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WO2013073915A1 - 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신 요청 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 단말 간 통신 요청 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013073915A1
WO2013073915A1 PCT/KR2012/009782 KR2012009782W WO2013073915A1 WO 2013073915 A1 WO2013073915 A1 WO 2013073915A1 KR 2012009782 W KR2012009782 W KR 2012009782W WO 2013073915 A1 WO2013073915 A1 WO 2013073915A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
communication
information
base station
request
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/009782
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
장지웅
조한규
최진수
김동철
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 US14/358,414 priority Critical patent/US9462622B2/en
Publication of WO2013073915A1 publication Critical patent/WO2013073915A1/ko

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • 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 access system, and more particularly, to a method for requesting communication between terminals in a wireless access system supporting device-to-device communication and an apparatus supporting the same.
  • a terminal existing in a cell accesses a base station in order to perform communication, receives control information for transmitting and receiving data from the base station, and then transmits and receives data with the base station. That is, since the terminal transmits and receives data through the base station, in order to transmit data to other cellular terminals, the terminal transmits its own data to the base station and the base station receiving the data transmits the received data to the other terminal. Since one terminal can transmit data only through a base station to transmit data to another terminal, the base station performs scheduling on channels and resources for transmitting and receiving data, and transmits channel and resource scheduling information to each terminal. send. As such, each terminal needs channel and resource allocation for transmitting and receiving data from the base station to perform communication between terminals through the base station. However, device-to-device communication directly signals a terminal to which the terminal wants to transmit data without passing through a base station or a repeater. It has a structure to send and receive.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for smoothly transmitting and receiving data between terminals in a wireless access system, preferably, a wireless access system supporting communication between terminals.
  • an object of the present invention proposes a method and apparatus for confirming whether a terminal that wants to communicate between terminals accepts the communication between terminals to a counterpart terminal.
  • An aspect of the present invention provides a method for requesting terminal-to-terminal communication in a wireless access system supporting terminal-to-terminal communication, the method comprising: receiving request information for requesting communication between a second terminal and a terminal from a first terminal; Transmitting confirmation information for inquiring whether the first terminal communicates with the terminal whether to accept the communication between the terminal, receiving response information indicating whether to accept the communication between the terminal and the second terminal; If the terminal accepts the communication between the terminals, transmitting the resource allocation information for the terminal-to-terminal communication to the first terminal and the second terminal.
  • an RF (Radio Frequency) unit for transmitting and receiving a radio signal and a first terminal and a second terminal Receives request information for requesting communication between terminals, and transmits confirmation information for inquiring whether the first terminal and the terminal to accept the communication between the second terminal, and whether to accept the terminal-to-device communication from the second terminal Receiving the response information indicating a, and when the second terminal accepts the terminal-to-terminal communication, a processor for transmitting the resource allocation information for the terminal-to-terminal communication to the first terminal and the second terminal.
  • a processor for transmitting the resource allocation information for the terminal-to-terminal communication to the first terminal and the second terminal.
  • the request information includes at least any one of identification information of the first terminal, identification information of the second terminal, and identification information of one or more neighboring terminals in which a predetermined level or more interference is expected in a neighboring terminal adjacent to the first terminal. It includes one.
  • the request information is transmitted via message 3 of a contention-based random access procedure.
  • the resource allocation information is transmitted via message 4 in a contention-based random access procedure.
  • the request information is sent with a scheduling request.
  • the transmission of the response information is performed through a contention free random access procedure.
  • An aspect of the present invention provides a method for requesting terminal-to-terminal communication in a wireless access system supporting terminal-to-terminal communication, wherein the first terminal requests the terminal-to-terminal communication from the base station to request the communication between the second terminal and the terminal. Transmitting request information for the terminal, if the second terminal accepts the terminal-to-terminal communication, receiving resource allocation information for the terminal-to-terminal communication with the second terminal from the base station; And performing communication between the second terminal and the terminal.
  • an RF (Radio Frequency) unit for transmitting and receiving a radio signal and a communication between the second terminal and the terminal
  • Request information for requesting terminal-to-terminal communication is transmitted to the base station for request, and when the second terminal accepts terminal-to-terminal communication, resource allocation information for terminal-to-terminal communication with the second terminal is received from the base station.
  • a processor configured to perform communication between the second terminal and the terminal through the allocated resource.
  • the request information includes at least any one of identification information of the first terminal, identification information of the second terminal, and identification information of one or more neighboring terminals in which a predetermined level or more interference is expected in a neighboring terminal adjacent to the first terminal. It includes one.
  • the request information is transmitted via message 3 of a contention-based random access procedure.
  • the resource allocation information is transmitted via message 4 in a contention-based random access procedure.
  • the request information is sent with a scheduling request.
  • the transmission of response information indicating whether to accept the communication between the terminals of the second terminal is performed through a contention free random access procedure between the second terminal and the base station.
  • a wireless access system preferably, a wireless access system supporting communication between terminals
  • data can be smoothly transmitted and received through communication between terminals.
  • a terminal that wants to communicate between terminals by defining a procedure, a channel to be used and necessary information for confirming whether the terminal that wants to communicate between terminals accepts the communication between the terminals to the other terminal It is possible to confirm whether to accept the communication between the terminal.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • 6 and 7 illustrate an example in which communication between terminals is applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for requesting communication between terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term 'terminal' may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), a wireless terminal (WT), and a machine (MTC). It can be replaced with terms such as -Type Communication (M2M) device, Machine-to-Machine (M2M) device, Device-to-Device (D2D) device.
  • M2M -Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • step S101 When the power is turned off again or the new terminal enters the cell in step S101, an initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell search, the UE receives a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel information in step S102. Specific system information can be obtained.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Specific system information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting additional physical random access channel signals (S105) and receiving physical downlink control channel signals and corresponding physical downlink shared channel signals (S106). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal S107
  • a physical uplink shared channel PUSCH
  • An uplink shared channel (PU) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S108).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • the CP has an extended CP and a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended cyclic prefix, the length of one OFDM symbol is increased, so the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal cyclic prefix.
  • the extended cyclic prefix for example, the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • the extended cyclic prefix may be used to further reduce the interference between symbols.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each half frame consists of five subframes, and one subframe consists of two slots.
  • a special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame described above is just one 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.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element (RE), and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCHs are allocated.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Not-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
  • PUCCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • 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).
  • D2D Device-to-Device communication
  • communication between terminals is usually defined in a peer-to-peer form. These communication entities communicate with each other in a defined and regulated form of random access, and do not need to consider which one is actually connected to the public Internet network.
  • communication in a cellular network is necessarily defined as the communication between the base station and the terminal, or the existence of the base station and the equivalent and the communication between the terminals, and all the actions of the communication are all controlled by the base station or the equivalent.
  • the cellular network has a structure in which maximum throughput can be obtained by restricting the operations of all terminals based on a predetermined rule.
  • such a rule may have an over-ruled aspect depending on the application or the channel environment of the terminal.
  • the base station also determines the power consumed by the terminal to transmit the same data traffic, and all the behaviors of the terminal to transmit the same data traffic are controlled by the base station.
  • the terminal should have a structure utilizing another radio access technology (RAT) or accept the inconvenience as a cellular network inconvenience.
  • RAT radio access technology
  • 6 and 7 illustrate an example in which communication between terminals is applied.
  • the source terminal When the propagation loss between the source terminal and the base station is large or the channel quality is lower than a certain level, communication between terminals may be triggered. For example, as shown in (a) of FIG. 6, when a plurality of terminals are located indoors, since the situation of a channel may vary according to the terminal position, the source terminal may improve data throughput through communication between terminals, It is possible to increase the data reception quality. In addition, as shown in (b) of FIG. 6, the source terminal is located between the skyscrapers and the source terminal is included in the shaded area. However, if the channel with other nearby terminals is in a good state, the terminal may be connected to a nearby terminal.
  • a terminal that communicates and has a good channel may communicate with a base station to improve efficiency and throughput of a terminal that is a source of data traffic.
  • a model in which a specific terminal performs an aggregate role for the plurality of terminals in a form in which the server approaches each terminal through the base station may be considered.
  • the base station is controlled to transmit and receive the corresponding data.
  • the data transmitted and received between each other is accompanied by a very irrational communication structure having a structure that is always transmitted to the base station and then retransmitted to the intended terminal.
  • the data is transferred directly to the management terminal of the owner rather than being transmitted to the base station.
  • the terminal does not have to include a modem for multiple RATs, so it is a cheap eco-system. system, and by not using multiple RATs, there is no need to implement a processing configuration for an unnecessary application layer.
  • the air-interface for the inter-terminal communication and the terminal-to-base station communication on a single RAT basis, it can overcome the inefficiency that can be achieved when designed independently on multiple RAT bases. It may be.
  • a single RAT is used to allow local area communication and cellular network connection, an extremely efficient ecosystem of D2D devices can be constructed. This feature can be similarly applied to a human device, where both short-range and long-range communication can be performed through a device having low power and low complexity, and a power consumption level or a throughput Active Quality of Service management is enabled for efficient management.
  • direct communication between terminals refers to a method of performing direct communication between terminals without passing through a base station in a situation in which a channel state between two or more terminals is good or terminals are adjacent to each other.
  • each terminal exchanges data through direct communication, but the communication between the terminals associated with the present invention is that Bluetooth is exchanged data between terminals without involvement of the base station in that predetermined control information for the communication between terminals is provided by the base station. Different from communication, infrared communication, etc.
  • Such direct communication between terminals may be used interchangeably with terms such as D2D communication / MS-to-MS (M2M) communication or Peer-to-Peer communication (P2P). Can be.
  • M2M MS-to-MS
  • P2P Peer-to-Peer communication
  • 'D2D communication' refers to a terminal that supports D2D communication.
  • the terminal (hereinafter, referred to as a "source UE") that wants D2D communication is a terminal (target / destination) targeted for D2D communication.
  • a source UE a terminal that wants D2D communication
  • the D2D request procedure means a procedure for determining whether the source terminal accepts the target terminal after discovering the target terminal for performing the D2D communication and before allocating resources for performing the D2D communication with the target terminal.
  • the present invention proposes a method for a D2D request process, a channel, and transmission information for requesting D2D communication after peer discovery in peer-to-peer D2D communication.
  • the D2D request may be performed through the base station after peer discovery.
  • the source terminal has information for identifying the target terminal (for example, a resource location where the target terminal sends a reference signal or a tone).
  • the base station has resource information used by each terminal in peer discovery, and can accurately recognize the target terminal only with information of the source terminal.
  • UEs performing D2D communication in an environment satisfying two assumptions may make a D2D request in the following manner after peer discovery.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for requesting communication between terminals according to an embodiment of the present invention.
  • a source terminal that intends to perform D2D communication transmits D2D request information to a base station (S801).
  • the D2D request information may include identification information of the source terminal and / or identification information of the target terminal for performing D2D communication.
  • the D2D request information may include information about neighboring terminals adjacent to the source terminal in order to prevent interference between neighboring terminals due to D2D communication.
  • the D2D request information of the source terminal may be transmitted to the base station through a different message depending on whether the source terminal is in an active state or whether an uplink resource for transmitting the D2D request is allocated. For example, when the source terminal is in an inactive state, the source terminal may transmit the D2D request information to the base station while performing a random access process with the base station, and the source terminal may perform the random access procedure. When the uplink resource is allocated or when the source terminal is in an active state, the D2D request information may be transmitted to the base station while transmitting a scheduling request to the base station. That is, the D2D request information may be included in the message for scheduling request and transmitted.
  • the base station Upon receiving the D2D request information from the source terminal, the base station identifies the target terminal through the D2D request information, and transmits D2D confirmation information for confirming whether the D2D communication with the source terminal is accepted (S803).
  • the D2D confirmation information may include information for transmitting identification information of the source terminal and / or D2D response information indicating whether to accept the D2D communication.
  • the information for transmitting the D2D response information may be information on the indicator when the acceptance of the D2D communication can be distinguished through a predetermined indicator (for example, a sequence or 1 bit). If whether to accept the D2D communication can be distinguished through the location of the resource for transmitting the D2D response information may be information about the corresponding resource.
  • the target terminal receiving the D2D request information from the base station transmits the D2D response information to the base station to inform the base station whether to accept the D2D communication (S805).
  • the D2D response information includes information on whether to accept D2D communication.
  • the base station transmits information indicating the failure of link formation for the D2D communication to the source terminal, and the source terminal selects another terminal to perform a D2D request procedure (steps S801 to S805). May be repeated) or no further D2D communication procedure may be performed.
  • the target terminal accepts D2D communication with the source terminal.
  • the base station When receiving the D2D response information indicating the acceptance of the D2D communication from the target terminal, the base station transmits resource allocation information for the D2D communication to the source terminal and the target terminal (S807).
  • the base station may transmit resource allocation information to the source terminal and the target terminal at the same time, but may also transmit only to the target terminal.
  • the base station may transmit the resource allocation information together while transmitting the D2D confirmation information for inquiring whether to accept the D2D communication to the target terminal in step S805.
  • the source terminal and the target terminal allocated the resources for the D2D communication from the base station performs the D2D communication (S809), and when the D2D communication is performed, the source terminal may report to the base station that the D2D communication has been started (S811).
  • the initiation report of the D2D communication may be performed by the target terminal or may be performed by both the source terminal and the target terminal.
  • the step of reporting to the base station that the D2D communication has been started that is, the step S811 may be omitted.
  • the source terminal may report to the base station that the D2D communication is completed (S813).
  • the completion report of the D2D communication may be performed by the target terminal, or both the source terminal and the target terminal may be performed.
  • the step of reporting to the base station that the D2D communication is terminated (or completed), that is, the step S813 may be omitted.
  • D2D request procedure for requesting D2D communication through a base station, a channel and transmission information for the D2D request procedure will be described in detail.
  • the D2D request may be performed through the base station. That is, when the source terminal makes a D2D request to the base station, the base station may transmit a message for inquiring whether to perform the D2D to the target terminal, and may transmit a response result of whether to perform the D2D received from the target terminal to the source terminal.
  • the D2D request information transmitted from the source terminal to the base station means indication information for informing the base station of the D2D communication request of the source terminal.
  • the D2D request information may include identification information of the source terminal (eg, an identifier of the source terminal, a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI), etc.) and identification information of the target terminal.
  • the identification information of the source terminal and the identification information of the target terminal may be different forms or information.
  • the identification information of the source terminal is a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) allocated from the base station, but the identification information of the target terminal is a resource of a resource transmitted by the target terminal for a peer discovery procedure. Location or signal sequence information.
  • the request information transmitted from the source terminal to the base station may include information about neighboring terminals of the source terminal.
  • the information on the neighboring terminals may include a list of terminals that exist within a specific hop from the source terminal or that the source terminal recognizes that the terminal exists within a specific hop from itself. For example, it may be a list of terminals existing within one hop of the source terminal or recognized as being within one hop of the source terminal.
  • the information about the neighbor terminals of the source terminal is expected to give more than a certain amount of interference to the source terminal, or through the peer discovery procedure the signal strength of the neighbor terminals received by the source terminal is greater than or equal to a certain level or more May contain information.
  • a terminal that is present within one hop of the source terminal or that the terminal recognizes that the source terminal is present within one hop is expected to cause a certain amount of interference to the source terminal (for example, a reference signal or tone signal for peer discovery).
  • tone signal may be a list of terminals (received at a predetermined value or more power).
  • the information on the neighbor terminals may be configured in the form of a bitmap (for example, a reference signal map or tone map for peer discovery) allocated by 1 bit for each terminal.
  • a neighboring terminal that transmits a reference signal or tone signal received at a power above (or above) a certain threshold is represented by 1 and receives a reference signal or tone signal received at a power below (or below) a threshold.
  • the transmitted neighbor terminal may be represented by zero.
  • the target terminal receiving the D2D confirmation information for inquiring whether to accept the D2D communication from the base station transmits the D2D response information to the base station to indicate whether to accept the D2D communication.
  • the D2D response information may include information for D2D communication in addition to accepting the D2D communication.
  • information for D2D communication information about neighboring terminals of the target terminal may correspond.
  • the information on the neighbor terminals may include a list of terminals that exist within a specific hop from the target terminal or that the target terminal recognizes that the target terminal exists within a specific hop from itself. For example, it may be a list of terminals that exist within one hop of the target terminal or that the target terminal recognizes that it exists within one hop.
  • the information about the neighboring terminals of the target terminal is expected to give more than a certain amount of interference to the target terminal, or through the peer discovery procedure the signal strength of the neighboring terminals received by the target terminal is greater than or equal to a certain level or more May contain information.
  • a certain level of interference to the target terminal for example, a reference signal or tone signal for peer discovery.
  • tone signal may be a list of terminals received at a predetermined power or more.
  • the information on the neighboring terminals may be configured in the form of a bitmap (for example, a reference signal map or tone map for peer discovery) allocated by 1 bit for each terminal.
  • a neighboring terminal that transmits a reference signal or tone signal received at a power above (or above) a certain threshold is represented by 1 and receives a reference signal or tone signal received at a power below (or below) a threshold.
  • the transmitted neighbor terminal may be represented by zero.
  • a transmission channel is required for the source terminal to transmit a D2D request to the base station. If the source terminal is not active when the D2D request is transmitted to the base station (for example, in the RRC_IDLE state or the RRC_CONNECTED state but uplink synchronization is not set), the source terminal transmits the D2D request to the base station. In order to achieve this, a random access process such as synchronization with a base station may be required. In this case, within the random access procedure, the source terminal may transmit D2D request information to the base station, and may receive D2D response information on whether to accept D2D communication from the counterpart terminal through the base station.
  • a contention-based random access procedure may proceed in the following steps.
  • the terminal may transmit a random access preamble so that the base station can estimate the transmission timing of the terminal.
  • the base station transmits a random access response (RAR), and the random access response may be indicated by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI).
  • RAR random access response
  • RA-RNTI random access radio network temporary identifier
  • the random access response is based on the confirmation of the preamble detected by the base station, the timing alignment indication for synchronizing the uplink transmission of the terminal based on the timing estimation using the preamble, initial uplink resource allocation for three-step message transmission, temporary C It may include allocation information of a Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • RNTI Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier
  • step 3 the UE transmits a layer 2/3 layer message (L2 / L3 message) through the uplink resource allocated in step 2, and the L2 / L3 message includes a temporary C-RNTI assigned in step 2 And may include a C-RNTI (if already allocated) or a unique identifier of a 48-bit terminal.
  • step 4 the base station may transmit a contention resolution message including the identifier of the 48-bit terminal or the C-RNTI (or temporary C-RNTI) included in the L2 / L3 message of step 3 to the terminal.
  • the source terminal may transmit the D2D request information in message 3 (step 3 message) of the random access procedure. That is, in step S801 of FIG. 8, the source terminal may be performed while the random access procedure is performed with the base station.
  • the D2D request information may correspond to the D2D request information or a portion thereof defined in (3. 1.) above.
  • Message 3 of the random access procedure may be added with information for the D2D request in addition to the existing L2 / L3 message.
  • the information for the D2D request and the L2 / L3 message may be jointly coded, or the information for the D2D request and the L2 / L3 message may be separately coded.
  • an existing L2 / L3 message is not transmitted in message 3, and only information for a D2D request may be transmitted.
  • bits may be included in the first transmission (message 1) or the second transmission (message 3) of the random access procedure.
  • a 1-bit indicator may be used to indicate a random access procedure for a cellular network, and a 1 may indicate a random access procedure for a D2D request.
  • the plurality of indicator bits may be generated by repetition coding or channel coding the 1-bit indication information.
  • such indicator bits or indicator bits may be transmitted at a predetermined position.
  • the indicator bit (s) may be located in the most significant bit (MSB) or the least significant bit (LSB) of the total information.
  • step S803 of FIG. 8 may be performed while the source terminal is in the random access procedure with the base station.
  • the terminal waits for a predetermined time and retransmits the message 3 to the base station.
  • the terminal waits for a predetermined time and retransmits the message 3 to the base station.
  • the D2D request procedure is performed through the random access procedure, since the base station confirms whether to accept the D2D communication to the target terminal before transmitting the message 4 to the source terminal, the source terminal transmits the message 3.
  • the waiting time required for the source terminal to retransmit the message 3 to the base station may be set larger than that of the conventional random access procedure.
  • the source terminal may retransmit the message 3 when there is no response to the message 3 from the base station even after waiting 8 ms longer than the random access in the existing cellular network.
  • the base station transmits a message for confirming whether to accept the D2D communication to the target terminal
  • the base station if the base station does not receive a response on whether to accept the D2D communication within a predetermined time, the base station is a message 3 to the source terminal normally An acknowledgment (ACK) indicating that the received message can be transmitted. That is, as described above, if there is no response to the message 3 during the predetermined waiting time, the source terminal retransmits the message 3, so that the base station may transmit an ACK for the message 3 to prevent this.
  • the base station waits for a reply from the target terminal may be 3ms or 4ms.
  • the source terminal can confirm that a response to accepting the D2D communication is not transmitted from the target terminal, and the source terminal can wait without retransmitting message 3. Can be.
  • another target terminal may be selected to repeat the D2D request procedure.
  • the base station may transmit information on the resources used for D2D communication through message 4 (contention resolution). That is, step S807 of FIG. 8 may be performed while the target terminal is performing a random access procedure with the base station.
  • the base station can transmit message 4 to both the source terminal and the target terminal at the same time.
  • the base station transmits message 4 only to the source terminal, and the target terminal may also transmit resource allocation information together while transmitting D2D confirmation information for confirming whether the D2D communication is accepted.
  • the source terminal and the target terminal can proceed with the D2D communication using the resources specified in the message 4. That is, the above step S809 of FIG. 8.
  • the source terminal may transmit the D2D request information through an uplink resource allocated from the base station.
  • the terminal may inform the base station that the scheduling request for the D2D request by transmitting an indicator of one bit or a plurality of bits with the scheduling request.
  • an indicator of one bit or a plurality of bits For example, using a 1-bit indicator, 0 may indicate a scheduling request for a cellular network, and 1 indicates a scheduling request for D2D communication.
  • the plurality of indicator bits may be generated by repetition coding or channel coding the 1-bit indication information.
  • the indicator bit (s) may be transmitted in a predetermined position, for example, in the first bit MSB or the last bit (LSB).
  • the UE may inform the base station that the scheduling request for the D2D request by cyclically shifting the preamble sequence used for the scheduling request or changing an initial value for generating the sequence.
  • information on the target terminal may be transmitted together with the scheduling request. That is, as described above, the identification information of the target terminal may be included in the D2D request information. In this case, the identification information of the target terminal may be a location of a resource or a sequence information of a signal transmitted by the target terminal for a peer discovery procedure.
  • the source terminal may transmit information about neighboring terminals of the source terminal with the scheduling request.
  • the information on the neighboring terminals may include a list of terminals that exist within a specific hop from the source terminal or that the source terminal recognizes that the terminal exists within a specific hop from itself. For example, it may be a list of terminals existing within one hop of the source terminal or recognized as being within one hop of the source terminal.
  • the information about the neighbor terminals of the source terminal is expected to give more than a certain amount of interference to the source terminal, or through the peer discovery procedure the signal strength of the neighbor terminals received by the source terminal is greater than or equal to a certain level or more May contain information.
  • a terminal that is present within one hop of the source terminal or that the terminal recognizes that the source terminal is present within one hop is expected to cause a certain amount of interference to the source terminal (for example, a reference signal or tone signal for peer discovery).
  • tone signal may be a list of terminals received at a predetermined power or more.
  • the information on the neighboring terminals may be configured in the form of a bitmap (for example, a reference signal map or tone map for peer discovery) allocated by 1 bit for each terminal.
  • a neighboring terminal that transmits a reference signal or tone signal received at a power above (or above) a certain threshold is represented by 1 and receives a reference signal or tone signal received at a power below (or below) a threshold.
  • the transmitted neighbor terminal may be represented by zero.
  • the source terminal in the active mode transmits the D2D request through the base station, it may operate as follows.
  • the terminal may inform the base station that the scheduling request for the D2D request by transmitting an indicator of one bit or a plurality of bits with the scheduling request.
  • an indicator of one bit or a plurality of bits For example, using a 1-bit indicator, 0 may indicate a scheduling request for a cellular network, and 1 indicates a scheduling request for D2D communication.
  • the plurality of indicator bits may be generated by repetition coding or channel coding the 1-bit indication information.
  • the indicator bit (s) may be transmitted in a predetermined position, for example, in the first bit MSB or the last bit (LSB).
  • the UE may inform the base station that the scheduling request for the D2D request by cyclically shifting the preamble sequence used for the scheduling request or changing an initial value for generating the sequence.
  • information on the target terminal may be transmitted together with the scheduling request. That is, as described above, the identification information of the target terminal may be included in the D2D request information. In this case, the identification information of the target terminal may be a location of a resource or a sequence information of a signal transmitted by the target terminal for a peer discovery procedure.
  • the source terminal may transmit information about neighboring terminals of the source terminal with the scheduling request.
  • the information on the neighboring terminals may include a list of terminals that exist within a specific hop from the source terminal or that the source terminal recognizes that the terminal exists within a specific hop from itself. For example, it may be a list of terminals existing within one hop of the source terminal or recognized as being within one hop of the source terminal.
  • the information about the neighbor terminals of the source terminal is expected to give more than a certain amount of interference to the source terminal, or through the peer discovery procedure the signal strength of the neighbor terminals received by the source terminal is greater than or equal to a certain level or more May contain information.
  • a terminal that is present within one hop of the source terminal or that the terminal recognizes that the source terminal is present within one hop is expected to cause a certain level of interference to the source terminal (for example, a reference signal or tone signal for peer discovery).
  • tone signal may be a list of terminals received at a predetermined power or more.
  • the information on the neighboring terminals may be configured in the form of a bitmap (for example, a reference signal map or tone map for peer discovery) allocated by 1 bit for each terminal.
  • a neighboring terminal that transmits a reference signal or tone signal received at a power above (or above) a certain threshold is represented by 1 and receives a reference signal or tone signal received at a power below (or below) a threshold.
  • the transmitted neighbor terminal may be represented by zero.
  • the scheduling request transmitted for the D2D request may be transmitted through the PUCCH or the PRACH.
  • the target terminal When the target terminal is in the activation mode when the target terminal transmits a response to the D2D confirmation information (question of accepting D2D communication) received from the base station, the target terminal transmits a response to the base station through the allocated resources from the base station to the base station. Can be. However, when the target terminal is not in an activated state (for example, in the RRC_IDLE state or the RRC_CONNECTED state, but uplink synchronization is not matched when transmitting a response to the D2D confirmation information (D2D communication acceptance inquiry) received from the base station) For example, in order to transmit a response to the D2D request to the base station, a target terminal may need to perform a random access process such as synchronization with the base station. That is, step S805 of FIG. 8 may be performed while the target terminal is performing a random access procedure with the base station.
  • a target terminal may need to perform a random access process such as synchronization with the base station. That is, step S805 of FIG
  • the base station transmits D2D confirmation information (a query for accepting D2D communication) to the target terminal, and then returns a response from the target terminal to the base station. And / or transmitting information for D2D communication when accepting) may be performed through a contention free / dedicated random access procedure.
  • D2D confirmation information D2D communication acceptance query
  • information for dedicated random access for example, information of a random access preamble sequence
  • the base station may allocate two preambles to the target terminal so that each preamble indicates acceptance and rejection of D2D communication. That is, each preamble means D2D response information.
  • the target terminal may transmit the information for the D2D communication together with the random access preamble transmission indicating the response to accept in the process of performing the dedicated random access procedure to the base station. That is, as described above, the D2D response information may include information for D2D communication (for example, information on neighboring terminals of the target terminal) in addition to whether to accept D2D communication.
  • the target terminal may transmit information for D2D communication after transmitting the random access preamble. That is, after receiving a random access response (RAR) for the random access preamble transmitted by the target terminal to the base station, the target terminal information for the D2D communication to the base station (for example, information about neighboring terminals of the target terminal) Can be transmitted.
  • RAR random access response
  • the information about the neighbor terminals may include a list of terminals that exist within a specific hop from the target terminal or that the target terminal recognizes that the target terminal exists within a specific hop from itself. For example, it may be a list of terminals that exist within one hop of the target terminal or that the target terminal recognizes that it exists within one hop.
  • the information about the neighboring terminals of the target terminal is expected to give more than a certain amount of interference to the target terminal, or through the peer discovery procedure the signal strength of the neighboring terminals received by the target terminal is greater than or equal to a certain level or more May contain information.
  • the target terminal For example, among the terminals that are present within one hop of the target terminal or that the terminal recognizes that the target terminal exists within one hop, it is expected to give a certain level of interference to the target terminal (for example, a reference signal or tone signal for peer discovery).
  • tone signal may be a list of terminals received at a predetermined power or more.
  • the information on the neighboring terminals may be configured in the form of a bitmap (for example, a reference signal map or tone map for peer discovery) allocated by 1 bit for each terminal.
  • the source terminal and the target terminal are allocated resources for the D2D communication from the base station, when the D2D link quality is lowered below a certain level or the D2D link is disconnected during the D2D communication, at least one of the source terminal and the target terminal The mobile station may not communicate with the base station until this case moves to another cell. That is, after the resource for the D2D link is allocated, the source terminal and the target terminal may not transmit any data to the base station before the problem occurs in the D2D communication.
  • the source terminal and / or the target terminal may report information on the D2D communication performed to the base station.
  • the information reported to the base station may include the total amount of data transmitted, received, or transmitted and received through D2D communication.
  • the information reported to the base station may include information about the time (time) when the D2D communication is started.
  • the time at which the D2D communication is started may be a time point when the source terminal or the target terminal transmits the initial data through the resources allocated from the base station.
  • the information reported to the base station may include time (time) information for completing the D2D communication.
  • the time when the D2D communication is completed may be a time point at which the source terminal and the target terminal transmit and receive signals indicating that the D2D communication is completed.
  • the source terminal and the target terminal may return information allocated for the D2D communication while reporting information on the D2D communication to the base station. That is, the base station that has received the report from the source terminal and / or the target terminal may allocate the corresponding resource for another terminal or communication.
  • the source terminal and / or the target terminal performing the D2D communication may report that the D2D communication is started to the base station at the same time as the D2D communication starts. That is, while the source terminal or the target terminal first transmits data through the resources allocated from the base station, it may report that the D2D communication is started to the base station.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a base station 90 and a plurality of D2D terminals 100 located in an area of the base station 90.
  • the D2D terminal may correspond to the above-described source terminal or target terminal.
  • the base station 90 includes a processor 91, a memory 92, and a radio frequency unit 93.
  • the processor 91 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 91.
  • the memory 92 is connected to the processor 91 and stores various information for driving the processor 91.
  • the RF unit 93 is connected to the processor 91 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the D2D terminal 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 101.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected to the processor 101 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the memories 92 and 102 may be inside or outside the processors 91 and 101, and may be connected to the processors 91 and 101 by various well-known means.
  • the base station 90 and / or the D2D terminal 100 may have a single antenna or multiple antennas.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the data transmission / reception scheme in the wireless access system of the present invention has been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE system, but it is possible to apply to various wireless access systems in addition to the 3GPP LTE system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명에서는 단말 간 통신(Device-to-Device communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 제1 단말로부터 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 수신하는 단계, 상기 제2 단말에 상기 제1 단말과 단말 간 통신의 수락 여부를 문의하기 위한 확인 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 단말로부터 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보를 수신하는 단계 및 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 제1 단말 및 상기 제2 단말에 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 전송하는 단계를 포함한다.

Description

무선 접속 시스템에서 단말 간 통신 요청 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 단말 간 통신(Device-to-Device communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
셀룰러 통신(Cellular communication)에서 셀 내에 존재하는 단말은 통신을 수행하기 위하여 기지국에 접속하여 기지국으로부터 데이터를 주고 받기 위한 제어 정보를 수신한 다음에 기지국과 데이터를 송수신한다. 즉, 단말은 기지국을 통해서 데이터를 송수신하기 때문에 다른 셀룰러 단말에게 데이터를 전송하기 위해서는 자신의 데이터를 기지국에 전송하고 이를 수신한 기지국은 수신한 데이터를 다른 단말에게 전송하여 준다. 이렇게 한 단말이 다른 단말에게 데이터를 전송하려면 기지국을 통해서만 데이터를 전송할 수 있기 때문에 기지국은 데이터 송수신을 위한 채널 및 자원(resource)에 대한 스케줄링(scheduling)을 수행하며 채널 및 자원 스케줄링 정보를 각 단말에게 전송한다. 이와 같이 기지국을 통하여 단말 간 통신을 수행하려면 각 단말은 기지국으로부터 데이터를 송수신하기 위한 채널 및 자원 할당이 필요하지만 장치 간 통신은 단말이 기지국이나 중계기를 통하지 않고 데이터를 전송하기 원하는 단말에게 직접 신호를 송수신하는 구조를 가지고 있다.
단말 간 직접적으로 데이터를 송수신하는 단말 간 통신(Device-to-Device Communication)이 위와 같은 기존의 셀룰러 네트워크와 자원을 공유하여 통신이 수행되는 경우, 단말 간 통신을 원하는 단말은 대상이 되는 단말을 찾은 후에 요청을 통하여 상대 단말에 단말 간 통신의 수락 여부를 확인해야 한다. 다만, 현재 단말 간 통신을 원하는 단말이 상대 단말에게 단말 간 통신을 요청하기 위한 절차, 이를 위한 채널 및 전송되어야 하는 정보, 전송 방식 등이 정의되지 않은 실정이다.
본 발명의 목적은 무선 접속 시스템, 바람직하게 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 원활하게 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
또한, 본 발명의 목적은 단말 간 통신을 원하는 단말이 상대 단말에게 단말간 통신의 수락 여부를 확인하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상은, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 방법에 있어서, 제1 단말로부터 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 수신하는 단계, 상기 제2 단말에 상기 제1 단말과 단말 간 통신의 수락 여부를 문의하기 위한 확인 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 단말로부터 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보를 수신하는 단계 및 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 제1 단말 및 상기 제2 단말에 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 양상은, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신의 요청을 지원하는 기지국에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 및 제1 단말로부터 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 수신하고, 상기 제2 단말에 상기 제1 단말과 단말 간 통신의 수락 여부를 문의하기 위한 확인 정보를 전송하며, 상기 제2 단말로부터 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보를 수신하고, 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 제1 단말 및 상기 제2 단말에 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 전송하는 프로세서를 포함한다.
바람직하게, 상기 요청 정보는 상기 제1 단말의 식별 정보, 상기 제2 단말의 식별 정보 및 상기 제1 단말에 인접한 이웃 단말에서 일정 수준 이상의 간섭이 예상되는 하나 이상의 이웃 단말에 대한 식별 정보 중 적어도 어느 하나를 포함한다.
바람직하게, 상기 요청 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure)의 메시지 3을 통해 전송된다.
바람직하게, 상기 자원 할당 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure) 내 메시지 4를 통해 전송된다.
바람직하게, 상기 요청 정보는 스케줄링 요청과 함께 전송된다.
바람직하게, 상기 응답 정보의 전송은 비경쟁 기반 임의 접속 절차(contention free random access procedure)를 통해 수행된다.
본 발명의 일 양상은, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 방법에 있어서, 제1 단말이 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위하여 기지국에 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 기지국으로부터 상기 제2 단말과의 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 수신하는 단계 및 상기 할당된 자원을 통해 상기 제2 단말과 단말 간 통신을 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 양상은, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 제1 단말에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 및 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위하여 기지국에 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 전송하고, 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 기지국으로부터 상기 제2 단말과의 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 수신하며, 상기 할당된 자원을 통해 상기 제2 단말과 단말 간 통신을 수행하는 프로세서를 포함
바람직하게, 상기 요청 정보는 상기 제1 단말의 식별 정보, 상기 제2 단말의 식별 정보 및 상기 제1 단말에 인접한 이웃 단말에서 일정 수준 이상의 간섭이 예상되는 하나 이상의 이웃 단말에 대한 식별 정보 중 적어도 어느 하나를 포함한다.
바람직하게, 상기 요청 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure)의 메시지 3을 통해 전송된다.
바람직하게, 상기 자원 할당 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure) 내 메시지 4를 통해 전송된다.
바람직하게, 상기 요청 정보는 스케줄링 요청과 함께 전송된다.
바람직하게, 상기 제2 단말의 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보의 전송은 상기 제2 단말과 상기 기지국 간 비경쟁 기반 임의 접속 절차(contention free random access procedure)를 통해 수행된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 접속 시스템, 바람직하게는 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 통해 원활하게 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 단말 간 통신을 원하는 단말이 상대 단말에게 단말간 통신의 수락 여부를 확인하기 위한 절차, 이용하는 채널 및 필요한 정보 등을 정의함으로써 단말 간 통신을 원하는 단말은 상대 단말에게 단말간 통신의 수락 여부를 확인할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6 및 도 7은 단말 간 통신이 적용되는 예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 간 통신을 요청하는 방법을 예시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 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. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D 장치(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
1. 본 발명이 적용될 수 있는 3GPP LTE/LTE-A 시스템
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S101 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S102 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S105) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S106)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S107) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S108)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB: Resource Block)은, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 순환 전치(CP: Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 순환 전치(extended CP)와 일반 순환 전치(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 순환 전치에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 순환 전치에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 순환 전치인 경우보다 적다. 확장 순환 전치의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 순환 전치가 사용될 수 있다.
일반 순환 전치가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성되고, 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. 5개의 서브프레임 중 특히, 스페셜 서브프레임(special subframe)은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(RE: resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink 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 포함한다.
도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
2. 단말 간 통신(D2D: Device-to-Device communication) 일반
근거리 통신(Short range communication)에서 단말간의 통신은 보통 피어 투 피어(peer-to-peer) 형태로 정의된다. 이 통신 주체들은 서로간의 임의 접속 방식이 정의되고 규약된 형태로 통신을 상호 수행하며, 어느 한쪽이 실제 공중 인터넷 망에 연결되어 있는지에 대한 고려가 필요하지 않다.
반면에, 셀룰러 네트워크에서의 통신은 반드시 기지국과 단말간, 혹은 기지국과 등가의 존재와 단말간의 통신으로 정의되며, 모든 통신의 행위는 모두 기지국 혹은 이의 등가 존재로부터 제어를 받는다. 이러한 규약 상에서 셀룰러 네트워크는 모든 단말의 동작을 일정한 규칙에 의거하여 제약 시킴으로써 최대의 수율(throughput)을 얻을 수 있는 구조를 갖는다. 반면에 이러한 규칙은 오히려 어플리케이션(application)에 따라서 혹은 단말의 채널 환경에 따라서 과도한 규칙의 측면(over-ruled aspect)이 존재하게 된다. 예를 들어 단말이 같은 데이터 트래픽을 전송하는데 소모할 파워의 결정도 기지국에서 하게 되고, 단말이 같은 데이터 트래픽을 전송하는데 있어서의 모든 동작(behavior)은 기지국으로부터 통제 받음으로써 근거리 통신에 대해서도 기지국을 중간에 두는 형식으로 동작해야 한다. 저전력을 소모하면서도 근거리 통신을 가능하게 하기 위해서, 단말은 또 다른 무선 무선 접속 기술(RAT: radio access technology)을 활용하는 구조를 가져야 하거나 아니면 셀룰러 네트워크의 불편함으로 그대로 수용해야 한다. 이러한 구조적인 문제점은 단말의 채널 환경이 취약하여 네트워크에 접속할 때, 새로운 접속 경로를 찾아서 접속하면서 최적의 통신 경로를 사용하는 것에 대해서 제약을 가하는 형태이다.
도 6 및 도 7은 단말 간 통신이 적용되는 예를 도시한 도면이다.
소스 단말과 기지국 사이의 전달손실(propagation loss)이 크거나 채널품질이 일정 수준 이하인 경우에 단말 간 통신이 트리거(trigger)될 수 있다. 예를 들어, 도 6의 (a)와 같이, 실내에 다수의 단말이 위치하는 경우, 단말 위치에 따라 채널의 상황이 달라질 수 있으므로, 소스 단말은 단말 간 통신을 통하여 데이터 처리량을 향상시키거나, 데이터 수신 품질을 증가시킬 수 있다. 또한, 도 6의 (b)과 같이, 고층 빌딩 골목 사이에 소스 단말이 위치하여 소스 단말이 음영지역에 포함되어 있으나, 근처에 있는 다른 단말과의 채널은 좋은 상태라면, 단말은 근처의 단말과 통신하고 해당 채널이 좋은 단말은 기지국과 통신하여 데이터 트래픽의 소스가 되는 단말의 전력의 효율성과 수율(throughput)을 개선시킬 수 있다. 이와 같이, 복수의 단말들이 존재하고 이들을 관리하는 경우, 서버가 기지국을 통해서 각 단말들에게 접근하는 형태에서 특정 단말이 복수의 단말들에 대한 집합자(aggregator)역할을 수행하는 모델을 생각할 수 있다.
또 다른 예로써, 도 7과 같이 단말이 셀룰러와는 다른 RAT을 사용하지 않고, 셀룰러 만의 RAT을 활용하여 근처의 단말과 통신하고자 한다면, 해당 데이터를 주고 받을 것을 기지국으로부터 통제를 받는다. 하지만, 물리적으로 아무리 가까운 단말 간이라도 상호간에 송수신하는 데이터는 반드시 기지국으로 전달되었다가 다시 목적된 단말에게 재전송되는 구조를 갖는 매우 비합리적인 통신구조를 수반하고 있다. 이 경우, 단말 간 직접 통신을 수행하는 단말들을 관리하는 소유자가 해당 단말들에 인접해서 관리하는 경우에, 기지국으로 데이터가 전달되기 보다는 바로 해당 소유자의 관리 단말로 바로 전달되는 것이 바람직하다.
이렇게 할 때, 또 다른 RAT (예를 들어 WiFi, 블루투스, 지그비(Zigbee) 등)을 사용하는 경우와 비교한다면, 단말은 다중의 RAT을 위한 모뎀을 포함하지 않아도 되기 때문에 저렴한 에코-시스템(eco-system)을 구성할 수 있으며, 또한 다중 RAT을 사용하지 않음으로써, 불필요한 어플리케이션 계층(application layer)를 위한 프로세싱 구성을 구현할 필요도 없어진다. 또한, 단일의 RAT 기반으로 단말간 통신과 단말-기지국간 통신을 위한 무선 인터페이스(air-interface)를 통합성 있게 설계함으로써, 다중의 RAT 기반에서 독립적으로 설계되었을 때 가질 수 있는 비효율성을 극복할 수도 있다. 즉 하나의 RAT을 활용하여 근거리 통신과 셀룰러 네트워크 접속까지 허용한다면 매우 효율적인 D2D 장치들의 에코-시스템이 구성될 수 있다. 이러한 특징은 사용자 기기(human device)에도 마찬가지로 적용될 수 있으며, 이때는 적은 전력과 적은 복잡도를 가지는 장치를 통해서 근거리와 원거리 통신을 모두 수행할 수 있으며, 전력 소모 레벨(power consumption level)이나 수율 관리(throughput management)를 효율적으로 하기 위한 동적인 QoS 관리(active Quality of Service management)가 가능해진다.
이하, 본 발명에서 단말 간 직접 통신이란, 둘 이상의 단말 간 채널 상태가 좋거나, 단말들이 인접해 있는 경우 등의 상황에서, 기지국을 거치지 않고, 단말 간에 직접 통신을 수행하는 방법을 말한다. 이때, 각 단말은 데이터는 직접 통신을 통해 교환하나, 본 발명에 연관된 단말 간 통신은 단말 간 통신을 위한 소정 제어 정보가 기지국에 의해 제공된다는 점에서, 기지국의 관여 없이 단말 간에 데이터가 교환되는 블루투스 통신, 적외선 통신 등과 다르다.
이와 같은 단말 간 직접 통신은 단말-대-단말 통신(D2D communication/M2M(MS-to-MS) communication) 또는 피어 투 피어 통신 (P2P(Peer-to-Peer) communication) 등과 같은 용어와 혼용되어 사용될 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해 'D2D 통신'으로 통칭하여 본 발명의 실시예들을 설명한다. 또한, 본 명세서에서 'D2D 단말'는 D2D 통신을 지원하는 단말을 지칭한다.
3. 단말 간 통신 요청 방법
D2D 통신이 기존의 셀룰러 네트워크와 자원을 공유하여 통신이 수행되는 경우, D2D 통신을 원하는 단말(이하, '소스 단말(source UE)'이라 한다.)이 D2D 통신의 대상이 되는 단말(타겟/목적지 단말(target/destination UE), 이하 '타겟 단말'이라 한다.)을 발견(discovery)한 후에 D2D 요청을 통하여 타겟 단말에 D2D 통신 수락 여부를 확인해야 한다. 즉, D2D 요청 절차는 소스 단말이 D2D 통신을 함께 수행하기 위한 타겟 단말을 발견한 후, 타겟 단말과 D2D 통신을 수행하기 위한 자원을 할당 받기 전에 타겟 단말에 수락 여부를 타진하기 위한 절차를 의미한다. 이 때, 아직 소스 단말과 타겟 단말 사이에 링크가 형성되지 않았으므로 타겟 단말에 D2D 통신을 요청하기 위한 채널의 정의가 필요하다. 또한 D2D 통신의 요청이 정의되지 않은 프로세스이므로 채널뿐만 아니라 프로세스 및 전송되어야 할 정보, 전송 방식 등의 정의가 필요하다. 이하, 본 발명에서는 단말 간 직접적으로 데이터를 송수신하는 D2D 통신에서 피어 발견(peer discovery) 이후 D2D 통신을 요청하는 D2D 요청 프로세스, 채널 및 전송 정보에 대한 방안을 제안한다. 기지국이 자원 할당 등을 관리하는 관리적/집중적 D2D(controlled/centralized D2D) 통신의 경우, 피어 발견(peer discovery) 이후 D2D 요청을 기지국을 통해서 진행할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 소스 단말은 타겟 단말을 구별할 수 있는 정보(예를 들어, 타겟 단말이 참조 신호 또는 톤(tone)을 보낸 자원 위치 등)을 가지고 있다고 가정한다. 또한, 기지국은 피어 발견(peer discovery)에서 각 단말들이 사용하는 자원 정보를 가지고 있으며, 소스 단말이 가진 정보만으로 타겟 단말을 정확하게 인식할 수 있다고 가정한다. 이와 같이, 두 가지 가정을 만족시키는 환경 하에서 D2D 통신을 수행하는 단말들은 상대방 발견(peer discovery) 이후 다음과 같은 방식으로 D2D 요청을 진행할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 간 통신을 요청하는 방법을 예시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, D2D 통신을 수행하고자 하는 소스 단말은 기지국에 D2D 요청 정보를 전송한다(S801). D2D 요청 정보는 소스 단말의 식별 정보 및/또는 D2D 통신을 수행하기 위한 타겟 단말에 대한 식별 정보가 포함될 수 있다. 또한, D2D 요청 정보는 D2D 통신으로 인하여 인접하는 단말들 간에 간섭을 방지하기 위하여 소스 단말에 인접하는 이웃 단말들에 대한 정보가 포함될 수 있다.
소스 단말의 D2D 요청 정보는 소스 단말이 활성화(active)된 상태인지 여부 혹은 D2D 요청을 전송하기 위한 상향링크 자원을 할당 받았는지 여부에 따라 상이한 메시지를 통해 기지국에 전송될 수 있다. 예를 들어, 소스 단말이 비활성화(inactive) 상태인 경우에는 소스 단말이 기지국과의 임의 접속 절차(random access process)를 수행하면서 D2D 요청 정보를 기지국에 전송할 수 있으며, 소스 단말이 임의 접속 절차를 통해 상향링크 자원을 할당 받은 경우 혹은 소스 단말이 활성화(active) 상태인 경우에는 기지국으로 스케줄링 요청을 전송하면서 D2D 요청 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 즉, 스케줄링 요청을 위한 메시지에 D2D 요청 정보를 포함시켜 전송할 수 있다.
소스 단말로부터 D2D 요청 정보를 수신한 기지국은 D2D 요청 정보를 통해 타겟 단말을 식별하고, 소스 단말과의 D2D 통신의 수락 여부를 확인하기 위한 D2D 확인 정보를 타겟 단말에게 전송한다(S803). D2D 확인 정보는 소스 단말의 식별 정보 및/또는 D2D 통신의 수락 여부를 지시하는 D2D 응답 정보를 전송하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, D2D 응답 정보를 전송하기 위한 정보는 미리 정해진 지시자(예를 들어, 시퀀스 또는 1 비트)를 통해서 D2D 통신의 수락 여부가 구분될 수 있는 경우 해당 지시자에 대한 정보가 될 수 있으며, 또한 D2D 통신의 수락 여부가 D2D 응답 정보가 전송되는 자원의 위치를 통해 구분될 수 있는 경우 해당 자원에 대한 정보가 될 수 있다.
기지국으로부터 D2D 요청 정보를 수신한 타겟 단말은 D2D 통신의 수락 여부를 기지국에 알리기 위한 D2D 응답 정보를 기지국에 전송한다(S805). D2D 응답 정보는 D2D 통신의 수락 여부에 대한 정보를 포함한다. 여기서, 타겟 단말이 D2D 통신을 수락하지 않는 경우 기지국은 D2D 통신을 위한 링크 형성의 실패를 나타내는 정보를 소스 단말에 전송하고, 소스 단말은 다른 단말을 선택하여 D2D 요청 절차(S801 단계부터 S805 단계까지의 절차)를 반복하거나 D2D 통신 절차를 더 이상 진행하지 않을 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 타겟 단말이 소스 단말과의 D2D 통신을 수락한 경우를 가정한다.
타겟 단말로부터 D2D 통신의 수락을 지시하는 D2D 응답 정보를 수신한 경우, 기지국은 D2D 통신을 위한 자원 할당 정보를 소스 단말 및 타겟 단말에 전송한다(S807). 여기서, 기지국은 자원 할당 정보를 소스 단말 및 타겟 단말에 동시에 전송할 수도 있으나, 타겟 단말에만 전송할 수도 있다. 이와 같이 타겟 단말에만 자원 할당 정보를 전송하는 경우, 기지국은 S805 단계에서 타겟 단말에게 D2D 통신의 수락 여부를 문의하기 위한 D2D 확인 정보를 전송하면서 자원 할당 정보를 함께 전송할 수도 있다.
기지국으로부터 D2D 통신을 위한 자원을 할당 받은 소스 단말과 타겟 단말은 D2D 통신을 수행하고(S809), D2D 통신을 수행하는 시점에 소스 단말은 D2D 통신이 개시되었음을 기지국에 보고할 수 있다(S811). 도 8에서는 소스 단말이 기지국에 D2D 개시 보고를 수행하는 단계만이 예시되었으나, D2D 통신의 개시 보고는 타겟 단말이 수행할 수도 있으며, 소스 단말과 타겟 단말 모두 수행할 수도 있다. 또한, D2D 통신이 개시되었음을 기지국에 보고하는 단계, 즉 S811 단계는 생략될 수도 있다.
이후, 소스 단말과 타겟 단말 간 D2D 통신이 종료된 시점에 소스 단말은 D2D 통신이 완료되었음을 기지국에 보고할 수 있다(S813). 앞선 단계와 마찬가지로, 도 8에서는 소스 단말이 기지국에 D2D 완료 보고를 수행하는 단계만이 예시되었으나, D2D 통신의 완료 보고는 타겟 단말이 수행할 수도 있으며, 소스 단말과 타겟 단말 모두 수행할 수도 있다. 또한, D2D 통신이 종료(혹은 완료)되었음을 기지국에 보고하는 단계, 즉 S813 단계는 생략될 수도 있다.
이하, 기지국을 통하여 D2D 통신을 요청하는 D2D 요청 절차, D2D 요청 절차를 위한 채널 및 전송 정보에 대하여 상세히 설명한다.
3. 1. D2D 요청 및 응답 정보
3. 1. 1. D2D 요청 정보
상술한 바와 같이, D2D 요청은 기지국을 통하여 수행될 수 있다. 즉, 소스 단말이 기지국에게 D2D 요청을 하면 기지국은 타겟 단말에게 D2D 수행 여부를 문의하기 위한 메시지를 전송하고, 타겟 단말로부터 수신한 D2D 수행 여부에 대한 응답 결과를 소스 단말에 전송할 수 있다. 소스 단말이 기지국에 전송하는 D2D 요청 정보는 소스 단말의 D2D 통신 요청을 기지국에 알리기 위한 지시 정보를 의미한다.
또한, D2D 요청 정보에는 소스 단말의 식별 정보(예를 들어, 소스 단말의 식별자, C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier) 등)와 타겟 단말의 식별 정보가 포함될 수 있다. 이 때, 소스 단말의 식별 정보와 타겟 단말의 식별 정보는 서로 다른 형태 혹은 정보일 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 식별 정보는 기지국으로부터 할당된 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)이나, 타겟 단말의 식별 정보는 타겟 단말이 피어 발견(peer discovery) 절차를 위하여 신호를 전송한 자원의 위치 혹은 신호의 시퀀스 정보 등이 될 수 있다.
또한, 소스 단말이 기지국에 전송하는 요청 정보에는 소스 단말의 이웃 단말들에 대한 정보가 포함될 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 소스 단말로부터 특정 홉(hop) 이내에 존재하거나 소스 단말이 자신으로부터 특정 홉 이내에 존재한다고 인식한 단말들의 리스트가 포함될 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 1 홉(1-hop) 이내에 존재하거나 또는 소스 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말들의 리스트일 수 있다. 또한, 소스 단말의 이웃 단말들에 대한 정보는 소스 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되거나, 피어 발견 절차를 통해 소스 단말이 수신한 이웃 단말들의 신호 세기가 일정 이상 크거나 혹은 작은 단말들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 1 홉 이내에 존재하거나 또는 소스 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말 중 소스 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되는(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 또는 톤 시그널(tone signal)이 일정 값 이상의 파워로 수신되는) 단말들의 리스트일 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 각 단말 당 1 비트씩 할당된 비트맵 형태(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 맵 또는 톤 맵)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계 값 이상(또는 초과)의 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 1로 나타내고, 임계 값 보다 작은(또는 미만) 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 0으로 나타낼 수 있다.
3. 1. 2. D2D 응답 정보
D2D 통신의 수락 여부를 문의하는 D2D 확인 정보를 기지국으로부터 수신한 타겟 단말은 D2D 통신의 수락 여부를 나타내기 위한 D2D 응답 정보를 기지국에 전송한다.
또한, D2D 응답 정보는 D2D 통신의 수락 여부 외에 D2D 통신을 위한 정보가 포함될 수 있다. D2D 통신을 위한 정보의 일례로 타겟 단말의 이웃 단말들에 대한 정보가 해당될 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 타겟 단말로부터 특정 홉(hop) 이내에 존재하거나 타겟 단말이 자신으로부터 특정 홉 이내에 존재한다고 인식한 단말들의 리스트가 포함될 수 있다. 예를 들어, 타겟 단말의 1 홉(1-hop) 이내에 존재하거나 또는 타겟 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말들의 리스트일 수 있다. 또한, 타겟 단말의 이웃 단말들에 대한 정보는 타겟 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되거나, 피어 발견 절차를 통해 타겟 단말이 수신한 이웃 단말들의 신호 세기가 일정 이상 크거나 혹은 작은 단말들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 타겟 단말의 1 홉 이내에 존재하거나 또는 타겟 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말 중 타겟 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되는(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 또는 톤 시그널(tone signal)이 일정 이상의 파워로 수신되는) 단말들의 리스트일 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 각 단말 당 1 비트씩 할당된 비트맵 형태(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 맵 또는 톤 맵)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계 값 이상(또는 초과)의 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 1로 나타내고, 임계 값 보다 작은(또는 미만) 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 0으로 나타낼 수 있다.
3. 2. D2D 요청 절차
3. 2. 1. 임의 접속 과정(Random Access Procedure) 내 D2D 요청
소스 단말이 D2D 요청을 기지국에 전송하기 위해서는 전송 채널이 필요하다. 소스 단말이 기지국에 D2D 요청을 전송할 때 활성화(active) 상태가 아닌 경우(예를 들어, RRC_IDLE 상태 혹은 RRC_CONNECTED 상태에 있으나 상향링크 동기화가 맞춰지지 않은 상태 등), 소스 단말은 D2D 요청을 기지국에 전송하기 위해서는 기지국과 동기를 맞추는 등 임의 접속 절차(random access process)를 수행하여야 하는 경우가 발생될 수 있다. 이 경우, 임의 접속 절차 내에서 소스 단말은 기지국에 D2D 요청 정보를 전송하며, 기지국을 통해서 상대 단말로부터의 D2D 통신의 수락 여부에 대한 D2D 응답 정보를 수신할 수 있다.
앞서 도 1을 다시 참조하면, 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure)는 다음과 같은 단계로 진행될 수 있다. 1 단계에서, 단말은 기지국이 단말의 전송 타이밍을 추정할 수 있도록 임의 접속 프리앰블(random access preamble)을 전송할 수 있다. 이어, 2 단계에서, 기지국은 임의 접속 응답(RAR: Random Access Response)을 전송하며, 임의 접속 응답은 RA-RNTI(Random Access Radio Network Temporary Identifier)에 의해 지시될 수 있다. 여기서, 임의 접속 응답은 기지국에 의하여 검출된 프리앰블의 확인, 프리앰블을 이용한 타이밍 추정을 기반으로 단말의 상향링크 전송을 동기화하기 위한 타이밍 정렬 지시, 3단계 메시지 전송을 위한 초기 상향링크 자원 할당, 임시 C-RNTI(Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier)의 할당 정보를 포함할 수 있다. 이어, 3 단계에서, 단말은 2 단계에서 할당된 상향링크 자원을 통해 2계층/3계층 메시지(L2/L3 message)를 전송하며, L2/L3 메시지는 2 단계에서 할당된 임시 C-RNTI를 포함하며, C-RNTI(이미 할당된 경우) 혹은 48 비트 단말의 고유 식별자를 포함할 수 있다. 이어, 4 단계에서, 기지국은 3 단계의 L2/L3 메시지에 포함된 48 비트 단말의 식별자 또는 C-RNTI(또는 임시 C-RNTI)를 포함한 경쟁 해소 메시지(contention resolution)를 단말에게 전송할 수 있다.
1) 소스 단말은 임의 접속 절차의 메시지 3(3 단계 메시지)에 D2D 요청 정보를 전송할 수 있다. 즉, 앞서 도 8의 S801 단계는 소스 단말이 기지국과 임의 접속 절차를 진행 중에 수행될 수 있다. 여기서, D2D 요청 정보는 앞서 (3. 1.)에서 정의된 D2D 요청 정보 혹은 그 일부분이 해당될 수 있다.
임의 접속 절차의 메시지 3에는 기존의 L2/L3 메시지 이외에 D2D 요청을 위한 정보가 추가될 수 있다. 이 경우, D2D 요청을 위한 정보와 L2/L3 메시지가 조인트 코딩(jointly coding)되거나 혹은 D2D 요청을 위한 정보와 L2/L3 메시지가 별도로 코딩(separately coding)될 수 있다. 또한, 메시지 3에 기존의 L2/L3 메시지가 전송되지 않으며, D2D 요청을 위한 정보만 전송될 수도 있다.
이와 같이, 메시지 3을 통해 D2D 요청 정보가 전송되는 경우, 기존의 셀룰러 네트워크를 위한 임의 접속 절차가 아닌 D2D 요청을 위한 임의 접속 절차임을 기지국에 알리기 위한 지시자 비트(indicator bit) 또는 지시자 비트들(indicator bits)을 임의 접속 절차의 최초 전송(메시지 1) 또는 두 번째 전송(메시지 3)에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 1 비트 지시자를 사용하여 0이면 셀룰러 네트워크를 위한 임의 접속 절차를 나타내고, 1이면 D2D 요청을 위한 임의 접속 절차를 나타낼 수 있다. 이때, 복수의 지시자 비트들은 1 비트의 지시 정보를 반복 코딩(repetition coding) 혹은 채널 코딩(channel coding)하여 생성될 수 있다. 또한, 이러한 지시자 비트(indicator bit) 또는 지시자 비트들(indicator bits)은 정해진 위치에 전송될 수 있다. 예를 들어, 지시자 비트(들)은 전체 정보의 제일 앞의 비트(MSB: Most Significant Bit) 또는 제일 뒤의 비트(LSB: Least Significant Bit)에 위치할 수 있다.
2) 기지국은 소스 단말로부터 메시지 3을 수신한 후, 메시지 4(4 단계 메시지, 경쟁 해소(contention resolution))를 소스 단말에 전송하기 전에 타겟 단말에 D2D 통신의 수락 여부를 확인할 수 있다. 즉, 앞서 도 8의 S803 단계는 소스 단말이 기지국과 임의 접속 절차를 진행 중에 수행될 수 있다.
일반적으로 임의 접속 절차에서 단말이 기지국에게 메시지 3의 전송 후 기지국으로부터 응답이 없는 경우, 단말은 일정 시간을 대기한 후 기지국에게 메시지 3을 재전송한다. 다만, 상술한 바와 같이, 임의 접속 절차를 통하여 D2D 요청 절차를 진행하는 경우 기지국은 메시지 4를 소스 단말에 전송하기 전에 타겟 단말에게 D2D 통신의 수락 여부를 확인하기 때문에, 소스 단말이 메시지 3의 전송 후 기지국으로부터 응답이 없을 때 소스 단말이 메시지 3을 기지국에 재전송하기까지 필요한 대기 시간이 기존의 임의 접속 절차보다 크게 설정될 수 있다. 예를 들어, D2D 요청을 임의 접속 절차를 통하여 진행하는 경우, 기존의 셀룰러 네트워크에서의 임의 접속보다 8ms 더 기다린 후에도 기지국으로부터 메시지 3에 대한 응답이 없을 때 소스 단말은 메시지 3을 재전송할 수 있다.
또한, 기지국이 타겟 단말에 D2D 통신의 수락 여부를 확인하기 위한 메시지를 전송한 후, 타겟 단말로부터 D2D 통신의 수락 여부에 대한 응답을 일정 시간 내 수신하기 못하면, 기지국은 소스 단말에 메시지 3이 정상적으로 수신되었음을 알리는 ACK(Acknowledgement)을 전송할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이 일정 대기 시간 동안 메시지 3에 대한 응답이 없는 경우 소스 단말은 메시지 3을 재전송하므로 이를 방지하기 위하여 기지국은 메시지 3에 대한 ACK을 전송할 수 있다. 여기서, 기지국이 타겟 단말의 회신을 기다리는 시간은 3ms 또는 4ms일 수 있다. 소스 단말은 기지국으로부터 자원 할당 정보가 전송되지 않고 ACK이 전송되는 경우에 타겟 단말로부터 D2D 통신의 수락 여부에 대한 응답이 전송되지 않았음을 확인할 수 있으며, 소스 단말은 메시지 3을 재전송하지 않고 대기할 수 있다. 또한, 다른 타겟 단말을 선정하여 D2D 요청 절차를 반복하여 수행할 수도 있다.
3) 기지국은 메시지 4(경쟁 해소(contention resolution))를 통해 D2D 통신에 사용되는 자원에 대한 정보를 전송할 수 있다. 즉, 앞서 도 8의 S807 단계는 타겟 단말이 기지국과 임의 접속 절차를 진행 중에 수행될 수 있다. 여기서, 기지국은 메시지 4를 소스 단말 및 타겟 단말 모두에게 동시에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 메시지 4를 소스 단말에만 전송하며, 타겟 단말의 경우 D2D 통신의 수락 여부를 확인하기 위한 D2D 확인 정보를 전송하면서 자원 할당 정보를 함께 전송할 수도 있다.
4) 기지국으로부터 메시지 4를 수신한 후, 소스 단말 및 타겟 단말은 메시지 4에서 지정한 자원을 이용하여 D2D 통신을 진행할 수 있다. 즉, 앞서 도 8의 S809 단계를 의미한다.
3. 2. 2. 임의 접속 과정(Random Access Procedure) 후 D2D 요청
소스 단말은 임의 접속 절차를 완료한 후 기지국으로부터 할당 받은 상향링크 자원을 통해 D2D 요청 정보를 전송할 수 있다.
단말은 스케줄링 요청과 함께 1 비트 또는 복수의 비트의 지시자를 전송하여 D2D 요청을 위한 스케줄링 요청임을 기지국에 알릴 수 있다. 예를 들어, 1 비트 지시자를 사용하여 0이면 셀룰러 네트워크를 위한 스케줄링 요청임을 나타내고, 1이면 D2D 통신을 위한 스케줄링 요청임을 나타낼 수 있다. 이때, 복수의 지시자 비트들은 1 비트의 지시 정보를 반복 코딩(repetition coding) 혹은 채널 코딩(channel coding)하여 생성될 수 있다. 또한, 지시자 비트(들)은 정해진 위치에 전송될 수 있으며, 예를 들어 전체 정보의 제일 앞의 비트(MSB) 또는 제일 뒤의 비트(LSB: Least Significant Bit)에 위치할 수 있다.
또한, 단말은 스케줄링 요청에 사용하는 프리앰블 시퀀스를 순환 이동(cyclic shift)시키거나 시퀀스 생성을 위한 초기 값을 변경하여 D2D 요청을 위한 스케줄링 요청임을 기지국에 알릴 수 있다.
이와 같이, 스케줄링 요청을 기지국에 전송하는 것으로 D2D 요청을 수행할 때, 스케줄링 요청과 함께 타겟 단말(들)에 대한 정보가 함께 전송될 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이 D2D 요청 정보에 타겟 단말의 식별 정보가 포함될 수 있다. 여기서, 타겟 단말의 식별 정보는 타겟 단말이 피어 발견(peer discovery) 절차를 위하여 신호를 전송한 자원의 위치 혹은 신호의 시퀀스 정보 등이 될 수 있다.
또한, 소스 단말은 스케줄링 요청과 함께 소스 단말의 이웃 단말들에 대한 정보를 전송할 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 소스 단말로부터 특정 홉(hop) 이내에 존재하거나 소스 단말이 자신으로부터 특정 홉 이내에 존재한다고 인식한 단말들의 리스트가 포함될 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 1 홉(1-hop) 이내에 존재하거나 또는 소스 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말들의 리스트일 수 있다. 또한, 소스 단말의 이웃 단말들에 대한 정보는 소스 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되거나, 피어 발견 절차를 통해 소스 단말이 수신한 이웃 단말들의 신호 세기가 일정 이상 크거나 혹은 작은 단말들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 1 홉 이내에 존재하거나 또는 소스 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말 중 소스 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되는(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 또는 톤 시그널(tone signal)이 일정 이상의 파워로 수신되는) 단말들의 리스트일 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 각 단말 당 1 비트씩 할당된 비트맵 형태(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 맵 또는 톤 맵)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계 값 이상(또는 초과)의 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 1로 나타내고, 임계 값 보다 작은(또는 미만) 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 0으로 나타낼 수 있다.
3. 2. 3. 활성화 모드(Active Mode)에서 D2D 요청
활성화 모드(active mode)인 소스 단말이 D2D 요청을 기지국을 통하여 전송하는 경우 다음과 같이 동작할 수 있다.
단말은 스케줄링 요청과 함께 1 비트 또는 복수의 비트의 지시자를 전송하여 D2D 요청을 위한 스케줄링 요청임을 기지국에 알릴 수 있다. 예를 들어, 1 비트 지시자를 사용하여 0이면 셀룰러 네트워크를 위한 스케줄링 요청임을 나타내고, 1이면 D2D 통신을 위한 스케줄링 요청임을 나타낼 수 있다. 이때, 복수의 지시자 비트들은 1 비트의 지시 정보를 반복 코딩(repetition coding) 혹은 채널 코딩(channel coding)하여 생성될 수 있다. 또한, 지시자 비트(들)은 정해진 위치에 전송될 수 있으며, 예를 들어 전체 정보의 제일 앞의 비트(MSB) 또는 제일 뒤의 비트(LSB: Least Significant Bit)에 위치할 수 있다.
또한, 단말은 스케줄링 요청에 사용하는 프리앰블 시퀀스를 순환 이동(cyclic shift)시키거나 시퀀스 생성을 위한 초기 값을 변경하여 D2D 요청을 위한 스케줄링 요청임을 기지국에 알릴 수 있다.
이와 같이, 스케줄링 요청을 기지국에 전송하는 것으로 D2D 요청을 수행할 때, 스케줄링 요청과 함께 타겟 단말(들)에 대한 정보가 함께 전송될 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이 D2D 요청 정보에 타겟 단말의 식별 정보가 포함될 수 있다. 여기서, 타겟 단말의 식별 정보는 타겟 단말이 피어 발견(peer discovery) 절차를 위하여 신호를 전송한 자원의 위치 혹은 신호의 시퀀스 정보 등이 될 수 있다.
또한, 소스 단말은 스케줄링 요청과 함께 소스 단말의 이웃 단말들에 대한 정보를 전송할 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 소스 단말로부터 특정 홉(hop) 이내에 존재하거나 소스 단말이 자신으로부터 특정 홉 이내에 존재한다고 인식한 단말들의 리스트가 포함될 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 1 홉(1-hop) 이내에 존재하거나 또는 소스 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말들의 리스트일 수 있다. 또한, 소스 단말의 이웃 단말들에 대한 정보는 소스 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되거나, 피어 발견 절차를 통해 소스 단말이 수신한 이웃 단말들의 신호 세기가 일정 이상 크거나 혹은 작은 단말들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 소스 단말의 1 홉 이내에 존재하거나 또는 소스 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말 중 소스 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되는(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 또는 톤 시그널(tone signal)이 일정 이상의 파워로 수신되는) 단말들의 리스트일 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 각 단말 당 1 비트씩 할당된 비트맵 형태(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 맵 또는 톤 맵)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계 값 이상(또는 초과)의 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 1로 나타내고, 임계 값 보다 작은(또는 미만) 파워로 수신되는 참조 신호 또는 톤 시그널을 전송한 이웃 단말은 0으로 나타낼 수 있다.
이와 같이, D2D 요청을 위하여 전송되는 스케줄링 요청은 PUCCH 혹은 PRACH을 통하여 전송될 수 있다.
3. 3. D2D 통신 수락 여부 확인 절차
타겟 단말이 기지국으로부터 수신한 D2D 확인 정보(D2D 통신 수락 여부 문의)에 대한 응답을 전송할 때 타겟 단말이 활성화 모드인 경우, 타겟 단말은 기지국으로부터 할당된 자원을 통해 수락 여부에 대한 응답을 기지국에 전송할 수 있다. 다만, 기지국으로부터 수신한 D2D 확인 정보(D2D 통신 수락 여부 문의)에 대한 응답을 전송할 때 타겟 단말이 활성화 상태가 아닌 경우(예를 들어, RRC_IDLE 상태 혹은 RRC_CONNECTED 상태에 있으나 상향링크 동기화가 맞춰지지 않은 상태 등), 타겟 단말은 D2D 요청에 대한 응답을 기지국에 전송하기 위해서는 기지국과 동기를 맞추는 등 임의 접속 절차(random access process)를 수행하여야 하는 경우가 발생될 수 있다. 즉, 앞서 도 8의 S805 단계는 타겟 단말이 기지국과 임의 접속 절차를 진행 중에 수행될 수 있다.
이와 같이 임의 접속 절차 내에서 타겟 단말의 D2D 응답 정보의 전송이 수행되는 경우, 기지국에서 타겟 단말로 D2D 확인 정보(D2D 통신 수락 여부 문의)을 전송한 후, 타겟 단말에서 기지국으로의 회신(수락 여부 및/또는 수락 시 D2D 통신을 위한 정보 등의 전송)은 비경쟁 기반/전용(contention free/dedicated) 임의 접속 절차를 통하여 수행될 수 있다. 여기서, 기지국에서 타겟 단말에게 D2D 확인 정보(D2D 통신 수락 여부 문의)를 전송할 때, 전용 임의 접속(dedicated random access)를 위한 정보(예를 들어, 임의 접속 프리앰블 시퀀스의 정보 등)를 함께 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 타겟 단말에게 프리앰블 2개를 할당하여 각각의 프리앰블이 D2D 통신의 수락과 거부를 나타내도록 할 수 있다. 즉, 여기서 각각의 프리앰블은 D2D 응답 정보를 의미한다.
타겟 단말은 기지국에 전용 임의 접속 절차를 수행하는 과정에서 수락 여부에 대한 응답을 나타내는 임의 접속 프리앰블 전송과 함께 D2D 통신을 위한 정보를 전송할 수 있다. 즉, 상술한 바와 같이 D2D 응답 정보는 D2D 통신의 수락 여부 외에 D2D 통신을 위한 정보(예를 들어, 타겟 단말의 이웃 단말들에 대한 정보)가 포함될 수 있다. 또한, 타겟 단말이 임의 접속 프리앰블을 전송한 후에 D2D 통신을 위한 정보를 전송할 수도 있다. 즉, 타겟 단말이 기지국에 전송한 임의 접속 프리앰블에 대한 임의 접속 응답(RAR)을 수신한 후, 타겟 단말은 기지국에 D2D 통신을 위한 정보(예를 들어, 타겟 단말의 이웃 단말들에 대한 정보)를 전송할 수 있다.
이웃 단말들에 대한 정보는 타겟 단말로부터 특정 홉(hop) 이내에 존재하거나 타겟 단말이 자신으로부터 특정 홉 이내에 존재한다고 인식한 단말들의 리스트가 포함될 수 있다. 예를 들어, 타겟 단말의 1 홉(1-hop) 이내에 존재하거나 또는 타겟 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말들의 리스트일 수 있다. 또한, 타겟 단말의 이웃 단말들에 대한 정보는 타겟 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되거나, 피어 발견 절차를 통해 타겟 단말이 수신한 이웃 단말들의 신호 세기가 일정 이상 크거나 혹은 작은 단말들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 타겟 단말의 1 홉 이내에 존재하거나 또는 타겟 단말이 1 홉 이내에 존재하는 것으로 인식한 단말 중 타겟 단말에 일정 이상의 간섭을 줄 것으로 예상되는(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 또는 톤 시그널(tone signal)이 일정 이상의 파워로 수신되는) 단말들의 리스트일 수 있다. 여기서, 이웃 단말들에 대한 정보는 각 단말 당 1 비트씩 할당된 비트맵 형태(예를 들어, 피어 발견 용 참조 신호 맵 또는 톤 맵)로 구성될 수 있다.
3. 4. D2D 통신 보고
소스 단말 및 타겟 단말은 기지국으로부터 D2D 통신을 위한 자원을 할당 받은 후 D2D 통신을 수행되는 동안에는 D2D 링크 품질이 일정 수준 이하로 저하되거나 혹은 D2D 링크가 끊기는 경우, 소스 단말 및 타겟 단말 중 어느 하나 이상의 단말이 다른 셀로 이동하는 경우가 발생하기 전에는 기지국과 통신을 하지 않을 수 있다. 즉, D2D 링크를 위한 자원을 할당 받은 이후에는 D2D 통신에 문제가 생기기 이전에는 소스 단말 및 타겟 단말은 기지국에 어떠한 데이터도 전송하지 않을 수 있다.
이후, D2D 통신이 완료되면, 소스 단말 및/또는 타겟 단말은 수행한 D2D 통신에 대한 정보를 기지국에 보고할 수 있다. 여기서, 기지국에 보고 되는 정보는 D2D 통신을 통하여 전송 혹은 수신 혹은 송수신한 데이터의 총 양을 포함할 수 있다. 또한, 기지국에 보고 되는 정보는 D2D 통신을 시작한 시간(시점)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, D2D 통신을 시작한 시간은 소스 단말 또는 타겟 단말이 기지국으로부터 할당된 자원을 통해 최초 데이터를 전송한 시점이 될 수 있다. 또한, 기지국에 보고 되는 정보는 D2D 통신을 완료한 시간(시점) 정보를 포함할 수 있다. 여기서, D2D 통신을 완료한 시간은 소스 단말 및 타겟 단말이 상호 간에 D2D 통신이 완료되었음을 지시하는 신호를 송수신한 시점이 될 수 있다.
이와 같이, D2D 통신의 완료 시점에서 기지국에 D2D 통신에 대한 정보를 보고함과 동시에 소스 단말 및 타겟 단말은 D2D 통신을 위하여 할당된 자원을 반납할 수 있다. 즉, 소스 단말 및/또는 타겟 단말로부터 보고를 받은 기지국은 해당 자원을 다른 단말 혹은 통신을 위하여 할당할 수 있다.
또한, D2D 통신을 수행하는 소스 단말 및/또는 타겟 단말은 D2D 통신을 시작함과 동시에 기지국에 D2D 통신이 시작되었음을 보고할 수 있다. 즉, 소스 단말 또는 타겟 단말이 기지국으로부터 할당 받은 자원을 통하여 최초로 데이터를 전송하면서 동시에 기지국에 D2D 통신이 시작되었음을 보고할 수 있다.
4. 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 9를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(90)과 기지국(90) 영역 내에 위치한 다수의 D2D 단말(100)을 포함한다. 여기서, D2D 단말은 상술한 소스 단말 또는 타겟 단말이 해당될 수 있다.
기지국(90)은 프로세서(processor, 91), 메모리(memory, 92) 및 RF부(radio frequency unit, 93)을 포함한다. 프로세서(91)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(91)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(92)는 프로세서(91)와 연결되어, 프로세서(91)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(93)는 프로세서(91)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
D2D 단말(100)은 프로세서(101), 메모리(102) 및 RF부(103)을 포함한다. 프로세서(101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(101)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(102)는 프로세서(101)와 연결되어, 프로세서(101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(103)는 프로세서(101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(92, 102)는 프로세서(91, 101) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(91, 101)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국(90) 및/또는 D2D 단말(100)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방안은 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 접속 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (14)

  1. 단말 간 통신(Device-to-Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 방법에 있어서,
    제1 단말로부터 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 수신하는 단계;
    상기 제2 단말에 상기 제1 단말과 단말 간 통신의 수락 여부를 문의하기 위한 확인 정보를 전송하는 단계;
    상기 제2 단말로부터 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 제1 단말 및 상기 제2 단말에 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 전송하는 단계를 포함하는, 단말 간 통신 요청 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 요청 정보는 상기 제1 단말의 식별 정보, 상기 제2 단말의 식별 정보 및 상기 제1 단말에 인접한 이웃 단말에서 일정 수준 이상의 간섭이 예상되는 하나 이상의 이웃 단말에 대한 식별 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 단말 간 통신 요청 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 요청 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure)의 메시지 3을 통해 전송되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure) 내 메시지 4를 통해 전송되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 요청 정보는 스케줄링 요청과 함께 전송되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 응답 정보의 전송은 비경쟁 기반 임의 접속 절차(contention free random access procedure)를 통해 수행되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  7. 단말 간 통신(Device-to-Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 방법에 있어서,
    제1 단말이 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위하여 기지국에 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 전송하는 단계;
    상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 기지국으로부터 상기 제2 단말과의 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 할당된 자원을 통해 상기 제2 단말과 단말 간 통신을 수행하는 단계를 포함하는, 단말 간 통신 요청 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 요청 정보는 상기 제1 단말의 식별 정보, 상기 제2 단말의 식별 정보 및 상기 제1 단말에 인접한 이웃 단말에서 일정 수준 이상의 간섭이 예상되는 하나 이상의 이웃 단말에 대한 식별 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 단말 간 통신 요청 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 요청 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure)의 메시지 3을 통해 전송되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는 경쟁 기반 임의 접속 절차(contention-based random access procedure) 내 메시지 4를 통해 전송되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 요청 정보는 스케줄링 요청과 함께 전송되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 제2 단말의 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보의 전송은 상기 제2 단말과 상기 기지국 간 비경쟁 기반 임의 접속 절차(contention free random access procedure)를 통해 수행되는, 단말 간 통신 요청 방법.
  13. 단말 간 통신(Device-to-Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신의 요청을 지원하는 기지국에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛; 및
    제1 단말로부터 제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 수신하고, 상기 제2 단말에 상기 제1 단말과 단말 간 통신의 수락 여부를 문의하기 위한 확인 정보를 전송하며, 상기 제2 단말로부터 단말 간 통신의 수락 여부를 지시하는 응답 정보를 수신하고, 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 제1 단말 및 상기 제2 단말에 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 전송하는 프로세서를 포함하는, 기지국.
  14. 단말 간 통신(Device-to-Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 통신을 요청하는 제1 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛; 및
    제2 단말과 단말 간 통신을 요청하기 위하여 기지국에 단말 간 통신을 요청하기 위한 요청 정보를 전송하고, 상기 제2 단말이 단말 간 통신을 수락한 경우, 상기 기지국으로부터 상기 제2 단말과의 단말 간 통신을 위한 자원 할당 정보를 수신하며, 상기 할당된 자원을 통해 상기 제2 단말과 단말 간 통신을 수행하는 프로세서를 포함하는, 단말.
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