in the cell.
  • a cell may be classified into a primary cell (PCell) operating at a primary frequency and a secondary cell (SCell) operating at a secondary frequency.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as serving cells.
  • the terminal may perform an initial connection establishment (initial connection establishment) process, or the cell indicated in the connection resetting process or handover process may be a PCell. That is, the PCell may be understood as a cell that is a control-related core in a carrier aggregation environment to be described later.
  • the terminal may receive and transmit an RJCCH in its PCeH.
  • the SCell is configurable after the Radio Resource Control (RRC) connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • the remaining serving cells except the PCell may be viewed as SCells.
  • RRCJX
  • a UE that is in the ECTED state but carrier aggregation is not configured or carrier aggregation is not supported there is only one serving cell configured with PCell.
  • the network may configure one or more SCells in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • carrier aggregation was introduced to allow the use of wider bandwidth to meet the demand for higher high data rates.
  • the carrier aggregation may be defined as two or more component carriers (CCs) having different carrier frequencies or aggregation of two or more cells.
  • FIG. 8 (a) shows a subframe when one CC is used in the existing LTE system
  • FIG. 8 (b) shows a subframe when carrier aggregation is used.
  • FIG. 8B three CCs of 20 MHz are used to support a total bandwidth of 60 MHz.
  • each CC may be continuous or may be non-continuous.
  • the terminal may simultaneously receive and monitor downlink data through a plurality of DL CCs.
  • Linkage between each DL CC and IL CC may be indicated by system information.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell specific (ceH-spec i f i c), UE group specific (UE group-spec i f i c), or UE specific (UE- speci f i c) scheme.
  • Cross-carrier scheduling means, for example, including all downlink scheduling allocation information of another DL CC in a control region of one DL CC among a plurality of serving cells, or one DL CC among a plurality of serving cells. This means that the uplink scheduling grant information for the plurality of IL CCs linked with the DL CC is included in the control region of the.
  • carrier indicator field carrier indi cator f ie ld, CIF
  • the CIF may or may not be included (for example, defined as 3 bit size) or not included (for example, defined as 0 bit size) in the DCI format transmitted through the PDCCH as described above. If included, it indicates that cross-carrier scheduling is applied. If cross carrier scheduling is not applied, the downlink scheduling assignment information is valid on the DL CC through which the current downlink scheduling assignment information is transmitted. The uplink scheduling grant is also valid for one UL CC linked with the DL CC through which the downlink scheduling assignment information is transmitted.
  • the CIF When cross carrier scheduling is applied, the CIF indicates a CC related to downlink scheduling allocation information transmitted through a PDCCH in one DL CC. For example,
  • DL CC B and DL CC C may be controlled through a PDCCH in a control region on DL CC A.
  • Downlink allocation information that is, information on PDSCH resources is transmitted.
  • the UE monitors the DL CC A to know the resource region and the corresponding CC of the PDSCH through the CIF.
  • Whether or not CIF is included in the PDCCH may be semi-statically configured and may be UE-specifically activated by higher layer signaling.
  • a PDCCH on a specific DL CC may allocate a PDSCH resource on the same DL CC and allocate a PUSCH resource on an UL CC linked to the specific DL CC.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate PDSCH / PUSCH resources on one DL / UL CC indicated by the CIF among a plurality of merged CCs.
  • the CIF may be additionally defined in the existing PDCCH DCI format, may be defined as a fixed 3-bit field, or the CIF position may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the base station may allocate a DL CC set to monitor the PDCCH. Accordingly, the burden of blind decoding of the terminal can be reduced.
  • the PDCCH monitoring CC set is a part of the total merged DL CCs, and the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding CC set. That is, in order to schedule PDSCH / PUSCH for the UE, the base station may transmit the PDCCH only on the PDCCH monitoring CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured as UE-specific or UE group-specific or cell-specific. For example, when three DL CCs are merged as in the example of FIG.
  • DL CC A may be set to the PDCCH monitoring DL CC.
  • the PDCCH on each DL CC may only schedule PDSCH in DL CC A.
  • the PDCCH on DL CC A may schedule not only DL CC A but also PDSCH on another DL CC.
  • PDCCH may not be transmitted to DL CC B and DL CC C.
  • a time taken for a signal transmitted from a terminal to reach a base station may vary depending on a radius of a cell, a position of the terminal in a cell, and mobility of the terminal. That is, when the base station does not control the uplink transmission timing for each terminal, there is a possibility of interference between the terminals during the communication between the terminal and the base station. This is an error rate at the base station Can be increased.
  • the time taken for the signal transmitted from the terminal to the base station may be referred to as timing advance. Assuming that the terminal is located randomly within the sal, the timing advance of the terminal may vary depending on the position of the terminal.
  • the timing advance of the terminal may be much longer.
  • the timing advance may vary depending on the frequency band of the cell. Therefore, the base station may need to manage or adjust the transmission timing of the terminals in the cell in order to prevent interference between the terminals. As such, management or adjustment of transmission timing performed by the base station may be referred to as timing advance or maintenance of timing alignment.
  • Timing advance maintenance or timing alignment may be performed through a random access procedure as described above.
  • the base station may receive a random access preamble from the terminal and calculate a timing advance value using the received random access preamble.
  • the calculated timing advance value is transmitted to the terminal through a random access response, and the terminal may update the signal transmission timing based on the received timing advance value.
  • the base station may receive an uplink reference signal (for example, a sounding reference signal (SRS)) periodically or randomly transmitted from the terminal to calculate timing advance, and the terminal may transmit a signal based on the calculated timing advance value. Can be updated.
  • SRS sounding reference signal
  • the base station can measure the timing advance of the terminal through a random access preamble or an uplink reference signal and can inform the terminal of an adjustment value for timing alignment.
  • the adjustment value for timing alignment may be referred to as a timing advance command (TAC).
  • TAC may be handled by the MAC layer.
  • TAT timing alignment timer
  • the TAT value may be transmitted to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • N TA may be indicated by a timing advance command.
  • T s represents the sampling time.
  • the uplink transmission timing may be adjusted in units of multiples of 16T S.
  • TAC is random It may be given as 11 bits in the connection answer and may indicate a value from 0 to 1282.
  • N TA can be given as TA * 16.
  • the TAC is 6 bits and may indicate a value of 0 to 63. In this case, N TA may be given as N TA, old + (TA-31) * 16.
  • the timing advance command received in subframe n may be applied from subframe n + 6.
  • Timing Advance Group (TAG: Timing Advace Group)
  • serving cells having similar timing advance characteristics For example, serving cells using similar frequency characteristics (eg, frequency bands) or having similar propagation delays may have similar timing advance characteristics. Accordingly, in order to optimize signaling overhead due to adjustment of a plurality of uplink timing synchronizations, carrier cells having similar timing advance characteristics may be managed as a group when carriers are merged. Such a group may be referred to as a Timing Advance Group (TAG). Serving cell (s) with similar timing advance characteristics may belong to one TAG and at least one serving cell (s) in the TAG should have uplink resources.
  • TAG Timing Advance Group
  • the base station can inform the terminal of the TAG allocation using the TAG identifier through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • Two or more TAGs may be configured for one terminal.
  • the TAG identifier indicates 0, it may mean a TAG including PCel l.
  • a TAG comprising PCel l may be referred to as a primary TAG (pTAG), and other TAG (s) other than pTAG may be referred to as a secondary TAG (secondary TAG, sTAG or secTAG).
  • the secondary TAG identifier (sTAG ID) may be used to indicate the corresponding sTAG of SCel l. If the sTAG ID is not set for SCel l, SCel l may be configured as part of the pTAG.
  • One TA may be commonly applied to all CCs belonging to one TA group.
  • a Medium Access Control (MAC) Protocol Data Unit includes a MAC header, a MAC CECcontrol element, and at least one MAC data unit (SDU).
  • the MAC header includes at least one subheader, and each subheader refers to a MAC CE and a MAC SDU.
  • the subheader indicates the length and characteristics of MAC CE and MAC SDU.
  • the MAC SDU is a block of data from an upper layer (eg, an RLC layer or an RRC layer) of the MAC layer, and the MAC CE is used to convey control information of the MAC layer, such as a buffer status report. Used.
  • the MAC subheader includes the following fields.
  • [99]-LCID Logical Channel ID field. It indicates what kind of MAC CE or which logical channel the MAC SDU is.
  • the MAC subheader for fixed-sized MAC CE does not include the F and L fields.
  • TAC MAC CE shows a TAC MAC CE as a fixed size MAC CE.
  • the TAC is used to control the amount of time adjustment the UE applies and is identified by the LCID of the MAC PDU subheader.
  • MAC CE has a fixed size and consists of a single octet as shown in FIG. 10.
  • [105]-TAC Temporal Advance Command (6 bit): Indicates a T A index value (1, 2, ..., 63) used to control the total amount of timing adjustment values to be applied by the terminal.
  • the adjustment value for timing alignment may be transmitted through a timing advance command (TAC), but is a random access response (RAR) for a random access preamble transmitted by the terminal for initial access. It may also be transmitted through).
  • TAC timing advance command
  • RAR random access response
  • the UE may perform a random access procedure in the following cases.
  • the UE may randomly select one random access preamble from a set of random access preambles indicated by system information or a handover command and transmit the random access preamble.
  • a PRACH (Physi cal RACH) resource may be selected and transmitted.
  • the terminal After transmitting the random access preamble, the terminal attempts to receive its random access response in the random access response reception window indicated by the system information or the handover command (S902).
  • the random access voice answer information may be transmitted in the form of a MAC PDU, and the MAC PDU may be transmitted through a physical downl ink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downl ink shared channel
  • the terminal monitors PDCClK Physical Downl Ink Control CHannel). That is, it is preferable that the PDCCH includes information of a terminal that should receive the PDSCH, frequency and time information of radio resources of the PDSCH, and a transmission format of the PDSCH.
  • the random access response includes a random access preamble identifier (ID; for example, a RAPIDCRandom Access Preamble IDent if ier), an uplink grant IL grant indicating an uplink radio resource, a temporary cell identifier (Temporary C-RNTI), and Timing Advance Commands (TACs) may be included.
  • ID random access preamble identifier
  • ID random access preamble IDent if ier
  • An uplink grant IL grant indicating an uplink radio resource a temporary cell identifier (Temporary C-RNTI), and Timing Advance Commands (TACs) may be included.
  • ID random access preamble identifier
  • TACs Timing Advance Commands
  • [119] be a random access in a random access response as described above (or random access) free ⁇ 3 ⁇ 4 block reason distinguished are desirable can include random access ungdap information for one or more terminals, the one of the random access ungdap, the upward It is necessary to inform the UE which the link grant (UL Grant), the temporary cell identifier and the TAC are valid for. Because. In this step, it is assumed that the UE selects a random access preamble identifier that matches the random access preamble selected by the UE. Through this, the UE may receive an UL grant, a temporary C-RNTI, a timing synchronization value, and the like.
  • the terminal When the terminal receives a random access response valid for the terminal, the terminal processes the information included in the random access response. That is, the terminal applies the TAC and stores the temporary cell identifier. In addition, data to be transmitted can be stored in the message 3 buffer in response to receiving a valid random access response.
  • the terminal transmits data (ie, a third message) to the base station by using the received UL grant.
  • the third message should include the identifier of the terminal.
  • the base station cannot determine which terminals perform the random access procedure, because the terminal needs to be identified for future collision resolution.
  • Two methods for including an identifier of a terminal have been discussed. In the first method, if the UE already has a valid cell identifier assigned to the cell before the random access procedure, the UE transmits its cell identifier through an uplink transmission signal for the UL grant.
  • the UE transmits its own unique identifier (eg, S-TMSI or random ID). In general, the unique identifier is longer than the cell identifier. If the terminal transmits data for the UL approval, it starts a timer (content ion resolut ion t imer, hereinafter "CR timer") for solving the doldol.
  • CR timer content ion resolut ion t imer
  • the terminal After the terminal transmits data including its identifier through the UL grant included in the random access response, the terminal waits for an instruction of the base station to resolve the collision. That is, it attempts to receive the PDCCH to receive a specific message (S904). Two methods have been discussed in the method of receiving the PDCCH. As mentioned above, when the third message transmitted in response to the UL grant is transmitted using its cell identifier, it attempts to receive a PDCCH using its own Sal identifier, and the identifier is a unique identifier. In this case, it may attempt to receive the PDCCH using the temporary cell identifier included in the random access response.
  • the UE normally accesses randomly.
  • the procedure determines that the procedure has been performed, and terminates the random access procedure.
  • the PDCCH is received through the temporary cell identifier before the layer resolution timer expires, the data transmitted by the PDSCH indicated by the PDCCH is checked. If the unique identifier is included in the content of the data, the terminal determines that the random access procedure is normally performed, and terminates the random access procedure.
  • the operation in the non-competition-based random access procedure ends the random access procedure only by transmitting the first message and transmitting the second message.
  • the terminal transmits the random access preamble to the base station as the first message
  • the terminal is allocated a random access preamble from the base station. The random access procedure is terminated by receiving.
  • the base station may trigger a PRACH with a PDCCH command on the PDCCH to secure synchronization.
  • the terminal then transmits a PRACH preamble to the base station.
  • the PRACH preamble transmission for the UE to initially synchronize is a contention-based PRACH preamble transmission.
  • the base station transmits a random access answer message to the terminal as a response to the received first message.
  • the random access answer message includes the contents shown in Table 3 below including the TAC.
  • Table 7 below shows information included in a random access grant response (RA response grant) in 3GPP LTE TS 36.213.
  • the UEs belong to different frequency bends (i.e., spaced apart greatly on the frequency), or have different propagat ion del ay characteristics. Aggregation of a plurality of cells with coverage may be allowed.
  • a situation where a remote radio head (RRH) device such as a repeater is deployed in the cell is considered.
  • RRH remote radio head
  • carriers can be merged between cells that are formed at different locations (inter-si te carier aggregat ion).
  • the RRH may be referred to as RRlKRemote Radio Unit, and both the base station eNB and the RRH (or RRU) may be collectively referred to as nodes or transmitting nodes.
  • a terminal aggregates two cells (cell 1 and cell 2), and cell 1 (or CC1) is a base station (eNB) without an RRH. ), And Sal 2 may be formed using RRH for limited coverage and the like.
  • propagation delay (or reception timing at the eNB) of the UL signal transmitted through the cell 2 (or CC2) from the UE and propagation delay of the UL signal transmitted through the cell 1 (or eNB) Reception timing at) may be different due to terminal location and frequency characteristics.
  • propagation delay or reception timing at the eNB
  • the terminal may aggregate two cells (eg, PCel l, SCel l) and transmit a UL signal (eg, PUSCH) by applying a different TA to each cell.
  • a UL signal eg, PUSCH
  • the terminal When the terminal receives a plurality of TAs, if a difference between the uplink transmission time of a specific cell (for example, PCel l) and the uplink transmission time of another cell is too large, the uplink transmission of the corresponding cell is restricted Can be considered. For example, when a gap (Gap) at the time of transmission exceeds a specific threshold, a method of limiting uplink signal transmission of the corresponding cell may be considered.
  • the specific threshold may be set as a higher signal or a value previously known to the terminal. Such an operation may be necessary, for example, when the timing of transmission of a signal transmitted by the terminal is greatly shifted to prevent a malfunction from occurring because the timing relationship between the base station and the terminal is not constant. have.
  • the present invention proposes the following method.
  • the TA difference between a plurality of cells for which UE 13 should perform uplink transmission is greater than or equal to a threshold, the TA difference between uplink signals actually dropped by always dropping uplink transmission of any cell is always critical. It can be adjusted to be within the value. In this case, transmission of an uplink signal for a cell whose TA difference exceeds a threshold based on a specific cell may be dropped. More specifically, the specific cell may be PCel l or PCel l group. Alternatively, the network may configure the specific cell through RRC signaling or the like.
  • the operation of dropping uplink signal transmission may be an operation of not transmitting a signal configured to be transmitted in advance, or an operation of not expecting or ignoring a scheduling command such as a PUSCH for a corresponding cell when the TA difference exceeds a threshold.
  • the UE adjusts the uplink transmission timing of a certain cell to be within the TA as compared with the transmission timing with another cell.
  • the transmission timing of an uplink signal for a cell whose TA difference exceeds a threshold based on a specific cell may be adjusted.
  • the specific cell may be a PCel l or a PCel l group.
  • the network may configure the specific cell through RRC signaling or the like.
  • the terminal When the terminal receives a TAC (TAC) such that a TA difference between a plurality of cells to perform uplink transmission is equal to or greater than a threshold value, the terminal ignores the corresponding TAC or the TA difference is within a threshold value. Only applies to one.
  • TAC TAC
  • the above method may be applied when a TAC is received in which a TA difference exceeds a threshold value based on a specific cell.
  • the specific cell may be a PCel l or a PCel l group.
  • the network may configure the specific cell through higher tradeoff signaling (eg, RC signaling).
  • the TA threshold may be set by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the cell may be a plurality of cell groups, more specifically, a cell group to which the same TAC is applied.
  • the difference in TA is not only a difference in TA value managed by the UE, but also a difference in TA value that the UE should apply to a transmission in a specific subframe, a difference in a value in a TAC received by the UE, and a black terminal may apply to transmission.
  • send The timing (transmi ssion t iming) can be a difference.
  • the TA difference restriction method may not be applied.
  • the present invention proposes a method of transmitting and receiving a signal when a transmission time between a WAN and a D2D is inconsistent or when a transmission time between the D2D signals is inconsistent.
  • D2D communication is introduced into a wireless communication system (for example, 3GPP LTE system or 3GPP LTE-A system) as described above, a specific method for performing D2D communication will be described below.
  • a wireless communication system for example, 3GPP LTE system or 3GPP LTE-A system
  • [14 Device to Device (D2D) communication means communication between the electronic device and the electronic device as it is. Broadly, it means wired or wireless communication between electronic devices or communication between a device controlled by a person and a machine. Recently, however, it is generally referring to wireless communication between an electronic device and an electronic device performed without human involvement.
  • 12 is a diagram for conceptually explaining D2D communication.
  • 12 is an example of D2D communication and represents a device-to-device (D2D) or a UE-to-UE communication scheme, and data exchange between terminals may be performed without passing through a base station.
  • D2D device-to-device
  • UE-to-UE communication scheme a link established directly between devices may be referred to as a D2D link.
  • D2D communication has advantages such as less latency and less radio resources than conventional base station enhancement schemes.
  • the UE means a user terminal, but when a network equipment such as an eNB transmits or receives a signal according to a communication method between the UEs, it may also be regarded as a kind of UE.
  • D2D communication is a method of supporting communication between devices (or terminals) without passing through a base station, but D2D communication reuses resources of an existing wireless communication system (eg, 3GPP LTE / LTE-A). Because it is performed, it should not cause interference or disturbance to existing wireless communication system. In the same context, it is also important to minimize the interference received by the D2D communication by the terminal, the base station, etc. operating in the existing wireless communication system. On the other hand, the UE performing the D2D operation should also be able to perform communication with the eNB (referred to as WAN) in order to maintain communication with the UE other than the area where direct communication is possible.
  • WAN eNB
  • a specific UE has a carrier aggregation (UL carrier aggregation) situation in which a plurality of serving cells are configured for an uplink carrier.
  • UL carrier aggregation carrier aggregation
  • the UE transmits and receives a WAN signal on one carrier (hereinafter referred to as CC1) at least at a specific time point and transmits and receives a D2D signal on another carrier (hereinafter referred to as CC2). It can work.
  • the UE applies a timing advance (TA). This is to correct the distance between the UE and the eNB so that signals transmitted by UEs in different locations arrive at the eNB at the same time.
  • the eNB transmits a TAC to adjust the timing value, N TA , applied by the UE, and the UE adds the N TA value and a predetermined offset value (of f set) N TA, 0êt set to finally apply it.
  • the UE determines a time point as early as the determined TA from the boundary of the DL subframe received from the eNB as the boundary of its UL subframe and starts signal transmission.
  • some D2D signals may start signal transmission at a point in time different from the boundary of the UL subframe as previously determined.
  • An example of the partial D2D signal is a D2D signal in which dormant (RRCJDLE) UEs, which are not connected to an eNB and have not received a valid TAC, may also participate in signal transmission, and in particular, a D2D discovery transmitted without receiving an individual indication from the eNB. (di scovery) signal and D2D communication (communicat ion) signal.
  • some D2D signals may be transmitted by considering the time when the UE is N TA , oifset earlier from the boundary of the DL subframe received from the eNB, as the start time of transmission of the D2D signal, and with the idle (RRC ⁇ IDLE) UE. For commonality, a connected (RRC_C0NNECTED) UE receiving a valid TAC may perform the same operation.
  • whether or not the TA is applied to the D2D signal may vary depending on the property of the signal. For example, whether to apply the TA can be determined as follows.
  • TA may be applied when transmitting a D2D signal through UE-specific resource allocation from an eNB.
  • TA may not be applied when an individual UE selects one resource and transmits a D2D signal.
  • TA may not be applied to a signal for synchronization between UEs that participate in D2D transmission and reception.
  • TA may not be applied to a D2D control signal that transmits various control information for a subsequent D2D transmission signal.
  • inconsistency in transmission timing between carriers may occur with respect to the D2D signal, and the operation of the UE or the eNB has not been determined.
  • a signal may not be transmitted and received smoothly due to a problem such as interference.
  • a method of transmitting and receiving a signal when a transmission time between a WAN signal and a D2D is inconsistent, or when a transmission time between the D2D signals is inconsistent, or when the D2D signal is repeatedly transmitted to another signal or the like is proposed. First, the case where the transmission timings of the WAN and the D2D do not match will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
  • FIGS. 13 and 14 illustrate an example in which a D2D signal is transmitted at a time point different from a UL subframe boundary of a WAN signal as described above. This corresponds to a case where a UE receiving a valid TAC transmits a WAN signal by applying TAC in CC1 and transmits a D2D signal without applying TAC in CC2.
  • the DL sub-frame boundary is received from the UE CC1 and CC2 are the same, N TA, and. Et is assumed a zero condition. Therefore, referring to FIGS. 13 and 14, there is a mismatch in transmission time between CC1 transmitting WAN and CC2 transmitting D2D.
  • a method of transmitting and receiving a signal is proposed.
  • the proposed method may vary depending on whether the UE has the capability of supporting a plurality of TAs. Whether the UE has the capability of supporting a plurality of TAs may be initially known through the process of accessing the network by the UE. ⁇
  • WAN and D2D having different transmission time points are proposed to select and transmit only one of the WAN and D2D signals.
  • the UE having the corresponding conditions if it is not capable of supporting multiple TAs has a different carrier at the same time when WAN and D2D having different transmission points are the same. If transmission is scheduled, only one of the WAN and the D2D signal may be selected and transmitted.
  • the UE may operate as follows regarding which signal to select between the WAN and the D2D signaling.
  • WAN resources need to be transmitted more quickly than D2D because they contain various control information between the UE and the eNB and must be delivered to the final destination through a backhaul link (bakhaul l ink) via the eNB. Therefore, when selecting one of the WAN and the D2D, it may be desirable to select the transmission of the WAN signal. That is, when the situation shown in FIG. 13 and / or FIG. 14 occurs, the UE may increase the D2D signal transmission in CC2 and transmit only the WAN signal in CC1.
  • the UE may operate according to the following embodiments.
  • the UE may stop the entire transmission of the D2D signal of the corresponding subframe.
  • the entire D2D signal transmission in CC2 in the corresponding subframe is stopped.
  • a signal transmitted using only some symbols of one subframe for example, a D2D synchronization signal using only 4 symbols in one subframe for synchronization
  • the transmission can continue.
  • the UE may increase the D2D signal transmission only in the time domain in question instead of stopping the entire transmission of the D2D signal of the corresponding subframe.
  • CC2 stops transmitting the D2D signal only in a section overlapping with the WAN transmission.
  • the overlapped interval may include a time domain in which the UE transitions to the WAN signal transmission stop state after transmitting the WAN signal in CC1 and / or a time domain in which the UE transitions to transmit the WAN signal after transmitting no signal in CC1. Can be.
  • FIG. 13 illustrates a case where the front of the D2D signal is overlapped with the WAN transmission
  • FIG. 14 illustrates a case where the rear part of the D2D signal overlaps with the WAN transmission.
  • the front part of the D2D signal when the front part of the D2D signal is folded with N transmission, D2D transmission of the entire subframe may be stopped.
  • the TA value since the TA value is not large, it is highly likely that overlap occurs in most symbols when the front part is folded.
  • the front part of the D2D signal is more likely to include a more important signal, for example a reference signal for demodulation (demodul at ion).
  • this method has the advantage that the D2D signal can be transmitted without overlapping in most symbols in the case where the TA overlapping is short and the overlapping interval is short.
  • a threshold (threshold or threshold value) is set for the length of the time interval overlapped with the WAN, and when the overlap period is larger than this threshold, the entire subframe
  • the D2D transmission may be stopped, but in the following case, the D2D transmission may be stopped only in the overlapping period.
  • the last part of the symbol of the D2D subframe may always be empty for the purpose of switching between transmitting and receiving D2D signals, and in this case, these empty symbols may be considered to be excluded from overlapping with the WAN.
  • the TAs applied to the two carriers may be used.
  • the values must be the same.
  • the transmission time of each signal may be different, in which case it may be difficult to transmit the signal at the same time.
  • a case may include a signal to which TA is not applied.
  • the eNB may perform scheduling in a state in which it is not accurately determined whether an individual UE can simultaneously transmit and receive a signal, and additional information may be required for efficient scheduling from an eNB perspective. have.
  • the UE proposes to perform reporting on the capability of the UE to the eNB.
  • the capability report may include: an upper limit value for a transmission time difference between a WAN and a D2D signal, a difference between a transmission time between the WAN and a D2D signal, or whether the corresponding UE can simultaneously transmit and receive a plurality of signals (or a corresponding timing difference). Information about whether or not you have the capacity to support it).
  • the report on the capability may include a field indicating the simultaneous transmission or reception band, a field indicating the D2D transmission / reception band, and the like.
  • the UE may initially report the capability to the eNB through a process of accessing the network.
  • TA may not always be applied to a D2D discovery signal, and TA may not be applied to an essential SA transmission in the case of a D2D communication signal. Therefore, a terminal that does not support a plurality of TAs may not simultaneously transmit a WAN signal and a D2D signal. In this case, a terminal that does not support a plurality of TAs for a specific uplink transmission frequency combination may report that the eNB cannot simultaneously transmit a WAN signal and a D2D signal for the combination.
  • the UE may be explicitly informed by using separate signaling.
  • the signal used may implicitly inform.
  • the UE may request .
  • the information may inform the eNB whether the UE can transmit and receive two signals at the same time.
  • the UE is capable of supporting a plurality of TAs
  • the upper limit of the subframe boundary difference between two carriers may be given as a value such as 32.47us.
  • the difference between the start point of WAN transmission of CC1 and the start point of D2D transmission of CC2 (when the DL subframes of the two CCs are synchronized, the TA value applied to the transmission signals of the two CCs). If the difference) is smaller than the upper limit, the two signals can be transmitted simultaneously in two carriers since the transmission of the two signals is within the operable region of the corresponding UE.
  • the UE may operate to transmit only one signal boost. In this case, as described above, it may be operated to cancel the D2D transmission on CC2 and transmit only the WAN signal on CC1.
  • an upper limit value for the difference between the transmission time points of the WAN signal and the D2D signal may be set larger than an upper limit value for the difference between the transmission points of the WAN signal and the WAN signal. It may be.
  • the UE may transmit information on whether the UE can simultaneously transmit and receive a WAN signal and a D2D signal.
  • the IE can directly inform the eNB whether the two signals can be simultaneously transmitted and received in consideration of an upper limit value.
  • the UE may inform the eNB of an upper limit value for a difference between transmission time points of the WAN signal and the D2D signal during the initial access process.
  • the upper limit value is transmitted to the eNB in advance, in some cases, it may be difficult for the eNB to clearly identify the D2D transmission timing of the UE. Therefore, even when informing the eNB of the upper limit value, it is possible to directly inform the eNB whether the two signals can be simultaneously transmitted and received.
  • the D2D signal transmission may be stopped according to the method (methods 1, 2, 3) described above. Specifically, the entire D2D signal transmission in the D2D subframe may be stopped, or the D2D signal transmission may be increased only in a section in which overlap with the WAN occurs.
  • it may be determined whether the entire D2D signal in the subframe is interrupted or only a few symbols are incremented according to the length and position of the folding interval. For example, as shown in FIG.
  • the UE may inform the eNB about whether the WAN signal and the D2D signal can be simultaneously transmitted and received. If the difference in transmission time between the WAN and the D2D signal is greater than or equal to the upper limit, the UE may inform the eNB that both signals cannot be transmitted at the same time.
  • a particular UE may have the ability to transmit signals simultaneously on two carriers that are out of sync.
  • the UE may simultaneously transmit WAN signals in a situation in which the two eNBs are not in sync.
  • D2D may also be overlapped with the WAN as shown in FIG. 13 or 14. Even if possible, simultaneous transmission is possible.
  • the UE can inform the eNB about whether the WAN signal and the D2D signal * can be transmitted and received at the same time. The UE may inform the eNB that it can transmit both signals simultaneously.
  • transmission of the D2D signal may also be increased. This is because giving priority to power allocation with WAN signals helps the operation of the WAN, which shares resources with multiple UEs.
  • the WAN signal consumes all the power and the transmission of the D2D signal is interrupted, it can operate according to the above-described method (methods 1, 2, 3). Specifically, an operation may be performed by selecting between stopping D2D transmission of the entire subframe and stopping D2D transmission in the decrement region. For example, when the front of the D2D signal overlaps in the subframe, transmission of the D2D signal of the entire subframe may be increased as described above. When the backside of the D2D signal overlaps within the subframe, the overlapping degree is compared with the reference value, and when the reference value is higher than the reference value, the transmission is stopped in the entire subframe. have.
  • the eNB may not know the exact TA value used by an individual UE and may require additional information for efficient scheduling. Therefore, the UE proposes to perform reporting on the capability of the UE to the eNB.
  • the capability report may include: an upper limit value for a transmission time difference between a WAN and a D2D signal, a difference between a transmission time between the WAN and a D2D signal, or whether the corresponding UE can simultaneously transmit and receive a plurality of signals (or a corresponding timing difference). Information about whether or not you have the capacity to support it).
  • the report on the capability may include a field indicating the simultaneous transmission or reception band, a field indicating the D2D transmission / reception band, and the like.
  • the UE may initially report the capability to the eNB through a process of accessing the network.
  • the UE indicates that the difference between the transmission time points is greater than the upper limit value or that the UE signals two signals. It can help the operation of the eNB by informing the eNB that it can not transmit and receive at the same time.
  • the difference between the transmission timings of the two signals may be reported. This In this case, the UE may inform the eNB of an upper limit value for a difference in transmission time between the WAN and the D2D signal. Therefore, when the e NB receives the difference between the transmission time points of the two signals, the e NB may determine whether the IE can simultaneously transmit and receive the two signals by comparing the upper limit value.
  • the eNB When the eNB having received such a report is determined that simultaneous transmission of the WAN and the D2D signal of the UE is impossible, the eNB does not schedule transmission of the WAN signal even if the carrier is expected to transmit the D2D signal. It can work. Conversely, it may operate so as not to schedule transmission and reception of D2D signals.
  • the UE may be explicitly informed by using separate signaling. Alternatively, the signal used may implicitly inform. As an example of explicit indication, the UE may inform the eNB whether the UE can simultaneously transmit and receive two signals as information about the capability. If the UE has no capability to simultaneously transmit and receive WAN signals and D2D transmission and reception with other UEs in a plurality of carriers, the UE may transmit and receive signals according to the following priority.
  • the uplink signal transmission between the DeNB and the UE is preferentially selected and transmitted compared to the D2D signal transmission and reception.
  • the D2D synchronization signal Since the D2D synchronization signal greatly affects the synchronization performance of another UE when transmission is omitted, the D2D synchronization signal is selected and transmitted in preference to other D2D signals.
  • a control signal for a subsequent D2D transmission signal (eg, a signal including scheduling assignment for transmitting scheduling information for a D2D communication cat ion channel) may be used. Since a plurality of D2D communication channels can be controlled by one control signal transmission, they are preferentially selected and transmitted over the D2D communication channel signals.
  • two carriers may belong to the same timing advance group (TAG) to which the same TA is always applied in view of WAN signal transmission.
  • TAG timing advance group
  • a problem as shown in FIG. 13 may occur, and the UE operation at this time has not been determined yet. Therefore, it can be defined to operate in the following manner.
  • the UE may extend the operation of WAN transmission that always applies the same TA in the same TAG, where signals having different transmission points in time are transmitted simultaneously. Only one of them can be chosen. In other words, In FIG. 13, when CC1 and CC2 belong to the same TAG, only two signals may be selectively transmitted in the same TAG since the two signals may not have different transmission time points.
  • CC1 and CC2 belong to the same TAG in FIG. 13, if a signal transmission at a different transmission time is scheduled at a specific time and the UE can support it, the UE may have different transmission time even within the same TAG. It is also possible to operate to transmit two signals simultaneously by applying. For example, in FIG. 13, if the difference between the transmission time points of the two signals is smaller than the upper limit value, even though the two carriers are in the same TAG, they may be transmitted simultaneously using different time points.
  • Fig. 15 illustrates a case of transmitting a D2D signal simultaneously on two carriers.
  • a D2D signal to which TA is applied may be transmitted in CC1
  • a D2D signal to which TA is not applied may be transmitted in CC2.
  • whether or not the TA is applied to the D2D signal may vary depending on the property of the signal. For example, whether to apply the TA can be determined as follows.
  • TA may be applied when transmitting a D2D signal through UE ⁇ specific resource allocation from an eNB.
  • TA may not be applied when an individual UE selects one resource and transmits a D2D signal within a resource pool allocated to an unspecified UE from an eNB.
  • TA may not be applied to a signal for synchronization between UEs that participate in D2D transmission and reception.
  • TA may not be applied to a D2D control signal that transmits various control information for a subsequent D2D transmission signal.
  • the operation principle of the simultaneous WAN and D2D transmission described in FIGS. 13 to 14 may be applied. Only one of the two signals is selected and transmitted In that case, the criteria for selection may vary depending on the importance of the D2D signal. In general, selection criteria may be set according to the following principles.
  • the D2D synchronization signal Since the D2D synchronization signal greatly affects the synchronization performance of another UE when transmission is omitted, the D2D synchronization signal is selected and transmitted in preference to other D2D signals.
  • a control signal for a subsequent D2D transmission signal (eg, a signal including scheduling assignment for transmitting scheduling information for a D2D communication cat ion channel) Since a plurality of D2D communication channels can be controlled by one control signal transmission, they are preferentially selected and transmitted over the D2D communication channel signals.
  • the D2D signal may be performed simultaneously with the uplink signal in time. Simultaneously performed here means a case in which the signal is partially or wholly overlapped. For example, even when scheduling for transmission / reception from the eNB to the D2D is performed, a case where a corresponding subframe is set for synchronization or the like through uplink signaling may occur. In this case, the UE should be able to determine which signal of the signal to increase and receive.
  • the uplink signal transmission between the DeNB and the UE is selected and transmitted in preference to the transmission and reception of the D2D signal.
  • the D2D synchronization signal greatly affects the synchronization performance of other IEs when transmission is omitted, it is preferentially selected and transmitted over other D2D signals.
  • a control signal for a subsequent D2D transmission signal (for example, a signal including scheduling assignment for transmitting scheduling information for a D2D communicat ion channel) Since a plurality of D2D communication channels can be controlled by one control signal transmission, they are preferentially selected and transmitted over the D2D communication channel signals.
  • the two D2D signals do not contain synchronization information or control information
  • signals with a long transmission period are preferentially selected and transmitted.
  • the subframe n for the transmission of the D2D signal is set for synchronization purposes, transmission and reception of the D2D data (or communication channel) signal, the D2D discovery, and the like may be increased.
  • the synchronization may be determined by a higher layer parameter.
  • signal transmission between the UE and the base station may have priority. In this case, transmission and reception of the D2D signal may be dropped or increased.
  • the neighboring UE may stop the reserved D2D transmission / reception operation.
  • the UE may perform a report on the capability of the UE to the eNB, where the capability of the UE is a UE in a band for transmitting and receiving D2D signals.
  • the report on the capability may include: an upper limit value for a difference in transmission time points between the signal for the eNB and the D2D signal, and the transmission of the signal for the eNB and the D2D signal. It may include information on a difference in time point or whether the corresponding UE can transmit a plurality of signals simultaneously (or whether there is a capability to support the timing difference), etc.
  • the report on the capability may include the simultaneous transmission. Or a field indicating a receivable band, a field indicating a D2D transmission / reception band, etc.
  • the UE initially relates to an eNB through a process of accessing a network. Report can be performed.
  • the eNB may upgrade to the eNB even if the carrier is the same carrier or a different carrier when the UE is expected to transmit the D2D signal. Operate not to schedule transmission of the link signal. Conversely, it may operate so as not to schedule transmission and reception of D2D signals.
  • the UE may be explicitly informed by using separate signaling.
  • the signal used may implicitly inform.
  • the UE may inform the eNB whether the UE can simultaneously transmit and receive two signals as information about the capability. 3
  • the details described in the method for transmitting / receiving a signal between the D2D signal and the WAN may be applied.
  • a section of the overlapped signal is smaller than a preset threshold or upper limit, only some of the signals having a lower priority may be transmitted.
  • the signal is an important signal, only a part of the signal may be transmitted without dropping all of the signals.
  • 16 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention. In the case of a system including a relay, the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • 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.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • 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.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Embodiments of the present invention have been described in this document mainly as a data transmission / reception relationship between a terminal and a base station. Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by an upper node thereof. That is, in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station Obviously, various operations performed for communication with the terminal may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • Embodiments according to the basic 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 application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs programmable gate arrays FPGAs programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 기기간 (D2D) 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사용되는 것으로서, D2D (Device-to-Device) 통신을 위한 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다. 본 발명의 일 양상으로서, 단말이 신호를 송수신하는 방법은, D2D 송수신을 위해 설정된 특정 서브프레임에 스케줄링된 신호를 파악하는 단계; 상기 스케줄링된 신호의 중첩 여부를 결정하는 단계; 및 상기 스케줄링된 신호가 중첩된 경우, 상기 스케줄링된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 우선 순위는 신호의 종류에 기반하여 결정될 수 있다. 더욱 바람직하게는, 상기 우선 순위는, 동기화 신호, D2D 통신 신호, D2D 디스커버리 (discovery) 신호 순으로 결정될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 산호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnershi 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 도시한 도면이다. E— UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specification)-^ 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnershi Project; Technical Specification그룹 Radio Access Netwoft"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 샐은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, H Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network ; CN)은 AG 와 단말꾀 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다 · AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TAOVacking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 단말 간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 본 발명은 기기간 (D2D) 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 사용되는 것으로서, D2D (Devi ce-to-Devi ce) 통신을 위한 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
[10] 본 발명의 일 양상으로서, 단말이 신호를 송수신하는 방법은, D2D 송수신을 위해 설정된 특정 서브프레임에 스케줄링된 신호를 파악하는 단계; 상기 스케줄링된 신호의 증첩 여부를 결정하는 단계; 및 상기 스케줄링된 신호가 중첩된 경우, 상기 스케줄링된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 우선 순위는 신호의 종류에 기반하여 결정될 수 있다. 더욱 바람직하게는, 상기 우선 순위는, 동기화 신호, D2D 통신 신호, D2D 디스커버리 (di scovery) 신호 순으로 결정될 수 있다. [11] 또한, 상기 예약된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 단계는 , 상기 우선 순위를 가지는 신호를 전송하는 단계; 및 상기 우선 순위를 가지는 신호와 중첩되는 신호의 송수신을드롭 (drop)하는 단계를 포함할 수 있다.
[12] 상기 단말이 신호를 송수신하는 방법은, 인접 단말에서 송수신되는 인접 신호를 검출하는 단계; 및 상기 우선 순위를 고려하여, 상기 스케줄링된 신호들의 전송 여부를 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 인접 신호가 상기 스케줄링된 신호에 비해 우선 순위를 가지는 경우, 상기 스케줄링된 신호의 송수신을드롭 (drop)할 수 있다.
[13] 본 발명의 다른 양상에 따른, 단말 간 (Devi ce-to-Devi ce , D2D) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법을 수행하는 단말은 신호를 송수신하기 위한 송수신 모들; 및 D2D 통신을 지원하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, D2D 송수신을 위해 설정된 특정 서브프레임에 스케즐링된 신호를 파악하고, 상기 스케줄링된 신호의 중첩 여부를 결정하며, 상기 스케줄링된 신호가 중첩된 경우, 상기 스케즐링된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 것을 특징으로 한다. 여기서, 상기 우선 순위는 신호의 종류에 기반하여 결정될 수 있다. 바람직하게는, 상기 우선 순위는, 동기화 신호, D2D 통신 신호, D2D 디스커버리 (di scovery) 신호 순으로 결정될 수 있다.
[14] 상기 예약된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 동작은, 상기 우선 순위를 가지는 신호를 전송하는 동작 및 상기 우선 순위를 가지는 신호와 중첩되는 신호의 송수신을드롭 (drop)하는 동작을 포함할 수 있다.
"[15] 또한, 상기 프로세서는, 인접 단말에서 송수신되는 인접 신호를 검출하고 상기 우선 순위를 고려하여, 상기 스케줄링된 신호들의 전송 여부를 결정할 수 있다. 나아가, 상기 프로세서는, 상기 인접 신호가 상기 스케줄링된 신호에 비해 우선 순위를 가지는 경우, 상기 스케줄링된 신호의 송수신을드롭 (drop)할 수 있다.
[16] 상술한 본 발명의 실시 양상들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[17] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 D2D(DEVICE-TO-DEVICE) 신호의 송수신을 효율적으로 수행 할 수 있다. [18] 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.
【도면의 간단한 설명】
[19] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
[20] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 나타낸다.
[21] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Pl ane) 및 사용자평면 (User Pl ane) 구조를 나타낸다.
[22] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 나타낸다.
【23] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[24] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource gr id)를 나타낸다.
[25J 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[26ᅵ 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
[27] 도 8은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다.
[28] 도 9는 크로스ᅳ반송파 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다.
[29] 도 10은 TAC MAC CE의 구조를 나타낸다 .
[30] 도 11은 서로 다른 주파수 특성을 가지는 복수의 셀이 병합되는 예를 예시한다.
[31] 도 12는 본 발명에 적용될 수 있는 통신 시스템을 예시한다.
[32] 도 13 은 본 발명의 일 실시예를 설명하기 위한 도면으로서, D2D 신호와 WAN 송신이 서로 다른 셀을 통해 전송되는 경우를 예시한다.
[33] 도 14 는 본 발명의 다른 실시예를 설명하기 위한 도면으로서, D2D 신호와 WAN 송신이 서로 다른 셀을 통해 전송되는 경우를 예시한다ᅳ
[34] 도 15 는 본 발명의 또 다른 실시예를 설명하기 위한 도면으로서, D2D 신호가 복수의 서로 다른 셀을 통해 전송되는 경우를 예시한다.
[35] 도 16은 본 발명에 적용될 수 있는 송수신 장치의 블록도이다.
【발명의 실시를 위한 형태】 [36] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMACt ime division multiple access) , OFDMAC orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속시스템에 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 co圆 unications)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGECEnhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 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 UMTSOJmversal Mobile Telecommunications. System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partner shi Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향링크에서 SC— FDMA 를 채용한다. LTE- A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[37] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[38] 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 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다ᅳ 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패¾ 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
[39] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계충 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
[40] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다, RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계충은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패¾을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어 정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[41] 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 의마한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계충의 상위에 있는 NAS(Non- Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management )와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
[42] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[43] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multkast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편ᅳ 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCHCPaging Control Channel) , CCCH( Common Control Channel), MCCH(Mul t icast Control Channel), MTCHCMulticast Traffic Channel ) 등이 있다.
[44] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[45] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronization Channel , P—SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국괴: 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[46] 초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[47] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내지 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), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[48] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel ,
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel , PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Up link Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ AC /NAC C Hybr id Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negat ive-ACK) , SRC Schedul ing Request ) , CSI (Channel State Informat ion) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ AC /NAC 은 간단히 HARQ-ACK 흑은 ACK/NACK /N)으로 지칭된다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK) , DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Qual i ty Indicator) , PMKPrecoding Matr ix Indicator ) , RKRank Indicat ion) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 를 통해 UCI 를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[49] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[50] 도 4 를 참조하면, 샐를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 , 상향링크 /하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심불을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD (Frequency Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[51] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (t ime domain)에서 2 개의 슬롯 (slot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTKtransmission t ime interval )라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block ; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC- FDMA 심볼 또는 심블 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarr ier )를 포함할 수 있다.
[52] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심불의 수는 CP(Cycl i c Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CP( normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FOM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP 인 경우보다 적다. 확장된 CP 의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP 가 사용될 수 있다.
[53] 표준 CP 가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대
3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH( physical downl ink control channel )에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSOKphysi cal downl ink shared channel )에 할당될 수 있다.
[54] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의하프 프레임 (hal f frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는
4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS( Down l ink Pi lot Time Slot ) , 보호구간 (Guard Per iod, GP) 및 UpPTS Jpl ink Pi lot Time Slot )을 포함하는 특별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[55] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS 는 하향링크 전송으로, UpPTS 는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS 는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다증경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[56] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 Ts =V(15000 x 2048)인 경우 DwpTs 와 UppTs 를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[57] 【표 1】
Special subframe Normal cyclic prefix in downlink Extended cyclic prefix in downlink configuration DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal Extended Normal cyclic Extended cyclic cyclic prefix cyclic prefix prefix in uplink prefix in uplink in uplink in uplink
0 6592-7; 7680-7;
1 19760-7; 20480-7;
2192.7; 2560.2;
2 21952-7; 2Ι92-Γ, 2560-7; 23040 ·Γ5
3 24144-Γ, 25600-7;
4 26336-7; 7680-7;
5 6592-7; 20480-7;
4384.7; 51207;
6 19760-rs 23040-7;
7 21952.7; 4384.7; 5120-Γ, 12800 rs
8 24144-7; - ᅳ -
9 13168 Γ, - - -
[58]
[59] 한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[60] 【표 2】
[61]
Figure imgf000012_0002
[62] 상기 표 2에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며 , S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다ᅳ 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[63] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 술롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[64] 도 5는 하향링크 술롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[65] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서
Figure imgf000012_0001
OFDM 심볼을 포함하고 주파수 영역에서 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 N: 부반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 >< 부반½파를 포함한다. 도 8 은 하향링크 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cycl ic Pref ix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[66] 자원그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element ; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지시된다. 하나의 RB 는 N i> X 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 술롯에 포함되는 자원블록의 수 ( ^ )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[67] 도 6은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[68] 도 6을 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH 이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH 이 할당된다. LTE 시스템에서는 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다 . 그러나, LTE-A 시스템에서는 캐리어 병합 기술의 도입으로 PUCCH 신호와 PUSCH 신호를 동시에 전송할 수 있다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB 들은 2 개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 ( frequency hopping)된다고 한다.
[69] 도 7은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[70] 도 7 을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 0FDM 심볼 인덱스 0 부터 최대 3 개의 0FDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 0FDM 심볼들은 PDSCH 이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indi cator Channel ) , PDCCH, PHICH(Physi cal Hybr id-ARQ Indicator Channel ) 등이 있다.
[71] PCFICH 는 서브 프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 0FDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybr id Automat ic Repeat Request )에 대한 AC (Acknowl edgement )/NACK(Negat i ve-Acknowl edgement ) 신호를 나른다. PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI : downl ink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다ᅳ
[72] 반송파 병합 (Carrier Aggregation)
[73] 도 8은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다. 반송파 병합을 설명하기에 앞서 LTE-A 에서 무선자원을 관리하기 위해 도입된 셀 (Cell)의 개념에 대해 먼저 설명한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 이해될 수 있다. 여기서 상향링크 자원은 필수 요소는 아니며 따라서 셀은 하향링크 자원 단독 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 이루어질 수 있다. 다만, 이는 현재 LTE-A 릴리즈 10 에서의 정의이며 반대의 경우, 즉 셀이 상향링크 자원 단독으로 이루어지는 것도 가능하다. 하향링크 자원은 하향링크 구성반송파 (Downlink component carrier, DL CC)로 상향링크 자원은 상향링크 구성반송파 (Uplink component carrier, UL CC)로 지칭될 수 있다. DL CC 및 UL CC 는 반송파 주파수 (carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 셀에서의 중심주파수 (center frequency)를 의미한다.
[74] 셀은 프라이머리 주파수 (primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 샐 (primary cell, PCell)과 세컨더리 주파수 (secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 셀 (secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell 과 SCell 은 서빙 샐 (serving cell)로 통칭될 수 있다. PCell 은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재설정 과정 또는 핸드오버 과정에서 지시된 셀이 PCell 이 될 수 있다. 즉, PCell 은 후술할 반송파 병합 환경에서 제어관련 증심이 되는 셀로 이해될 수 있다. 단말은 자신의 PCeH 에서 RJCCH 를 할당 받고 전송할 수 있다. SCell 은 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 반송파 병합 환경에서 PCell을 제외한 나머지 서빙 셀을 SCell로 볼 수 있다. RRCJX)画 ECTED 상태에 있지만 반송파 병합이 설정되지 않았거나 반송파 병합을 지원하지 않는 단말의 경우 PCell 로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 반송파 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 반송파 병합을 지원하는 단말을 위해 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 구성할 수 있다.
[75] 이하, 도 8을 참조하여 반송파 병합에 대해 설명한다. 반송파 병합은 높은 고속 전송률에 대한 요구에 부합하기 위해 보다 넓은 대역을 사용할 수 있도록 도입된 기술이다ᅳ 반송파 병합은 반송파 주파수가 서로 다른 2 개 이상의 구성반송파 ( component carr i er , CC)들 또는 2 개 이상의 샐들의 병합 (aggregat ion)으로 정의될 수 있다. 도
8 을 참조하면, 도 8(a)는 기존 LTE 시스템에서 하나의 CC 를 사용하는 경우의 서브프레임을 나타내고, 도 8(b)는 반송파 병합이 사용되는 경우의 서브프레임을 나타낸다. 도 8(b)에는 예시적으로 20MHz 의 CC 3 개가 사용되어 총 60MHz 의 대역폭을 지원하는 것을 도시하고 있다. 여기서 각 CC 는 연속적일 수도 있고, 또한 비 연속적일 수도 있다.
[76] 단말은 하향링크 데이터를 복수개의 DL CC 를 통해 동시에 수신하고 모니터링할 수 있다. 각 DL CC 와 IL CC 사이의 링키지 ( l inkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N 개의 CC 로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC 로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (ceH-spec i f i c) , 단말 그룹 특정 (UE group-spec i f i c) 또는 단말 특정 (UE- speci f i c) 방식으로 설정될 수 있다.
[77] 도 9 는 크로스-반송파 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다. 크로스-반송파 스케줄링이란, 예를 들어, 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC 의 제어영역에 다른 DL CC 의 하향링크 스케줄링 할당 정보를 모두 포함하는 것, 또는 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC 의 제어영역에 그 DL CC 와 링크되어 있는 복수의 IL CC 에 대한 상향링크 스케줄링 승인 정보를 모두 포함하는 것을 의미한다.
[78] 이하에서는 반송파 지시자 필드 (carr ier indi cator f ie ld , CIF)에 대해 설명한다.
[79] CIF 는 앞서 설명된 바와 같이 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI 포맷에 포함되거나 (예를 들어, 3 비트 크기로 정의됨) 또는 포함되지 않을 수 있으며 (예를 들어, 0 비트 크기로 정의됨) , 포함된 경우 크로스 반송파 스케줄링이 적용된 것을 나타낸다. 크로스 반송파 스케줄링이 적용되지 않은 경우에는 하향링크 스케줄링 할당 정보는 현재 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC 상에서 유효하다. 또한 상향링크 스케줄링 승인은 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC 와 링크된 하나의 UL CC에 대해 유효하다 .
[80] 크로스 반송파 스케줄링이 적용된 경우, CIF는 어느 하나의 DL CC에서 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 스케줄링 할당 정보에 관련된 CC 를 지시한다. 예를 들어, 도
9 를 참조하면 DL CC A 상의 제어 영역 내 PDCCH 를 통해 DL CC B 및 DL CC C 에 대한 하향링크 할당 정보, 즉 PDSCH 자원에 대한 정보가 전송된다. 단말은 DL CC A 를 모니터링하여 CIF를 통해 PDSCH의 자원영역 및 해당 CC를 알 수 있다.
[81] PDCCH 에 CIF 가 포함되거나 또는 포함되지 않는지는 반-정적으로 설정될 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해서 단말-특정으로 활성화될 수 있다.
[82] CIF가 비활성화 (di sabled)된 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 해당 동일한 DL CC 상의 PDSCH자원을 할당하고, 특정 DL CC 에 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매핑, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[83] 한편, CIF 가 활성화 (enabl ed)되는 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH 는 복수개의 병합된 CC 들 중에서 CIF 가 지시하는 하나의 DL/UL CC 상에서의 PDSCH/PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH DCI 포맷에 CIF 가 추가적으로 정의될 수 있으며, 고정된 3 비트 길이의 필드로 정의되거나, CIF 위치가 DCI 포맷 크기에 무관하게 고정될 수도 있다. 이 경우에도, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식 , CCE 기반 자원 매핑, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[84] CIF 가 존재하는 경우에도, 기지국은 PDCCH 를 모니터링할 DL CC 세트를 할당할 수 있다. 이에 따라, 단말의 블라인드 디코딩의 부담이 감소할 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 세트는 전체 병합된 DL CC 의 일부분이고 단말은 PDCCH 의 검출 /디코딩을 해당 CC 세트에서만 수행할 수 있다. 즉, 단말에 대해서 PDSCH/PUSCH 를 스케줄링하기 위해서, 기지국은 PDCCH 를 PDCCH 모니터링 CC 세트 상에서만 전송할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특정 또는 단말 그룹 -특정 또는 셀-특정으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 9 의 예시에서와 같이 3 개의 DL CC 가 병합되는 경우에, DL CC A 가 PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정될 수 있다. CIF 가 비활성화되는 경우, 각각의 DL CC 상의 PDCCH는 DL CC A에서의 PDSCH만을 스케줄링할 수 있다. 한편, CIF가 활성화되면 DL CC A 상의 PDCCH는 DL CC A는 물론 다른 DL CC에서의 PDSCH도 스케줄링할 수 있다. DL CC A 가 PDCCH 모니터링 CC 로 설정되는 설정되는 경우에는 DL CC B 및 DL CC C 에는 PDCCH가 전송되지 않을 수 있다.
[85] 전송 타이밍 조정 (Transmi ssion t iming adjustments)
[86] LTE 시스템에서, 단말로부터 전송된 신호가 기지국에 도달하는데 걸리는 시간은 셀의 반경, 샐에서의 단말의 위치, 단말의 이동성 등에 따라 달라질 수 있다. 즉, 기지국이 각 단말에 대한 상향링크 전송 타이밍을 제어하지 않는 경우 단말과 기지국이 통신하는 동안 단말 간에 간섭의 가능성이 존재한다. 이는 기지국에서의 에러 발생률을 증가시킬 수 있다. 단말로부터 전송된 신호가 기지국에 도달하는데 걸리는 시간은 타이밍 어드밴스 (t iming advance)라고 지칭될 수 있다. 단말이 샐 내에서 랜덤하게 위치된다고 가정하면, 단말의 타이밍 어드밴스는 단말의 위치에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 단말이 셀의 중심에 위치할 때보다 셀의 경계에 위치하는 경우 단말의 타이밍 어드밴스는 훨씬 길어질 수 있다. 또한, 타이밍 어드밴스는 셀의 주파수 대역에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 기지국은 단말들 간의 간섭을 방지하기 위해 셀 내에 있는 단말들의 전송 타이밍을 관리 (manage) 또는 조정 (adjust )해야할 수 있다. 이와 같이, 기지국에 의해 수행되는 전송 타이밍의 관리 또는 조정을 타이밍 어드밴스 (t iming advance) 또는 타이밍 정렬 (t ime al ignment )의 유지 (maintenance)라고 지칭할 수 있다.
[87] 타이밍 어드밴스 유지 또는 타이밍 정렬은 앞에서 설명된 바와 같은 랜덤 접속 과정을 통해 수행될 수 있다. 랜덤 접속 과정 동안, 기지국은 단말로부터 랜덤 접속 프리앰블을 수신하고, 수신된 랜덤 접속 프리앰블을 이용하여 타이밍 어드밴스 값을 계산할 수 있다. 계산된 타이밍 어드밴스 값은 랜덤 접속 응답을 통해 단말에게 전송되며, 단말은 수신된 타이밍 어드밴스 값에 의거하여 신호 전송 타이밍을 갱신 (update)할 수 있다. 혹은, 기지국은 단말로부터 주기적으로 또는 랜덤하게 전송되는 상향링크 참조신호 (예, SRS(Sounding Reference Signal ) )를 수신하여 타이밍 어드밴스를 계산할 수 있으며, 단말은 계산된 타이밍 어드밴스 값에 의거하여 신호 전송 타이밍을 갱신할 수 있다.
【88ᅵ 앞서 설명된 바와 같이, 기지국은 랜덤 접속 프리앰블 또는 상향링크 참조신호를 통해 단말의 타이밍 어드밴스를 측정할 수 있고 타이밍 정렬을 위한 조정 값 (adjustment value)을 단말에게 알려줄 수 있다. 이 경우, 타이밍 정렬을 위한 조정 값은 타이밍 어드벤스 명령 (Timing Advance Command, TAC)으로 지칭될 수 있다. TAC 는 MAC 계층에 의해 처리될 수 있다. 단말이 기지국으로부터 TAC 를 수신하는 경우 단말은 수신된 TAC 가 일정 시간 동안만 유효하다고 가정한다. 상기 일정한 시간을 지시하기 위해 타이밍 정렬 타이머 (Time Al ignment Timer , TAT)가사용될 수 있다. TAT 값은 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링 )을 통해 단말에게 전송될 수 있다.
[89] 단말로부터의 상향링크 무선 프레임 i 의 전송은 대웅되는 하향링크 무선 프레임이 시작하기 (NTA + NTAoffset) X Ts 초 전에 시작할 수 있다. 0 ≤ NTA ≤ 20512 일 수 있고, FDD 프레임 구조의 경우 NTAoffset = 0, TDD프레임 구조의 경우 NTAoffset = 624 일 수 있다. NTA 는 타이밍 어드밴스 명령에 의해 지시될 수 있다. Ts 는 샘플링 타임을 나타낸다. 상향링크 전송 타이밍은 16TS의 배수 단위로 조정될 수 있다. TAC 는 랜덤 접속 웅답에서 11 비트로서 주어질 수 있고 0 내지 1282 의 값을 지시할 수 있다. NTA는 TA*16으로 주어질 수 있다. 혹은, TAC는 6 비트이고 0 내지 63의 값을 지시할 수 있다. 이 경우, NTA 는 NTA,old+(TA-31)*16 으로 주어질 수 있다. 서브프레임 n 에서 수신된 타이밍 어드밴스 명령은 서브프레임 n+6부터 적용될 수 있다.
[90] 타이밍 어드밴스 그룹 (TAG : Timing Advace Group)
[91] 한편, 단말에서 복수의 서빙 셀이 이용되는 경우 유사한 타이밍 어드밴스 특성을 보이는 서빙 셀들이 존재할 수 있다. 예를 들어, 유사한 주파수 특성 (예, 주파수 대역)을 이용하거나 유사한 전파 지연을 가지는 서빙 셀들은 유사한 타이밍 어드밴스 특성을 가질 수 있다. 따라서, 캐리어 병합시, 복수의 상향링크 타이밍 동기화의 조정으로 인한 시그널링 오버해드를 최적화하기 위해 유사한 타이밍 어드밴스 특성을 보이는 서빙 셀들이 그룹으로서 관리될 수 있다. 이러한 그룹은 타이밍 어드밴스 그룹 (Timing Advance Group , TAG)으로 지칭될 수 있다. 유사한 타이밍 어드밴스 특성을 가지는 서빙 셀 (들)은 하나의 TAG 에 속할 수 있고 TAG 에서 적어도 하나의 서빙 셀 (들)은 상향링크 자원을 가져야 한다. 각 서빙 셀에 대하여, 기지국은 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)을 통해 TAG 식별자를 이용하여 TAG 할당을 단말에게 알려줄 수 있다. 2 개 이상의 TAG 가 하나의 단말에게 설정될 수 있다. TAG 식별자가 0 을 지시하는 경우 PCel l 을 포함하는 TAG 를 의미할 수 있다. 편의상, PCel l 을 포함하는 TAG 는 프라이머리 TAG(pr imary TAG, pTAG)라고 지칭되고, pTAG 가 아닌 다른 TAG (들)은 세컨더리 TAG(secondary TAG , sTAG 또는 secTAG)라고 지칭될 수 있다. 세컨더리 TAG 식별자 (sTAG ID)는 SCel l 의 해당 sTAG를 지시하는 데 사용될 수 있다. 만일 sTAG ID가 SCel l 에 대해 설정되지 않는 경우, SCel l 은 pTAG 의 일부로서 구성될 수 있다. 하나의 TA 그룹에 속한 모든 CC에는 하나의 TA가 공통적으로 적용될 수 있다 .
[92] 이하, 상기 TAC 를 단말에게 전송하기 위한 TAC MAC CE 의 구조에 대하여 설명한다.
[93] TAC MAC CE (Timing Advance Co隱 and MAC CE)
[94] 3GPP LTE 에서 MAC(Medium Access Control ) PDU(Protocol Data Uni t )는 MAC 해더 (Header ) , MAC CECcontrol element ) 및 적어도 하나의 MAC SDU( servi ce data uni t )를 포함한다. MAC 헤더는 적어도 하나의 서브해더 (subheader )를 포함하고, 각 서브헤더는 MAC CE 와 MAC SDU 에 대웅한다. 서브해더는 MAC CE 와 MAC SDU 의 길이 및 특징을 나타낸다. [95] MAC SDU 는 MAC 계층의 상위 계층 (예를 들어, RLC 계층 또는 RRC 계층)에서 온 데이터 블록이고, MAC CE 는 버퍼상태 보고 (buffer status report)와 같이 MAC 계층의 제어 정보를 전달하기 위해 사용된다.
[96] MAC서브헤더는 다음과 같은 필드를 포함한다.
[97] - R (1 bit): 예약된 (Reserved) 필드
[98] - E (1 bit): 확장 (Extension) field. 다음에 F 및 L 필드가 존재하는지를 알려준다.
[99] - LCID (5 bit): Logical Channel ID필드. 어떤 종류의 MAC CE 인지 또는 어느 논리채널의 MAC SDU인지를 알려준다.
[100] - F (1 bit): 포맷 (Format) 필드. 다음의 L 필드의 크기가 7 bit 인지 15 bit인지를 알려준다.
[101] - L (7 or 15 bit): 길이 (Length) 필드. MAC 서브헤더에 해당하는 MAC CE 또는 MAC SDU의 길이를 알려준다.
[102]고정 크기 (Fixed-sized)의 MAC CE에 대웅하는 MAC서브해더에는 F 및 L 필드가 포함되지 않는다.
[103]도 10 은 고정된 크기의 MAC CE 로서, TAC MAC CE 를 나타낸다. TAC 는 단말이 적용할 시간 조절의 양을 제어하기 위해 사용되며, MAC PDU서브해더의 LCID 에 의해서 식별된다. 여기서, MAC CE 는 고정된 크기를 가지며, 도 10 에 나타난 바와 같이 단일 옥뻣 (Octet)으로 구성된다.
[104] - R (1 bit) : 예약된 (Reserved) 필드
[105] - TAC (Timing Advance Command) (6 bit) : 단말이 적용해야 하는 타이밍 조정 값의 총량을 제어하기 위해 사용되는 TA인덱스 값 (으 1, 2, …, 63)을 나타낸다.
【106]타이밍 정렬을 위한 조정 값은 타이밍 어드밴스 명령 (Timing Advance Command, TAC)을 통해 전송될 수도 있으나, 초기 액세스를 위해 단말기가 전송한 랜덤 접속 프리앰블에 대한 응답 메시지 (Random Access Response, 이하 RAR 이라 칭함)를 통해서도 전송될 수도 있다. 이하, TAC 를 수신하기 위해 제안된 랜덤 접속 과정을 수행하는 방법에 대해 설명한다.
[107]랜덤 접속 과정 (Random Access Procedure)
[108] LTE시스템에서 단말은 다음과 같은 경우 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
[109] - 단말이 기지국과의 연결 (RRC Connection)이 없어 , 초기 접속 (initial access)을 하는 경우 [110] - 단말이 핸드오버 절차에서 , 타겟 ( target ) 셀로 처음 접속하는 경우
[111] - 기지국의 명령에 의해 요청되는 경우
[112] - 상향링크의 시간 동기가 맞지 않거나, 무선자원을 요청하기 위해 사용되는 지정된 무선자원이 할당되지 않은 상황에서, 상향링크로의 데이터가 발생하는 경우 '
[113] - 무선 연결 실패 (radio l ink fai lure) 또는 핸드오버 실패 (handover fai lure) 시 복구 절차의 경우
【114]이를 바탕으로 이하에서는 일반적인 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 설명한다.
[115] ( 1) 제 1 메시지 전송
[116]먼저, 단말은 시스템 정보 또는 핸드오버 명령 (Handover Co圆 and)을 통해 지시된 랜덤 액세스 프리앰블의 집합에서 임의로 (randomly) 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 선택하고, 상기 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있는 PRACH(Physi cal RACH) 자원을 선택하여 전송할 수 있다.
[117] (2) 제 2 메시지 수신
【118]단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 전송 후에, 기지국이 시스템 정보 또는 핸드오버 명령을 통해 지시된 랜덤 액세스 응답 수신 원도우 내에서 자신의 랜덤 액세스 웅답의 수신을 시도한다 (S902) . 좀더 자세하게, 랜덤 액세스 웅답 정보는 MAC PDU 의 형식으로 전송될 수 있으며, 상기 MAC PDU 는 PDSCH(Physical Downl ink Shared Channel )을 통해 전달될 수 있다. 또한 상기 PDSCH 로 전달되는 정보를 단말이 적절하게 수신하기 위해 단말은 PDCClKPhysi cal Downl ink Control CHannel )를 모니터링하는 것이 바람직하다. 즉, PDCCH에는 상기 PDSCH를 수신해야 하는 단말의 정보와, 상기 PDSCH의 무선자원의 주파수 그리고 시간 정보, 그리고 상기 PDSCH 의 전송 형식 등이 포함되어 있는 것이 바람직하다. 일단 단말이 자신에게 전송되는 PDCCH 의 수신에 성공하면, 상기 PDCCH 의 정보들에 따라 PDSCH 로 전송되는 랜덤 액세스 웅답을 적절히 수신할 수 있다. 그리고 상기 랜덤 액세스 웅답에는 랜덤 액세스 프리앰블 구별자 ( ID; 예를 들어, RAPIDCRandom Access Preamble IDent i f ier ) , 상향링크 무선자원을 알려주는 상향링크 승인 IL Grant ) , 임시 셀 식별자 (Temporary C-RNTI ) 그리고 시간 동기 보정 값 (Timing Advance Command: TAC)들이 포함될 수 있다.
【119]상술한 바와 같이 랜덤 액세스 응답에서 랜덤 액세스 (또는 랜덤 액세스) 프리 <¾블 구별자가 필요한 이유는 하나의 랜덤 액세스 웅답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 웅답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 상기 상향링크 승인 (UL Grant ) , 임시 셀 식별자 그리고 TAC 가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위는 것이 필요하기 때문이다. 본 단계에서 단말은 자신이 선택한 랜덤 액세스 프리앰블과 일치하는 랜덤 액세스 프리앰블 식별자는 것을 선택하는 것을 가정한다. 이를 통해 단말은 상향링크 승인 (UL Grant ) , 임시 셀 식별자 (Temporary C-RNTI) 및 시간 동기 보정 값 (Timing Advance) 등을 수신할 수 있다.
[120] (3) 제 3 메시지 전송
[121]단말이 자신에게 유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 경우에는, 상기 랜덤 액세스 웅답에 포함된 정보들을 각각 처리한다. 즉, 단말은 TAC 을 적용시키고, 임시 셀 식별자를 저장한다. 또한 유효한 랜덤 액세스 웅답 수신에 대웅하여 전송할 데이터를 메시지 3 버퍼에 저장할 수 있다.
【122]한편, 단말은 수신된 UL 승인을 이용하여, 데이터 (즉, 제 3 메시지)를 기지국으로 전송한다. 제 3 메시지는 단말의 식별자가 포함되어야 한다. 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차에서는 기지국에서 어떠한 단말들이 상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는지 판단할 수 없는데, 차후에 충돌해결을 하기 위해서는 단말을 식별해야 하기 때문이다. 【123]단말의 식별자를 포함시키는 방법으로는 두 가지 방법이 논의되었다. 첫 번째 방법은 단말이 상기 랜덤 액세스 절차 이전에 이미 해당 셀에서 할당 받은 유효한 셀 식별자를 가지고 있었다면, 단말은 상기 UL 승인에 대웅하는 상향링크 전송 신호를 통해 자신의 셀 식별자를 전송한다. 반면에, 만약 랜덤 액세스 절차 이전에 유효한 셀 식별자를 할당 받지 못하였다면, 단말은 자신의 고유 식별자 (예를 들면, S-TMSI 또는 임의 ID(Random Id) )를 포함하여 전송한다. 일반적으로 상기의 고유 식별자는 셀 식별자보다 길다. 단말은 상기 UL 승인에 대웅하는 데이터를 전송하였다면, 층돌 해결을 위한 타이머 (content ion resolut ion t imer ; 이하 "CR 타이머" )를 개시한다.
[124] (4) 제 4 메시지 수신
【125]단말이 랜덤 액세스 웅답에 포함된 UL 승인을 통해 자신의 식별자를 포함한 데이터를 전송 한 이후, 충돌 해결을 위해 기지국의 지시를 기다린다. 즉, 특정 메시지를 수신하기 위해 PDCCH 의 수신을 시도한다 (S904) . 상기 PDCCH 를 수신하는 방법에 있어서도 두 가지 방법이 논의되었다. 앞에서 언급한 바와 같이 상기 UL 승인에 대웅하여 전송된 제 3 메시지가 자신의 식별자가 셀 식별자를 이용하여 전송된 경우, 자신의 샐 식별자를 이용하여 PDCCH 의 수신을 시도하고, 상기 식별자가 고유 식별자인 경우에는, 랜덤 액세스 응답에 포함된 임시 셀 식별자를 이용하여 PDCCH 의 수신을 시도할 수 있다. 그 후, 전자의 경우, 만약 상기 충돌 해결 타이머가 만료되기 전에 자신의 셀 식별자를 통해 PDCCH 를 수신한 경우에, 단말은 정상적으로 랜덤 액세스 절차가 수행되었다고 판단하고, 랜덤 액세스 절차를 종료한다. 후자의 경우에는 상기 층돌 해결 타이머가 만료되기 전에 임시 셀 식별자를 통해 PDCCH 를 수신하였다면, 상기 PDCCH 가 지시하는 PDSCH 이 전달하는 데이터를 확인한다. 만약 상기 데이터의 내용에 자신의 고유 식별자가 포함되어 있다면, 단말은 정상적으로 랜덤 액세스 절차가 수행되었다고 판단하고, 랜덤 액세스 절차를 종료한다.
【126】한편, 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차에서의 동작은 도 7 에 도시된 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차와 달리 제 1 메시지 전송 및 제 2 메시지 전송만으로 랜덤 액세스 절차가 종료되게 된다. 다만, 제 1 메시지로서 단말이 기지국에 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하기 전에 단말은 기지국으로부터 랜덤 액세스 프리앰블을 할당받게 되며, 이 할당받은 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국에 제 1 메시지로서 전송하고, 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답을 수신함으로써 랜덤 액세스 절차가 종료되게 된다.
【12기본 발명과 관련하여 , 동기를 확보하기 위해 기지국은 PDCCH 를 통해 PDCCH 명령으로 PRACH 를 트리거링 할 수 있다. 그러면 단말은 PRACH 프리엠블을 기지국에 전송한다. 단말이 초기에 동기를 맞추기 위한 PRACH 프리엠블 전송은 경쟁 -기반 PRACH 프리엠블 전송이다. 기지국은 수신한 제 1 메시지에 대한 웅답으로서 랜덤 액세스 웅답 메시지를 단말에 전송한다. 여기서 상기 랜덤 액세스 웅답 메시지에는 TAC 를 포함하여 아래 표 3 과 같은 내용이 포함되어 있다. 다음 표 7 은 3GPP LTE TS 36.213 에서 랜덤 액세스 웅답 그랜트 (RA response grant )에 포함된 정보를 나타낸다.
[128] 【표 3】
Figure imgf000022_0001
[129]복수의 TA를 가지는 경우
[130]도 11은 서로 다른 주파수 특성을 가지는 복수의 셀이 병합되는 예를 예시한다. LTE-A 시스템에서는 단말이 서로 다른 주파수 벤드에 속해있는 (즉, 주파수 상에서 크게 이격되어 있는) , 혹은 전파 (propagat ion del ay) 특성이 다른, 흑은 서로 다른 커버리지를 가지는 복수의 셀을 병합 (aggregat ion)하는 것이 허용될 수 있다. 또한, 특정 셀의 경우에는 커버리지 (coverage)를 확대하거나 혹은 커버리지 빈름 (coverage hole)을 제거하기 위해, 리피터 (repeater )와 같은 RRH(Remote Radio Head) 장치들이 셀 내에 배치 (deploy)되는 상황을 고려할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 장소에 형성되는 샐들간에 캐리어 병합될 수 있다 ( inter-si te carr ier aggregat ion) . RRH 는 RRlKRemote Radio Uni t )으로 지칭될 수 있으며, 기지국 (eNB)과 RRH (또는 RRU)는 모두 노드 또는 전송 노드로 통칭될 수 있다.
[131]일 예로, 도 11 의 (a)를 참조하면, 단말이 2 개의 샐들 (셀 1, 셀 2)을 병합 (aggregat ion)하고 있고,, 셀 1 (또는 CC1)은 RRH 없이 기지국 (eNB)과 직접 통신을 하도록 형성되고, 샐 2 는 제한된 커버리지 (coverage) 등의 이유로 RRH 를 이용하여 형성될 수 있다. 이 경우, 단말로부터 셀 2 (또는 CC2) 를 통해 전송되는 UL 신호의 전파 지연 (propagat ion delay) (혹은, eNB 에서의 수신 타이밍)과 셀 1 을 통해 전송되는 UL 신호의 전파 지연 (혹은, eNB 에서의 수신 타이밍)은 단말 위치 및 주파수 특성 등의 이유로 상이할 수 있다. 이렇게 복수의 셀들이 서로 다른 전파 지연 특성을 가지는 경우에는 복수 TA를 가지는 것이 불가피하다 .
【132]한편, 도 11 의 (b)는 서로 다른 TA 를 가지는 복수의 셀들을 예시한다. 단말이 2 개의 셀들 (예, PCel l , SCel l )을 병합 (aggregat ion)하고 있고 각 셀에 대해 서로 다른 TA를 적용하여 UL 신호 (예, PUSCH)를 전송할 수 있다.
[133]단말이 복수의 TA를 수신할 경우 특정 셀의 (예를 들어 PCel l )의 상향 신호 전송 시점과 다른 셀의 상향 신호 전송 시점간의 차이가 너무 클 경우, 해당 셀의 상향 신호 전송을 제한하는 방안을 고려할 수 있다. 예를 들어, 전송 시점의 갭 (Gap)이 특정 임계 값을 넘을 경우, 해당 샐의 상향 신호 전송을 제한하는 방안을 고려할 수 있다. 특정 임계 값은 상위 신호로 설정되거나 단말이 미리 알고 있는 값일 수 있다. 이와 같은 동작은, 예를 들어, 단말기가 상향링크로 전송하는 시그널의 전송 시점이 크게 어긋날 경우 기지국과 단말 간 상 /하향링크 신호 전송 타이밍 관계가 일정치 않게 되어 오동작이 일어나는 것을 방지하기 위해 필요할 수 있다.
1134]또한 하나의 단말이 동일 서브프레임에서 서로 다른 셀 (CC)에 대하여 PUSCH/PUCCH 등을 전송하는 타이밍 차이가 클 경우 단말의 상향링크 신호 구성 및 하향링크-상향링크 간의 웅답 시간 조절의 복잡도가 매우 커질 수 있다.
[1351따라서 복수의 샐 간의 상향 링크 전송 타이밍이 독립적인 TA 동작으로 인해 크게 어긋날 경우, 단말의 상향링크 신호 (예, PUSCH, PUCCH, SRS, RACH 등) 전송을 드롭 (Drop)하거나 전송 타이밍을 제한하는 방식을 고려할 수 있다. 구체적으로는 본 발명에서는 다음과 같은 방식을 제안한다.
【136!방식 1)
【13기단말이 상향링크 전송을 수행해야 할 복수의 셀 사이의 TA 차이가 임계값 (threshold) 이상인 경우에는 임의의 셀의 상향링크 전송을 항상 드롭하여 실제로 전송하는 상향링크 신호 간의 TA차이는 항상 임계값 이내가 되도록 조정할 수 있다. 이 경우, 특정 샐을 기준으로 TA 차이가 임계값을 초과하는 셀에 대한 상향링크 신호의 전송을 드롭할 수 있다. 더욱 구체적으로, 특정 셀은 PCel l 혹은 PCel l 그룹일 수 있다. 또는, 네트워크가 RRC 시그널링 등을 통하여 상기 특정 셀을 설정할 수도 있다. 여기서, 상향링크 신호 전송을 드롭하는 동작은 미리 전송하도록 설정된 신호를 전송하지 않는 동작이거나 TA 차이가 임계값을 넘을 경우 해당 셀에 대한 PUSCH 등의 스케줄링 명령을 기대하지 않거나 무시하는 동작일 수 있다.
【138!방식 2)
단말이 상향링크 전송을 수행해야 할 복수의 셀 사이의 TA 차이가 임계값 이상인 경우에는 임의의 샐의 상향링크 전송 타이밍을 다른 샐과의 전송 타이밍에 비해 TA 이내로 들어오도록 조정해서 전송한다. 이 경우 특정 셀을 기준으로 TA 차이가 임계값을 초과하는 셀에 대한 상향링크 신호의 전송 타이밍을 조정할 수 있다. 여기서 특정 셀은, PCel l 혹은 PCel l 그룹일 수 있다. 또는, 네트워크가 RRC 시그널링 등을 통하여 상기 특정 셀을 설정할 수도 있다.
1140】방식 3)
[141]단말은 상향링크 전송을 수행해야 할 복수의 셀 사이의 TA 차이가 임계값 이상이 되는 TAC (TAC)를 수신한 경우, 상기 단말은 해당 TAC 를 무시하거나 TA 차이가 임계값 이내가 되는 한에서만 적용한다. 이 경우 특정 셀을 기준으로 TA 차이가 임계값을 초과하게 되는 TAC 를 받은 경우에 상기 방식을 적용할 수 있다. 여기서, 특정 셀은, PCel l 혹은 PCel l 그룹일 수 있다. 또는, 네트워크가 상위 계충 시그널링 (예, RC 시그널링) 등을 통하여 상기 특정 셀을 설정할 수도 있다.
[142]상기 방식들에서 TA 임계 값은 네트워크가 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링) 등을 통하여 설정할 수 있다. 또한, 상기 셀이라 함은 복수의 셀 그룹, 더욱 특징적으로는 동일한 TAC 가 적용되는 셀 그룹일 수 있다. 상기 TA 의 차이는 단말이 관리하고 있는 TA 값의 차이뿐 아니라, 단말이 특정 서브프레임에서 송신에 적용해야 할 TA 값 차이, 단말이 수신한 TAC 에서의 값 차이, 흑은 단말이 송신에 적용할 전송 타이밍 ( transmi ssion t iming) 차이가 될 수 있다. 또한 상기 방식에서 PRACH 와 같이, TAC 값을 통해 관리되는 TA 적용이 예외가 되는 신호 전송 시에는 상기 TA 차이 제한 방식의 적용을 받지 않을 수 있다.
[143j한편, 기기 간 (D2D: Devi ce-to-Dei vi ce) 통신의 경우에도, 각 캐리어간 송신 시점의 불일치가 발생하게 될 수 있으며, 이에 대하여 단말 또는 eNB 의 동작에 대하여는 결정된 바가 없다. 따라서, 본 발명은 WAN 과 D2D 의 송신 시점이 불일치하는 경우, 또는 D2D 신호 간 송신 시점이 불일치하는 경우에, 신호를 송수신하는 방법에 대하여 제안한다.
[144J기기 간 (D2D: Devi ce to Devi ce) 통신
[145]전술한바와 같은 무선 통신 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE 시스템 또는 3GPP LTE- A 시스템)에 D2D 통신이 도입되는 경우, D2D 통신을 수행하기 위한 구체적인 방안에 대하여 이하에서 설명한다.
[146]이하에서는 본 발명에서 사용되는 기기 간 통신 환경에 대해서 간략히 설명한다.
【14기기기 간 (D2D: Device to Device) 통신이란, 그 표현 그대로 전자 장치와 전자 장치 간의 통신을 의미한다. 광의로는 전자 장치 간의 유선 혹은 무선 통신이나, 사람이 제어하는 장치와 기계간의 통신을 의미한다. 하지만, 최근에는 사람의 관여 없이 수행되는 전자 장치와 전자 장치 사이의 무선 통신을 지칭하는 것이 일반적이다.
【148]도 12 은 D2D 통신을 개념적으로 설명하기 위한 도면이다. 12 는 D2D 통신의 일례로서 기기 간 (D2D) 또는 단말 간 (UE-to-UE) 통신 방식을 나타내는 것으로, 단말간의 데이터 교환이 기지국을 거치지 않고 수행될 수 있다. 이와 같이 장치들 간에 직접 설정되는 링크를 D2D 링크라고 명칭 할 수 있다. D2D통신은 기존의 기지국 증심의 통신 방식에 비하여 지연 ( l atency)이 줄어들고, 보다 적은 무선 자원을 필요로 하는 등의 장점을 가진다. 여기서 UE 는 사용자의 단말을 의미하지만 eNB 와 같은 network 장비가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송수신하는 경우에는 역시 일종의 UE 로 간주될 수 있다.
[149] D2D 통신은 기지국을 거치지 않고 장치간 (또는 단말간)의 통신을 지원하는 방식이지만, D2D 통신은 기존의 무선통신시스템 (예를 들어, 3GPP LTE/LTE-A)의 자원을 재사용하여 수행되기 때문에 기존의 무선통신시스템에 간섭 또는 교란을 일으키지 않아야 한다. 같은 맥락에서, 기존의 무선통신시스템에서 동작하는 단말, 기지국 등에 의해 D2D 통신이 받는 간섭을 최소화하는 것 역시 증요하다. 【150]한편, D2D 동작을 수행하는 UE 도 직접 통신이 가능한 영역 이외의 UE 와의 통신을 유지하기 위해서 eNB 와의 통신 (이를 WAN 이라 지칭한다)도 수행할 수 있어야 한다. 이는 곧 UE 가 특정 자원을 이용하여 D2D 신호를 송수신하면서, 상기 특정 자원과는 상이한 자원을 이용하여 WAN 신호를 송수신할 수 있어야 함을 의미한다. 가령, 특정 UE 가 상향 링크 캐리어 (carr i er )에 대해서 복수의 서빙 셀이 설정된 UL 캐리어 집합 (carr i er aggregat ion) 상황을 가정 할 수 있다. 이 경우, D2D 신호 및 WAN 신호의 송수신을 위해, UE는 적어도 특정 시점에서 하나의 캐리어 (이하 CC1이라 지칭)로는 WAN 신호를 송수신하면서 다른 하나의 캐리어 (이하 CC2 라 지칭)로는 D2D 신호를 송수신하도록 동작할 수 있다. 일반적인 WAN 송신에 있어서 UE 는 타이밍 어드밴스 (TA : t iming advance)를 적용한다. 이는 UE 와 eNB 사이의 거리를 보정하여, 상이한 위치에 있는 UE 들이 송신한 신호가 동시에 eNB 에게 도착하도록 하기 위함이다. eNB 는 TAC 를 전송하여 UE 가 적용하는 타이밍 값, NTA, 를 조절할 수 있고, UE 는 상기 NTA 값과 사전에 정해진 오프셋 (of f set )값 NTA,0set을 더하여 최종적으로 적용할 TA를 결정한다. UE 는 eNB 로부터 수신한 DL 서브프레임의 경계로부터 상기 결정된 TA 만큼 이른 시점을 자신의 UL 서브프레임의 경계로 판단하고 신호 송신을 개시한다.
【151]반면, 일부의 D2D 신호는 앞서 결정된 바와 같은 UL 서브프레임의 경계와는 상이한 시점에서 신호 송신이 개시될 수 있다. 상기 일부의 D2D 신호의 일 예로 eNB 에 접속하지 않아서 유효한 TAC 를 수신하지 못한 휴지 상태의 (RRCJDLE) UE 들도 신호 송신에 참여할 수 있는 D2D 신호로서, 특히 eNB 의 개별적인 지시를 받지 않고 송신하는 D2D 디스커버리 (di scovery) 신호 및 D2D 통신 (communicat ion) 신호가 있다. 일 예로 일부 D2D 신호는 UE가 eNB로부터 수신한 DL서브프레임의 경계로부터 NTA,oifset만큼 이른 시점을 D2D 신호의 송신 시작 시점으로 간주하고 송신될 수 있으며, 휴지 상태의 (RRCᅳ IDLE) UE 와의 공통성을 위해서 유효한 TAC 를 수신하고 있는 연결 상태의 (RRC_C0NNECTED) UE 역시 동일한 동작을 수행할 수 있다. 여기서, D2D 신호는 신호의 속성에 따라서 TA의 적용 여부가 달라질 수 있다. 예를 들어 , TA의 적용 여부는 아래와 같이 결정될 수 있다.
[152] 1) eNB 로부터의 UE-특정적인 자원 할당을 통해 D2D 신호를 송신하는 경우에는 TA가 적용될 수 있다.
[153] 2) eNB로부터 불특정 다수의 UE에게 할당된 자원 풀 (pool ) 내에서 , 개별 UE가 하나의 자원을 선택하여 D2D 신호를 송신하는 경우에는 TA가 적용되지 않을 수 있다. [154] 3) D2D송수신에 개입하는 UE사이의 동기화를 위한 신호는 TA가 적용되지 않을 수 있다.
[155] 4) 후행하는 D2D 송신 신호에 대한 각종 제어 정보를 전송하는 D2D 제어 신호는 TA가 적용되지 않을 수 있다.
【156]이와 같이, D2D 신호에 대하여도 각 캐리어간 송신 시점의 불일치가 발생하게 될 수 있으며, 이에 대하여 단말 또는 eNB 의 동작에 대하여는 결정된 바가 없다. 상기 D2D 신호가 다른 신호 등과 중첩되는 경우에, 간섭과 같은 문제로 인하여 신호 송수신이 원활히 이루어질 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 이와 같이 WAN 신호와 D2D 의 송신 시점이 불일치하는 경우, 또는 D2D 신호 간 송신 시점이 불일치하는 경우, 또는 D2D 신호가 다른 신호 등과 증첩적으로 전송되는 경우에 신호를 송수신하는 방법에 대하여 제안한다. 우선, 도 13 및 도 14 를 참조하여 WAN 과 D2D 의 송신 시점이 불일치하는 경우에 대하여 설명한다.
[157] WAN과 D2D의 송신 시점이 불일치하는 경우
[158]도 13 및 도 14는 상기 설명한 바와 같이 D2D신호가 WAN 신호의 UL 서브프레임 경계와 상이한 시점에서 전송되는 일 예를 나타내는 도면이다. 이는, 유효한 TAC 를 수신한 UE 가 CC1 에서는 TAC 를 적용하여 WAN 신호를 송신하면서 CC2 에서는 TAC 를 적용하지 않고 D2D 신호를 송신하는 경우에 해당한다. 여기서, CC1 과 CC2 에서 UE 가 수신한 하향 링크 서브프레임 경계는 동일하고, NTA,。 et 은 0 인 상황을 가정하였다. 따라서 도 13 및 도 14를 참조하면 , WAN을 송신하는 CC1과 D2D를 송신하는 CC2 사이에 송신 시점의 불일치가 발생하게 된다.
[159ᅵ이하, 도 13 및 도 14에서 설명된 WAN 과 D2D 송신 시점이 불일치 하는 경우에, 신호를 송수신하는 방법을 제안한다. 제안하는 방법은 UE 가 복수의 TA 를 지원하는 역량 (capabi l i ty)을 갖추고 있는지 여부에 따라서 달라질 수 있다. UE 가 복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖추고 있는지 여부는 초기에 UE 가 네트워크에 접속하는 과정을 통하여 알려질 수 있다. ᅳ
【160ᅵ이하, 복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖추지 못한 경우와, 역량을 갖춘 경우를 나누어 각각의 경우에 신호를 송수신하는 방법을 설명한다. 우선, 복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖추지 못한 경우에 대하여 설명한다.
[161]복수의 TA를 지원하는 역량을 갖추지 못한 경우
[162] UE 가 복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖추지 못하는 경우에는 UE 가 두 개의 UL 캐리어에 대하여 동시에 신호를 송신하는 능력이 있다고 하더라도, 상기 두 개의 캐리어에 적용되는 TA 값은 서로 동일해야 하는 제약이 있다. 따라서, 도 13 에서 설명한 것과 같은 경우 (서로 송신 시점이 달라지는 경우)에 WAN 과 D2D 를 동시에 송신하기 위해서는 UE 의 송신 회로 구현에 큰 변화를 주어야 하며 이는 캐리어에 상이한 TA를 적용할 수 있는 단말의 구현과 거의 동일한 수준이 될 것이다.
【1631따라서, 본 발명의 실시예로서, 송신 시점이 상이한 WAN 과 D2D 가 동일 시점에 상이한 캐리어로 송신이 스케줄링되는 경우에는, WAN 과 D2D 신호 둘 중 하나만을 선택하여 송신할 것을 제안한다. 즉, 이러한 UE 의 구현 복잡도를 기존과 같은 수준으로 유지하기 위해서 , 해당 조건 (복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖추지 못한 경우)의 UE 는, 송신 시점이 상이한 WAN 과 D2D 가 동일 시점에 상이한 캐리어로 송신이 스케줄링되는 경우에는, WAN과 D2D 신호 둘 증 하나만을 선택하여 송신할 수 있다.
[164]상기 WAN 과 D2D 신호 증 어떠한 신호를 선택할 것인지 여부에 관하여 UE 는 다음과 같이 동작할 수 있다. 일반적으로 WAN 자원은, UE 와 eNB 사이의 각종 제어 정보를 포함하고, eNB 를 거쳐 백홀 링크 (bakhaul l ink)를 통하여 최종 목적지까지 전달되어야 하므로 D2D 에 비해 보다 신속하게 전송될 필요가 있다. 따라서 WAN 과 D2D 중 하나를 선택할 때 WAN 신호의 송신을 선택하는 것이 바람직할 수 있다. 즉, 도 13 및 /또는 도 14 와 같은 상황이 발생할 경우, 해당 UE 는 CC2 에서의 D2D 신호 송신을 증단하고 CC1에서의 WAN 신호만을 송신할 수 있다.
[165] D2D 신호 송신을 증단하는 구체적인 동작으로서, UE 는 아래 실시예들에 따라서 동작할 수 있다.
[166] ( 1) 방법 1
[167] UE 는 해당 서브프레임의 D2D 신호의 송신 전체를 중단할 수 있다. 도 13 의 실시예에 있어서는 그 다음 서브프레임에서 CC1 에서의 WAN 송신이 없다고 하더라도 해당 서브프레임에서 CC2 에서의 D2D 신호 송신 전체를 중단하는 것이다. 다만, 하나의 서브프레임의 일부 심불만을 사용하여 전송되는 신호 (예를 들어, 동기화를 위해서 하나의 서브프레임에서 4 심볼만을 사용하는 D2D 동기화 신호)의 경우는 예외적으로 직접적인 증첩이 발생하지 않는 한 전송이 지속될 수 있다.
[168] (2) 방법 2
[169] UE 는 해당 서브프레임의 D2D 신호의 송신 전체를 중단하는 대신 문제가 되는 시간 영역에서만 D2D 신호 송신을 증단할 수 있다. 도 13 을 참조하면, WAN 송신이 수행되는 서브프레임의 다음 서브프레임에서 CC1 에서의 WAN 송신이 없다고 한다면, CC2 에서는 WAN 송신과 중첩되는 구간에서만 D2D 신호 송신을 중단하고 나머지 구간에서는 D2D 신호 송신을 지속할 수 있다. 여기서 증첩되는 구간은 UE 가 CC1 에서 WAN 신호 송신 후 WAN 신호 송신 중단 상태로 천이하는 시간 영역 및 /또는 UE 가 CC1 에서 아무 신호를 송신하지 않다가 WAN 신호를 송신하기 위해서 천이하는 시간 영역을 포함할 수 있다.
· [170] (3) 방법 3
[171]상기 설명한 D2D 신호의 송신을 중단하는 방법은 상황에 따라서 적절한 것이 선택되어 적용될 수 있다. 도 13 및 도 14 를 참조하여 방법 3 에 관하여 설명한다. 도 13 은 D2D 신호의 앞쪽 경우이고 WAN 송신과 증첩되는 경우이고, 도 14 는 D2D 신호의 뒤쪽 일부가 WAN 송신과 중첩되는 경우를 나타낸다.
【1721도 13 을 참조하면, D2D 신호의 앞쪽 부분이 N 송신과 증첩되는 경우에는 서브프레임 전체의 D2D 송신이 중단될 수 있다. 일반적으로 TA 값이 크지 않으므로, 앞쪽 부분이 증첩되는 경우에는 대부분의 심볼에서 중첩이 발생할 가능성이 높가 때문이다. 또한, D2D 신호의 앞쪽 부분에는 보다 중요한 신호, 예를 들어 복조 (demodul at ion)을 위한 참조 신호가 포함될 가능성이 높기 때문이다.
【173]한편, 도 14 를 참조하면, D2D 신호의 뒤쪽 부분이 WAN 송신과 중첩되는 경우에는 중첩되는 구간의 D2D 신호만 중단될 수도 있다. 특히, 이런 방식은 TA 값이 크지 않아서 뒤쪽에서 중첩되는 구간이 짧은 경우, 대부분의 심볼에서 중첩 없이 D2D 신호를 송신할 수 있다는 장점이 있다.
【174]이런 경우 UE 의 동작을 보다 분명하게 정의하기 위해서 WAN 과 증첩되는 시간 구간의 길이에 대한 임계값 ( threshold 또는 threshold value) 를 설정하고 중첩 기간이 이 임계값보다 큰 경우에는 해당 서브프레임 전체의 D2D 송신을 중단하되 이하인 경우에는 중첩 구간에서만 D2D 송신을 중단하도록 동작할 수 있다. 도 14 에서는 생략하였으나 D2D 서브프레임의 마지막 일부 심볼은 D2D 신호 송수신 사이의 전환 등의 목적으로 항상 비워질 수 있으며, 이 경우에는 이런 비워진 심볼은 WAN 과의 중첩에서 제외하는 것으로 간주할 수 있다.한편, 상기 언급한 바와 같이 경우에 따라서, UE 가 복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖추지 못하는 경우에는 UE 가 두 개의 UL 캐리어에 대하여 동시에 신호를 송신하는 능력이 있다고 하더라도, 상기 두 개의 캐리어에 적용되는 TA 값은 서로 동일해야 하는 제약이 있다. 또한, 동일한 TA 값을 사용하는 경우라도, 각 신호의 송신 시점이 달라지는 경우가 발생할 수 있으며 이 경우에는 동시에 신호 송신이 어려울 수 있다. 일 예로, TA 가 적용되지 않는 신호를 포함하는 경우가 발생할 수 있다. [175]이 경우, eNB 는 개별 UE 가 동시에 신호를 송수신할 수 있는 상황인지 여부를 정확히 파악하지 못한 상태에서 스케줄링을 수행하는 경우가 발생할 수 있으며, eNB 입장에서는 효율적인 스케줄링을 위해 추가적인 정보가 필요할 수 있다. 따라서, UE 는 eNB 로 UE 의 역량에 관한 보고를 수행할 것을 제안한다. 여기서 상기 역량에 관한 보고는, WAN 과 D2D 신호의 송신 시점 차이에 대한 상한 값, WAN 과 D2D 신호의 송신 시점의 차이 또는 해당 UE 가 복수개의 신호를 동시 송수신할 수 있는지 여부 (또는 해당 타이밍 차이를 지원할 역량이 있는지 여부) 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 나아가, 상기 역량에 관한 보고는, 상기 동시 송신 또는 수신 가능 대역을 나타내는 필드, D2D 송수신 대역을 나타내는 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, UE 는 초기에 네트워크에 접속하는 과정을 통하여 eNB에 역량에 관한 보고를 수행할 수 있다.
[176]예를 들어, D2D 디스커버리 신호의 경우 항상 TA 가 적용되지 않을 수 있으며, D2D 통신 신호의 경우 필수적인 SA 전송에 대하여 TA 가 적용되지 않을 수 있다. 따라서, 복수의 TA 를 지원하지 못하는 단말은, WAN 신호와 D2D 신호를 동시에 전송할 수 없다. 이 경우, 특정한 상향 링크 전송 주파수의 조합에 해대서 복수의 TA를 지원하지 못하는 단말은, eNB 로 해당 조합에 대해서 WAN 신호와 D2D 신호를 동시에 송신할 수 없음을 보고할 수 있다.
[177] UE 가 eNB 로 보고하는 방법으로서, 별도의 시그널링을 이용하여 명시적으로 알려줄 수 있다. 또는, 사용되는 신호를 이용하여 묵시적으로 알려줄 수도 있다. 명시적인 지시의 일 예로, UE 는 상기 역량에 관한. 정보로서 UE 가 두 신호를 동시에 송수신할 수 있는지 여부를 eNB에 알릴 수 있다.
剛복수의 TA를 지원하는 역량을 갖춘 경우
【179]이하, 복수의 TA 를 지원하는 역량을 갖춘 경우 UE 의 신호 송수신 동작에 관하여 설명한다. UE 가 비록 복수의 TA를 지원하는 역량을 갖추고 있다고 하더라도 두 캐리어에 적용될 수 있는 TA 차이에는 일정한 상한이 존재할 수 있다. 예를 들어 두 캐리어에서의 서브프레임 경계 차이의 상한은 32.47us와 같은 값으로 주어질 수 있다.
[180]만일 도 13에 관한 설명에서 CC1의 WAN 송신 시작 시점과 CC2의 D2D 송신 시작 시점 사이의 차이 (두 CC 의 DL 서브프레임이 동기가 맞는 경우, 두 CC 의 송신 신호에 적용하는 TA 값의 차이)가 상한 값 보다 작다면 두 신호의 송신은 해당 UE 의 동작 가능 영역 내 이므로 두 캐리어에서 신호를 동시에 전송할 수 있다.
[181]반면 CC1 의 WAN 송신 시작 시점과 CC2 의 D2D송신 시작 시점 간의 차이가 상한 값보다 크다면, 해당 UE 의 관점에서는 자신이 가지고 있는 능력을 넘어서는 상황이 발생한다. 이 경우, UE 는 두 신호 증 하나만을 송신하도록 동작할 수 있다. 이 경우 앞에서 설명한 것과 마찬가지로 CC2 에서의 D2D 송신을 취소하고 CC1 에서의 WAN 신호만을 송신하도록 동작할 수 있다.
[182] 상기와 같은 상황의 발생 빈도를 좀 더 완화하기 위해서 WAN 신호와 D2D 신호의 송신 시점의 차이에 대한 상한 값은 WAN 신호와 WAN 신호의 송신 시점의 차이에 대한 상한 값보다 더 크게 설정될 수도 있다.
[183]이 경우, UE는 WAN 신호와 D2D 신호를 동시에 송수신 할 수 있는지 여부에 관한 정보를 eNB 에게 전송할 수 있다. 여기서, 상기 IE 는 상한 값을 고려하여, 상기 두 신호를 동시에 송수신 할 수 있는지 여부를 직접적으로 eNB 에 알릴 수 있다. 또는, UE 는 초기 접속 과정에서 WAN 신호와 D2D 신호의 송신 시점의 차이에 대한 상한 값을 eNB에게 알릴 수도 있다. 다만 , 상한 값을 eNB에게 미리 전송하더라도 경우에 따라서는, eNB 입장에서는 UE 의 D2D 송신 시점을 명확히 파악하기 어려울 수 있다. 따라서, 상한 값을 eNB 에 알리는 경우에도, 상기 두 신호를 동시에 송수신 할 수 있는지 여부를 직접적으로 eNB에 알릴 수 있다.
[184] WAN 과 D2D 신호의 송신 시점 차이가 UE 가 지원할 수 있는 상한 값 이상이 되어 D2D 신호 전송이 중단되는 경우에도 앞서 설명한 방법 (방법 1, 2 , 3)에 따라서 동작할 수 있다. 구체적으로, D2D 서브프레임에서의 전체 D2D 신호 전송이 중단될 수도 있고 혹은 WAN 과의 중첩이 발 하는 구간에서만 D2D 신호 전송이 증단될 수 있다. 여기서도 마찬가지로 증첩 구간의 길이 및 위치에 따라서 서브프레임에서의 전체 D2D 신호가 중단되는지 아니면 일부 심볼에서만 증단되는지를 결정할 수도 있다. 일 예로, 도 14 에 나타난 바와 같이 D2D 신호 송신의 끝 부분 일부만이 다음 서브프레임의 WAN 송신과 증첩되고, 그 중첩되는 구간의 길이가 UE 가 일정 수준 이하로 주어진다면 D2D 서브프레임의 앞 쪽 일부 심볼에서는 신호가 전송되는 한편 WAN 과 증첩되는 영역에서는 D2D 신호 송신이 중단될 수 있다. 이 경우, UE 는 WAN 신호와 D2D 신호를 동시에 송수신 할 수 있는지 여부에 관하여 eNB 에게 알릴 수 있다. WAN 과 D2D 신호의 송신 시점 차이가 상한 값 이상이 되는 경우, UE 는 eNB 로 두 신호가 동시에 송신될 수 없음을 알릴 수 있다.
【1851한편ᅳ 특정 UE 는 동기가 맞지 않는 두 캐리어를 통하여 신호를 동시에 전송할 수 있는 능력을 가질 수도 있다. 일 예로 두 개의 eNB 가 각 캐리어에서 UL 신호를 수신하되 두 eNB 가 동기가 맞지 않는 경우에, 해당 UE 는 두 캐리어에서 각 eNB 로 동기가 맞지 않는 상황에서 WAN 신호를 동시에 전송할 수도 있다. 이런 기능을 이증 접속 (dual connect ivi ty)라 지칭할 수 있다. 이런 상황은 해당 IE 가 지원할 수 있는 두 캐리어의 송신 시점의 차이에 제한이 없는 경우로 수 있으며, 이 때는 D2D 역시 마찬가지로 도 13 또는 도 14 에서와 같이 WAN 과 동기가 맞지 않는 중첩이 발생하는 경우라 하더라도 동시 전송이 가능하다. 마찬가지로, 이 경우에 UE 는 WAN 신호와 D2D 신호 * 동시에 송수신 할 수 있는지 여부에 관하여 eNB에게 알릴 수 있다 . UE는 eNB로 두 신호를 동시에 송신할 수 있음을 알릴 수 있다.
[186]다만 이 경우에 MN 신호가 UE가 가진 모든 전력을 소모하는 경우에는 역시 D2D 신호의 송신이 증단될 수 있다. 이는 WAN 신호로 전력 할당에 우선권을 부여하는 것이 여러 UE와 자원을 공유하는 WAN의 운영에 더욱 도움이 되기 때문이다. WAN 신호가 모든 전력을 소모하여 D2D 신호의 송신이 중단되는 경우에서도 앞에서 설명한 방법 (방법 1, 2, 3)에 따라 동작할 수 있다. 구체적으로, 서브프레임 전체의 D2D 송신 중단과 증첩 영역에서의 D2D 송신 중단 사이에서 선택하여 동작을 수행할 수 있다. 일 예로 서브프레임 내에서 D2D 신호의 앞쪽이 중첩되는 경우에는 앞에서 설명한 바와 같이 서브프레임 전체의 D2D 신호의 송신이 증단될 수 있다. 서브프레임 내에서 D2D 신호의 뒤쪽이 중첩되는 경우에는 그 증첩되는 정도를 기준치와 비교하여 기준치 이상인 경우에는 서브프레임 전체에서의 송신을 중단하되, 기준치 이하인 경우에는 증첩 영역에서만 송신을 중단하도록 동작할 수 있다.
【18기상기 언급한 바와 같이 경우에 따라서, eNB는 개별 UE가 사용하고 있는 정확한 TA 값을 파악하지 못할 수 있고, 효율적인 스케줄링을 위해 추가적인 정보가 필요할 수 있다. 따라서, UE 는 eNB 로 UE 의 역량에 관한 보고를 수행할 것을 제안한다. 여기서 상기 역량에 관한 보고는, WAN 과 D2D 신호의 송신 시점 차이에 대한 상한 값, WAN 과 D2D 신호의 송신 시점의 차이 또는 해당 UE 가 복수개의 신호를 동시 송수신할 수 있는지 여부 (또는 해당 타이밍 차이를 지원할 역량이 있는지 여부) 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 나아가, 상기 역량에 관한 보고는, 상기 동시 송신 또는 수신 가능 대역을 나타내는 필드, D2D 송수신 대역을 나타내는 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, UE 는 초기에 네트워크에 접속하는 과정을 통하여 eNB 에 역량에 관한 보고를 수행할 수 있다.
【188]일 예로, 도 13 에 도시된 바와 같은 상황이 발생하고 두 신호 송신 시점의 차이가 상기 설명한 상한 값보다 커지게 된다면, UE 는 송신 시점의 차이가 상한 값보다 크다는 사실 또는 UE 가 두 신호를 동시에 송수신 할 수 없음을 eNB 에게 알려서 eNB 의 동작을 도울 수 있다. 혹은 두 신호의 송신 시점에 대한 차이를 보고할 수도 있다. 이 경우, UE 는 eNB 로 미리 WAN 과 D2D 신호의 송신 시점 차이에 대한 상한 값을 알릴 수 있다. 따라서, eNB 는 상기 두 신호의 송신 시점에 대한 차이를 수신한 경우, 상기 상한 값과 비교하여 IE가 두 신호를 동시에 송수신 할 수 있는지 여부를 판단할 수도 있다.
[189]이러한 보고를 수신한 eNB는, 해당 UE의 WAN과 D2D 신호 동시 송신이 불가능한 것으로 판단되는 경우, D2D 신호를 송신할 것으로 예상되는 시점에서는 비록 다른 캐리어라 하더라도 WAN 신호의 송신을 스케줄링하지 않도록 동작할 수 있다. 반대로, D2D 신호의 송수신을 스케줄링하지 않도록 동작할 수도 있다.
[190] UE 가 eNB 로 보고하는 방법으로서, 별도의 시그널링을 이용하여 명시적으로 알려줄 수 있다. 또는, 사용되는 신호를 이용하여 묵시적으로 알려줄 수도 있다. 명시적인 지시의 일 예로, UE 는 상기 역량에 관한 정보로서 UE 가 두 신호를 동시에 송수신할 수 있는지 여부를 eNB 에 알릴 수 있다. 만약, UE 가 복수의 캐리어에서 WAN 신호 송수신과 다른 UE 와의 D2D 송수신을 동시에 수행할 역량이 없는 경우에는 UE 는 아래와 같은 우선 순위에 따라 신호를 송수신할 수 있다.
[191] DeNB 와 UE 간의 상향링크 신호 송신은, D2D 신호 송수신에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[192] 2) D2D 동기화 신호는, 송신이 생략되는 경우 다른 UE의 동기 성능에 큰 영향을 미치므로, 다른 D2D 신호에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[193] 3) 후행하는 D2D 송신 신호에 대한 제어 신호 (예를 들어, D2D 통신 채널 (D2D communi cat ion channel )에 대한 스케줄링 정보를 전송하는 스케줄링 할당 (schedul ing ass ignment )을 포함하는 신호)는 한 번의 제어 신호 송신으로 복수의 D2D 통신 채널을 제어할 수 있으므로, D2D 통신 채널 신호에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[194] 4) 두 D2D 신호가 동기 정보나 제어 정보를 포함하지 않는 경우에는, 전송 주기가 긴 신호가 우선적으로 선택되어 송신된다.
[195] 한편 두 개의 캐리어가 WAN 신호 송신 관점에서는 항상 동일한 TA 가 적용되는 동일 타이밍 어드밴스 그룹 (TAG : t iming advance group)에 속해 있을 수 있다. 이 경우에도 마찬가지로 도 13 에서 도시하는 바와 같은 문제가 발생할 수 있고 이 때의 UE 동작에 대하여는, 아직 결정된 바가 없다. 따라서, 이하 아래와 같은 방법으로 동작할 것을 정의할 수 있다.
[196]도 13 의 경우에서 CC1 과 CC2 가 동일 TAG 에 속한다면, UE는 동일 TAG 에서는 항상 동일 TA 를 적용하는 WAN 송신의 동작을 확장할 수 있고, 이 때 상이한 송신 시점을 가지는 신호가 동시에 송신되는 경우에는 둘 중 하나만을 선택할 수 있다. 즉, 도 13 에서 CC1 과 CC2 가 동일 TAG 에 속한다면 동일 TAG 에서 두 신호가 상이한 송신 시점을 가질 수가 없으므로 하나의 신호 (예를 들어 WAN 신호)만이 선택적으로 송신될 수 있다.
[19기다만, 도 13 의 경우에서 CC1 과 CC2 가 동일 TAG 에 속한다고 하더라도 특정 시점에 상이한 송신 시점의 신호 송신이 스케줄링되고 UE 가 이를 지원할 수 있는 조건이라면, UE 는 비록 동일 TAG 내에서도 상이한 송신 시점을 적용하여 두 신호를 동시에 송신하도록 동작할 수도 있다. 예를 들어, 도 13 에서 두 신호의 송신 시점의 차이가 상한 값보다 작다면 비록 두 캐리어가 동일 TAG 에 있다고 하더라도 상이한 시점을 이용하여 동시에 송신할 수 있다.
[198]한편, D2D 신호를 송신하는 경우에 복수의 캐리어에서 신호를 송신하거나 하나의 캐리어 ( single carr i er )에서 신호를 송신하는 경우라도 타이밍의 불일치 또는 여러 신호가 중첩되는 경우가 발생할 수 있다.
[199]이하, 본 발명의 일 실시예로서 두 캐리어에서 동시에 D2D 신호를 송신하는 경우에 단말의 동작에 대하여 설명한다.
[20이도 15 는, 두 개의 캐리어에서 동시에 D2D 신호를 송신하는 경우에 대하여 예시한다. 도 15 를 참조하면, 도 15 의 경우에서처럼 CC1 에서는 TA 가 적용되는 D2D 신호가 송신되는 반면 CC2 에서는 TA 가 적용되지 않는 D2D 신호가 송신될 수 있다. 여기서, D2D 신호는 신호의 속성에 따라서 TA 의 적용 여부가 달라질 수 있다. 예를 들어 , TA의 적용 여부는 아래와 같이 결정될 수 있다.
[201] 1) eNB 로부터의 UEᅳ특정적인 자원 할당을 통해 D2D 신호를 송신하는 경우에는 TA가 적용될 수 있다.
[202] 2) eNB로부터 불특정 다수의 UE에게 할당된 자원 풀 (pool ) 내에서 개별 UE가 하나의 자원을 선택하여 D2D 신호를 송신하는 경우에는 TA가 적용되지 않을 수 있다.
[203] 3) D2D 송수신에 개입하는 UE사이의 동기화를 위한 신호는 TA가 적용되지 않을 수 있다.
[204] 4) 후행하는 D2D 송신 신호에 대한 각종 제어 정보를 전송하는 D2D 제어 신호는 TA가 적용되지 않을 수 있다.
【205ᅵ또한, 이와 같이 두 개의 캐리어에서 동시에 D2D 신호를 송신하는 경우에 송신 시점이 달라지는 경우, 도 13 내지 도 14 에서 설명한 WAN 과 D2D 동시 송신의 경우에 대한 동작 원리가 그대로 적용될 수 있다. 다만 두 신호 중 하나만이 선택되어 송신되는 경우에, 그 선택의 기준이 D2D 신호의 증요성에 따라서 달라질 수 있다. 일반적으로 아래의 원리에 따라서 선택 기준이 설정될 수 있다.
[206] 1) D2D 동기화 신호는, 송신이 생략되는 경우 다른 UE의 동기 성능에 큰 영향을 미치므로, 다른 D2D 신호에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[207] 2) 후행하는 D2D 송신 신호에 대한 제어 신호 (예를 들어 , D2D 통신 채널 (D2D communi cat ion channel )에 대한 스케줄링 정보를 전송하는 스케줄링 할당 (schedul ing ass ignment )을 포함하는 신호)는 한 번의 제어 신호 송신으로 복수의 D2D 통신 채널을 제어할 수 있으므로, D2D 통신 채널 신호에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[208] 3) 두 D2D 신호가 동기 정보나 제어 정보를 포함하지 않는 경우에는, 전송 주기가 긴 신호가 우선적으로 선택되어 송신된다.
[209]한편, 복수의 캐리어 또는 하나의 캐리어만 사용되는 경우라 하여도, D2D 신호는 상향링크 신호와 시간적으로 동시에 수행될 수 있다. 여기서 동시에 수행된다 함은, 신호가 부분적으로 또는 전체적으로 증첩되는 경우를 의미한다. 예를 들어, eNB 로부터 D2D 로의 송수신을 위한 스케줄링이 수행된 경우라도, 상향 링크 시그널링 등을 통해 해당 서브프레임이 동기화 등의 목적으로 설정되는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우, UE 는 신호의 어떠한 신호의 송수신을 증단할 것인지를 결정할 수 있어야 한다.
【21이상향링크 신호와 D2D신호 간 또는 D2D 신호 간 중첩이 발생하는 경우에, 하나의 신호를 전송 증단하는 경우에 있어서도, 앞에서 설명한 D2D 신호 전송 방법을 적절히 선택하여 적용하는 것이 가능하다.
[211]이하, 본 발명에서는 아래와 같은 우선 순위에 따라서 동작할 것을 제안한다.
[212] DeNB 와 UE 간의 상향링크 신호 송신은, D2D 신호 송수신에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[213] 2) D2D 동기화 신호는, 송신이 생략되는 경우 다른 IE의 동기 성능에 큰 영향을 미치므로 다른 D2D신호에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[214] 3) 후행하는 D2D 송신 신호에 대한 제어 신호 (예를 들어, D2D 통신 채널 (D2D communi cat ion channel )에 대한 스케줄링 정보를 전송하는 스케줄링 할당 (schedul ing assignment )을 포함하는 신호)는 한 번의 제어 신호 송신으로 복수의 D2D 통신 채널을 제어할 수 있으므로, D2D 통신 채널 신호에 비해 우선적으로 선택되어 송신된다.
[215] 4) 두 D2D 신호가 동기 정보나 제어 정보를 포함하지 않는 경우에는, 전송 주기가 긴 신호가 우선적으로 선택되어 송신된다. [216】구체적으로, D2D신호의 송신을 위한 서브프레임 n이 동기화 목적으로 설정되는 경우에는, D2D 데이터 (또는 통신 채널) 신호, D2D 디스커버리 등의 송수신은 증단될 수 있다. 여기서, 동기화 여부는 상위 계층 파라미터에 의해서 결정될 수 있다.
[21기또한 다른 일 예로, D2D 신호의 송신을 위한 서브프레임에서 D2D 통신 신호와 D2D 디스커버리 신호가 중첩되는 경우에는, D2D 디스커버리 둥의 신호 송수신은 중단될 수 있다.
【218ᅵ또한, UE 와 기지국간의 신호와 증첩되는 경우에는, UE 와 기지국간의 신호 송신이 우선 순위를 가질 수 있다. 이 경우, D2D 신호의 송수신은 드롭 또는 증단될 수 있다.
[219]나아가, 다른 UE 에서 동기화 신호를 수신하는 경우로서 해당 동기화 신호를 인접 UE 에서 검출하는 경우, 상기 인접 UE 는 예약된 D2D 송수신 동작을 중단할 수도 있다.
(220]이 경우, 도 13 에 관한 설명과 같이, UE 는 eNB 로 UE 의 역량에 관한 보고를 수행할 수 있다. 여기서, UE 의 역량이라 함은, D2D 신호 송수신을 위한 대역 (band)에서 UE 가 서로 다른 신호를 송수신할 수 있는지에 관한 것일 수 있다. 구체적으로, 상기 역량에 관한 보고는, eNB 에 대한 신호와 D2D 신호의 송신 시점 차이에 대한 상한 값, eNB에 대한 신호와 D2D 신호의 송신 시점의 차이 또는 해당 UE가 복수개의 신호를 동시 송신할 수 있는지 여부 (또는 해당 타이밍 차이를 지원할 역량이 있는지 여부) 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 나아가, 상기 역량에 관한 보고는, 상기 동시 송신 또는 수신 가능 대역을 나타내는 필드, D2D 송수신 대역을 나타내는 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, UE 는 초기에 네트워크에 접속하는 과정을 통하여 eNB에 역량에 관한 보고를 수행할 수 있다.
[221]이러한 보고를 수신한 eNB 는, 해당 UE 의 eNB 와의 신호 송신과 D2D 신호 동시 송신이 불가능한 것으로 판단되는 경우, D2D 신호를 송신할 것으로 예상되는 시점에서는 동일 캐리어 또는 다른 캐리어라 하더라도 eNB 로의 상향링크 신호의 송신을 스케줄링하지 않도록 동작할 수 있다. 반대로, D2D 신호의 송수신을 스케줄링하지 않도록 동작할 수도 있다.
[222] UE 가 eNB 로 보고하는 방법으로서, 별도의 시그널링을 이용하여 명시적으로 알려줄 수 있다. 또는, 사용되는 신호를 이용하여 묵시적으로 알려줄 수도 있다. 명시적인 지시의 일 예로, UE 는 상기 역량에 관한 정보로서 UE 가 두 신호를 동시에 송수신할 수 있는지 여부를 eNB에 알릴 수 있다. 3
【223]또한, 상기 신호가 증첩된 경우, 상기 D2D 신호와 WAN 간의 신호 송수신 방법에서 설명한 사항이 적용될 수도 있다. 예를 들어, 상기 중첩된 신호의 구간이 기 설정된 임계값 또는 상한값보다 작은 경우에는, 후순위를 가지는 신호 중 일부만이 송신될 수 있다. 이 경우, 상기 후순위를 가지는 신호의 종류를 고려하여, 상기 신호가 중요하지 않은 신호인 경우에는 신호의 전부를 드롭하지 않고, 일부만을 전송할 수 있다. 도 16 은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 릴레이를 포함하는 시스템의 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
[224J도 16 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 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 ( 114)는 프로세서 ( 112)와 연결되고 프로세서 ( 112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 ( 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. 프로세서 ( 122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 ( 124)는 프로세서 ( 122)와 연결되고 프로세서 ( 122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 ( 126)은 프로세서 ( 122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 ( 110) 및 /또는 단말 ( 120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[225]이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[226J본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 증심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[22기본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAsCf ield programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
【228]펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를주고 받을 수 있다.
[229]본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야하고, 본 발명의 둥가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
[230ᅵ본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
단말 간 (Devi ce-to-Devi ce , D2D) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
D2D 송수신을 위해 설정된 특정 서브프레임에 스케줄링된 신호를 파악하는 단계; 상기 스케줄링된 신호의 중첩 여부를 결정하는 단계; 및
상기 스케줄링된 신호가 증첩된 경우, 상기 스케줄링된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 단계를 포함하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 우선 순위는 신호의 종류에 기반하여 결정되는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 31
제 2 항에 있어서,
상기 우선 순위는,
동기화 신호, D2D 통신 신호, D2D 디스커버리 (di scovery) 신호 순으로 결정되는, 신호 송수신 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 예약된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 단계는, 상기 우선 순위를 가지는 신호를 전송하는 단계; 및
상기 우선 순위를 가지는 신호와 중첩되는 신호의 송수신을 드롭 (drop)하는 단계를 포함하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
인접 단말에서 송수신되는 인접 신호를 검출하는 단계; 및
상기 우선 순위를 고려하여, 상기 스케줄링된 신호들의 전송 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 6]
제 5 항에 있어서,
상기 인접 신호가 상기 스케줄링된 신호에 비해 우선 순위를 가지는 경우, 상기 스케줄링된 신호의 송수신을 드롭 (drop)하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 7】
단말 간 (Devi ce-t으 Devi ce , D2D) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법을 수행하는 단말에 있어서,
신호를 송수신하기 위한 송수신 모들; 및
D2D 통신을 지원하는 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, D2D 송수신을 위해 설정된 특정 서브프레임에 스케줄링된 신호를 파악하고, 상기 스케줄링된 신호의 중첩 여부를 결정하며, 상기 스케줄링된 신호가 중첩된 경우, 상기 스케줄링된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는,
단말.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 우선 순위는 신호의 종류에 기반하여 결정되는,
단말.
【청구항 9】
제 8 항에 있어서,
상기 우선 순위는, 동기화 신호, D2D 통신 신호, D2D 디스커버리 (di scovery) 신호 순으로 결정되는,
단말.
【청구항 10】
제 7 항에 있어서 ,
상기 예약된 신호들을 기 설정된 우선 순위에 기반하여 전송하는 동작은, 상기 우선 순위를 가지는 신호를 전송하는 동작 및 상기 우선 순위를 가지는 신호와 중첩되는 신호의 송수신을 드롭 (drop)하는 동작을 포함하는,
단말.
【청구항 11】 제 7 항에 있어서,
상기 프로세서는, 인접 단말에서 송수신되는 인접 신호를 검출하고 상기 우선 순위를 고려하여, 상기 스케줄링된 신호들의 전송 여부를 결정하는,
단말.
【청구항 12]
제 11 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 인접 신호가 상기 스케줄링된 신호에 비해 우선 순위를 가지는 경우, 상기 스케줄링된 신호의 송수신을 드롭 (drop)하는,
단말.
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