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WO2019054757A1 - 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Publication number
WO2019054757A1
WO2019054757A1 PCT/KR2018/010705 KR2018010705W WO2019054757A1 WO 2019054757 A1 WO2019054757 A1 WO 2019054757A1 KR 2018010705 W KR2018010705 W KR 2018010705W WO 2019054757 A1 WO2019054757 A1 WO 2019054757A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource pool
mtc
information
communication
hopping pattern
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2018/010705
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김명섭
서한별
이승민
채혁진
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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 LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US16/646,968 priority Critical patent/US11252696B2/en
Publication of WO2019054757A1 publication Critical patent/WO2019054757A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/10Connection setup
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for establishing a resource pool for narrowband sidelink communication in order to perform side-link communication. .
  • the mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user 's activity.
  • the mobile communication system has expanded the area from voice to data service.
  • Due to an explosion of traffic a shortage of resources is caused and users demand a higher speed service. Therefore, a more advanced mobile communication system is required .
  • next-generation mobile communication system largely depend on the acceptance of explosive data traffic, the dramatic increase in the rate per user, the acceptance of a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, Should be able to.
  • a dual connectivity a massive multiple input multiple output (MIMO), an in-band full duplex, a non-orthogonal multiple access (NOMA) wideband support, and device networking.
  • MIMO massive multiple input multiple output
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • the present specification proposes a method and an apparatus for performing a side link communication in a wireless communication system.
  • the present specification proposes a method and an apparatus for configuring and indicating a resource pool for performing narrowband sidelink communication.
  • a method for performing sidelink communication in a wireless communication system in a wireless communication system comprising: receiving information on a resource pool associated with narrowband sidelink communication; And wherein the information comprises information about at least one of a resource pool index and / or an initial allocation timing of the resource pool, and wherein the information includes at least one of a specific hopping on the information and frequency domain, And performing the narrowband side-link communication through at least one resource pool determined based on a specific hopping pattern, wherein the specific hopping pattern includes at least one of a narrowband-based communication may be determined based on the hopping pattern set for the communication.
  • the other narrowband-based communication may be a Machine Type Communication (MTC) and / or a Narrowband-Internet of Things (NB) -IoT) communication.
  • MTC Machine Type Communication
  • NB Narrowband-Internet of Things
  • the specific hopping pattern is determined based on a hopping pattern set for the MTC, and the at least one resource pool is based on a transmission unit of the MTC .
  • the at least one resource pool may be set up in six resource block units.
  • the resource pool index is set based on a domain of a virtual resource pool, and the physical index of the virtual resource pool May be determined based on downlink control information for transmission of the MTC.
  • the method according to an embodiment of the present invention may further include the step of, when the MTC-based transmission is terminated, instructing the base station to transmit indication information indicating that the specific hopping pattern is determined based on the hopping pattern set for the MTC and transmitting indication information.
  • the indication information may be transmitted in a first subframe located after the end of the MTC-based transmission.
  • the terminal includes a transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor functionally connected to the transceiver
  • the processor receiving from the base station information about a resource pool associated with narrowband sidelink communication; Wherein the information comprises information about at least one of a resource pool index and / or an initial allocation timing of the resource pool, and wherein the information and the specific hopping pattern on the frequency domain and controlling the narrowband side link communication to perform narrowband-side link communication through at least one resource pool determined based on a specific hopping pattern, wherein the specific hopping pattern is used in another narrowband-based communication of the terminal Lt; / RTI > may be determined based on the set hopping pattern.
  • the other narrowband-based communication may include MTC (Machine Type Communication) and / or Narrowband-Internet of Things (NB) -IoT) communication.
  • MTC Machine Type Communication
  • NB Narrowband-Internet of Things
  • the specific hopping pattern is determined based on a hopping pattern set for the MTC, and the at least one resource pool is based on a transmission unit of the MTC .
  • the at least one resource pool may be set up in units of six resource blocks.
  • the resource pool index is set based on a domain of a virtual resource pool, and the physical index of the virtual resource pool May be determined based on downlink control information for transmission of the MTC.
  • the processor determines whether the specific hopping pattern is determined based on a hopping pattern set for the MTC And to transmit indication information.
  • the indication information may be transmitted in a first subframe located after the end of the MTC-based transmission.
  • the base station sets up side link communication (sidelink communication), wherein the base station includes a transceiver for transmitting and receiving radio signals and a processor functionally connected to the transceiver And the processor can control the terminal to transmit information on a resource pool associated with narrowband sidelink communication.
  • the information includes information on at least one of a resource pool index and / or an initial allocation timing of the resource pool
  • the narrowband side link communication comprises: Based on at least one resource pool determined based on the information and a specific hopping pattern on a frequency domain, the specific hopping pattern being transmitted to another narrowband-based communication based on the hopping pattern set for narrowband-based communication.
  • the collision between the resources for narrowband side-link communication and the resources for other narrowband-based communication e.g., MTC, NB-IoT, etc.
  • the operation complexity of the terminal can be reduced according to the use of the previously set hopping pattern, and the overhead in terms of signaling can be reduced .
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG 3 illustrates a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining elements of the direct-to-terminal direct communication (D2D) technique.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of a resource unit.
  • FIG. 7 shows a frame structure usable in an NR (New RAT) system to which the present invention can be applied.
  • NR New RAT
  • Figure 8 shows specific examples of frame structures available in an NR system to which the present invention may be applied.
  • FIG. 9 shows examples of resource pool configuration according to the system bandwidth of a wireless communication system to which the method proposed here can be applied.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 11 shows an example of a resource pool setting scheme for communication based on FeD2D (Further enhanced device-to-device) to which the method proposed in the present invention can be applied.
  • FeD2D Fether enhanced device-to-device
  • FIG. 12 shows an example of a resource pool configuration for FeD2D-based communication to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 13 shows an example of resource pool configuration and MTC resource allocation for FeD2D-based communication to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 14 shows an operation flowchart of a terminal that performs side-link communication in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • 15 shows signaling between a terminal and a base station that performs side-link communications in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • FIG. 16 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • FIG. 17 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the particular operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station can be performed by a network node other than the base station or the base station.
  • 'base station' refers to a term such as a fixed station, a Node B, an evolved NodeB, a base transceiver system (BTS), an access point (AP), a gNB (general NB) Lt; / RTI >
  • a 'terminal' may be fixed or mobile and may be a mobile station (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS) Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC), Machine-to-Machine (M2M), and Device-to-Device (D2D) devices.
  • UE mobile station
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS Subscriber station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • a downlink means communication from a base station to a terminal
  • an uplink means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC- single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution) is part of E-UMTS (evolved UMTS) using E-UTRA, adopting OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. That is, the steps or portions of the embodiments of the present invention which are not described in order to clearly illustrate the technical idea of the present invention can be supported by the documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • 3GPP LTE / LTE-A / NR New RAT
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE / LTE-A supports a Type 1 radio frame structure applicable to Frequency Division Duplex (FDD) and a Type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Type 1 (a) illustrates the structure of a Type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames can be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame is composed of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and the subframe i consists of slots 2i and 2i + 1.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • the uplink transmission and the downlink transmission are classified in the frequency domain. While there is no limit to full-duplex FDD, terminals can not transmit and receive simultaneously in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain, and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in the downlink, an OFDM symbol is intended to represent one symbol period. The OFDM symbol may be one SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the uplink-downlink configuration is a rule indicating whether the uplink and the downlink are allocated (or reserved) for all the subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' denotes a subframe for downlink transmission
  • 'U' denotes a subframe for uplink transmission
  • 'S' denotes a downlink pilot (DwPTS)
  • DwPTS downlink pilot
  • a special subframe consisting of three fields: a time slot, a guard interval (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE.
  • UpPTS is used to synchronize the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the UE.
  • GP is a period for eliminating the interference caused in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink structure can be classified into seven types, and the positions and / or the numbers of the downlink subframe, the special subframe, and the uplink subframe are different for each structure.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which the uplink subframe and the downlink subframe are switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special sub-frame S exists for each half-frame when a 5-ms downlink-uplink switching point has a period, and exists only in the first half-frame when a 5-ms downlink-uplink switching point has a period.
  • the 0th and 5th subframes and the DwPTS are only for downlink transmission.
  • UpPTS and subframes immediately following a subframe subframe are always intervals for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration is system information, and both the base station and the terminal can know it.
  • the base station can inform the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information every time the uplink-downlink configuration information is changed.
  • the configuration information may be transmitted as a kind of downlink control information through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and may be transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information .
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration (DwPTS / GP / UpPTS length) of the special subframe.
  • the structure of the radio frame according to the example of FIG. 1 is only one example, and the number of subcarriers included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of OFDM symbols included in a slot are changed variously .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the present invention is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) contains 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of resource blocks N DL included in the downlink slot is dependent on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG 3 illustrates a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a maximum of three OFDM symbols preceding a first slot in a subframe is a control region in which control channels are allocated, and the rest of the OFDM symbols are allocated to a data region (PDSCH) to which a Physical Downlink Shared Channel data region).
  • Examples of the downlink control channel used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (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 carried in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM symbols (i.e., the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgment) / NACK (Not-Acknowledgment) signal for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as 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 an arbitrary terminal group.
  • PDCCH includes resource allocation and transmission format (also referred to as downlink grant) of DL-SCH (Downlink Shared Channel), resource allocation information of UL-SCH (also referred to as uplink grant), PCH Resource allocation for an upper-layer control message such as paging information in a paging channel, system information in a DL-SCH, and a random access response transmitted on a PDSCH, A set of transmission power control commands for individual terminals in the group, and activation of VoIP (Voice over IP).
  • the plurality of PDCCHs can be transmitted in the control domain, and the UE can monitor a plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of the radio channel to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the UE, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) according to the owner or use of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the unique identifier of the UE e.g., C-RNTI (Cell-RNTI)
  • Cell-RNTI C-RNTI
  • a PDCCH for a paging message a paging indication identifier, e.g., a Paging-RNTI (P-RNTI), may be masked to the CRC.
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • SI-RNTI System information RNTI
  • SIB system information block
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the enhanced PDCCH (EPDCCH) carries UE-specific signaling.
  • the EPDCCH is located in a physical resource block (PRB) that is set to be terminal specific.
  • PRB physical resource block
  • the PDCCH can be transmitted in up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe, but the EPDCCH can be transmitted in a resource region other than the PDCCH.
  • the time (i.e., symbol) at which the EPDCCH starts in the subframe can be set in the terminal via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • the EPDCCH is a resource allocation (DL) associated with DL-SCH related transport format, resource allocation and HARQ information, UL-SCH related transport format, resource allocation and HARQ information, SL-SCH (Sidelink Shared Channel) and PSCCH Information, and so on. Multiple EPDCCHs may be supported and the terminal may monitor the set of EPCCHs.
  • the EPDCCH may be transmitted using one or more successive advanced CCEs (ECCEs), and the number of ECCEs per EPDCCH may be determined for each EPDCCH format.
  • ECCEs successive advanced CCEs
  • Each ECCE may be composed of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • EREG is used to define the mapping of ECCEs to REs.
  • the UE can monitor a plurality of EPDCCHs. For example, one or two EPDCCH sets may be set in one PRB pair in which the terminal monitors the EPDCCH transmission.
  • Different coding rates can be realized for the EPCCH by merging different numbers of ECCEs.
  • the EPCCH may use localized transmission or distributed transmission, and thus the mapping of the ECCE to the RE in the PRB may vary.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a data area is assigned a physical uplink shared channel (PUSCH) for carrying user data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a resource block (RB) pair is allocated to a PUCCH for one UE in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. It is assumed that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining elements of the direct-to-terminal direct communication (D2D) technique.
  • the UE denotes a user terminal.
  • the corresponding network equipment can also be regarded as a kind of UE.
  • the UE 1 may operate to select a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool, which means a set of resources, and to transmit the D2D signal using the resource unit .
  • UE2 which is a receiving UE for this, configures a resource pool in which UE1 can transmit signals and detects a signal of UE1 in the pool.
  • the resource pool can notify the base station if UE1 is in the connection range of the base station.
  • a resource pool may include a plurality of resource units, and each UE may select one or a plurality of resource units and use the resources to transmit their D2D signals.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of a resource unit.
  • a total of N_F * N_T resource units can be defined by dividing the entire frequency resources into N_F and the total time resources into N_T.
  • the resource pool is repeated at intervals of N_T subframes.
  • one resource unit can be repeated periodically as shown in the figure.
  • the index of the physical resource unit to which one logical resource unit is mapped may change in a predetermined pattern according to time.
  • a resource pool may mean a set of resource units that a UE desiring to transmit a D2D signal can use for transmission.
  • the resource pools described above can be subdivided into various kinds.
  • the resource pool can be divided according to the content of the D2D signal transmitted from each resource pool.
  • the contents of the D2D signal can be divided as follows, and a separate resource pool can be configured for each.
  • SA Scheduling assignment
  • MCS modulation and coding scheme
  • MIMO MIMO transmission scheme
  • / timing advance a modulation and coding scheme required for demodulating the other data channel
  • This signal can also be multiplexed and transmitted along with the D2D data on the same resource unit.
  • the SA resource pool can mean a pool of resources that are transmitted in a multiplexed manner with the D2D data, and may be referred to as a D2D control channel.
  • D2D Data Channel The resource pool that the sending UE uses to transmit user data, using the resources specified via SA. If it is possible to multiplex and transmit with the D2D data on the same resource unit, only the D2D data channel of the form excluding the SA information can be transmitted in the resource pool for the D2D data channel. In other words, the resource element that was used to transfer the SA information on the individual resource unit in the SA resource pool can still be used to transmit D2D data in the D2D data channel resource pool.
  • a transmission timing determination method of the D2D signal for example, whether it is transmitted at a reception timing of a synchronization reference signal or a predetermined timing advance at a corresponding time point
  • a signal format e.g., each D2D signal occupies one subframe The number of symbols, the number of subframes used for transmission of one D2D signal), signal strength from the eNB, transmission power of the D2D UE, and the like.
  • Mode 1 or Mode 3 a mode in which the eNB directly indicates a transmission resource of a D2D transmitting UE in Mode 2 or Mode V2V is referred to as Mode 1 or Mode 3
  • a transmission resource region is set in advance
  • an eNB specifies a transmission resource region
  • the method by which the UE directly selects a transmission resource is referred to as Mode 2 or Mode 4.
  • Type 2 is referred to as Type 1 when the eNB directly refers to a resource
  • Type 1 is defined as a Type 1 when the UE directly selects a transmission resource in a preset resource region or a resource region indicated by the eNB.
  • the above-mentioned D2D may be referred to as a sidelink.
  • the SA transmits the most basic information before the D2D communication transmitted with the physical sidelink control channel (PSCCH), the D2D synchronization signal with the sidelink synchronization signal (SSS)
  • the PDCCH may be called a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) or a PD2DSCH (Physical D2D synchronization channel) with a different name.
  • PSDCH physical sidelink discovery channel
  • the D2D communication UE transmits the PSBCH with the SSS, and therefore, the measurement of the SSS is performed using the DMRS of the PSBCH.
  • Out-coverage The UE measures the DMRS of the PSBCH and measures the reference signal received power (RSRP) of the signal to determine whether it is a synchronization source.
  • RSRP reference signal received power
  • next generation communication such as 5G and New Rat (NR)
  • NR New Rat
  • RAT radio access technology
  • massive MTC Machine Type Communications
  • NR next generation radio access technology
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive MTC
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • the frame structure of the NR system is a self-contained structure in which a DL control channel, a DL data channel, a UL data channel, a UL control channel, . ≪ / RTI >
  • the self-contained structure may also be referred to as a self-contained slot structure or a self-caontained subframe structure.
  • FIG. 7 shows a frame structure usable in an NR system to which the present invention can be applied.
  • DL data scheduling information (DL data scheduling information), UL data scheduling information (UL data scheduling information), and the like can be transmitted.
  • ACK / NACK information In the UL control channel, ACK / NACK information, CSI information (e.g., modulation and coding scheme (MCS) information, MIMO transmission related information, etc.) for DL data, a scheduling request, and the like may be transmitted.
  • MCS modulation and coding scheme
  • some of the DL control area, the DL data area, the UL data area, and / or the UL control area may not be configured in one frame. Or, the order of the regions (or channels) constituting one frame may be different.
  • FIG. 8 shows specific examples of frame structures available in an NR system to which the present invention may be applied.
  • Fig. 8 is only for convenience of explanation, and does not limit the scope of the present invention.
  • a frame structure that can be considered in the NR system may be composed of four types (i.e., Type A, Type B, Type C, and Type D).
  • the Type A structure is composed of a DL control region and a DL data region
  • the Type B structure can be composed of a UL data region and a UL control region.
  • the UL control region may be omitted according to a dynamic method.
  • the Type C structure includes a DL control area, a DL data area, a guard period (GP) and a UL control area
  • the Type D structure includes a DL control area, Area and a UL control area. At this time, the positions of the UL data area and the UL control area may be changed, and the UL control area may be omitted according to a dynamic method.
  • the wavelength is shortened so that a plurality of antenna elements can be installed in the same area.
  • a total of 64 (8x8) antenna elements can be installed in a 2-dimension array at a 0.5 lambda (wavelength) interval on a 4 x 4 cm panel with a wavelength of 1 cm in a 30 GHz band.
  • BF beamforming
  • TXRU Transceiver Unit
  • This analog beamforming method has a disadvantage that it can not perform frequency selective beamforming since it can make only one beam direction in all bands.
  • hybrid BF (HBF) with B TXRUs that are fewer than Q antenna elements as an intermediate form of Digital BF and analog BF can be considered.
  • the direction of the beam that can be transmitted at the same time is limited to B or less.
  • D2D communication can be applied to a narrow band.
  • a D2D communication that performs narrowband transmission may be referred to as a further enhanced D2D communication, and the FeD2D communication described herein may mean narrowband sidelink communication.
  • the resources for the transmission of FeD2D are MTC and / or NB- Lt; / RTI > may be set to be the same as the transmission resource of < / RTI >
  • hopping e.g., frequency hopping
  • frequency hopping may be applied between repetitive transmissions in order to minimize interference between the terminals.
  • the resource pools for FeD2D may be configured or configured in a manner that is divided into a certain number of resource blocks (e.g., 6 RB) in the frequency domain in accordance with the MTC transmission unit.
  • the six resource blocks may be contiguously arranged to be transmitted in the same manner as the MTC transmission.
  • the resource pool and / or MTC transmission unit for FeD2D may be configured as shown in FIG.
  • FIG. 9 shows examples of resource pool configuration according to the system bandwidth of a wireless communication system to which the method proposed here can be applied.
  • Fig. 9 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 9A shows a resource pool configuration when the system bandwidths are 1.4 MHz, 3 MHz, and 5 MHz
  • FIG. 9B shows a resource pool configuration when the system bandwidths are 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz .
  • the system bandwidth is the remaining 48 RBs except for the 0th and 49th (that is, both ends) RBs in the 10 MHz band (i.e., 50 RBs) PRBs) can be composed (or mapped) to eight narrow bands.
  • each narrowband may be composed of six contiguous PRBs.
  • the remaining 48 RBs except for the 0 and 49 RBs can be set as resource pools composed of 8 narrow bands.
  • the MTC hopping pattern using the narrow band consisting of six RBs and the structure of the FeD2D resource pool will be described in this specification as an example.
  • a scheme may be applied to other systems using narrowband (Narrowband-based communication)), which can be applied equally or similarly.
  • another system that uses narrowband may refer to a system that supports an NB-IoT system using 1 RB, or a sub-carrier granularity (e.g., a subcarrier unit).
  • the resource pool of a terminal performing FeD2D-based communication can be set in consideration of a specific hopping pattern.
  • the resource pool for FeD2D communication may be set to follow the MTC hopping pattern set for that terminal. That is, the resource pool associated with the narrowband side-link communication may be determined based on the MTC hopping pattern.
  • the resource pool is not fixed to a predetermined position in the frequency domain like the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) allocation scheme, but may be set to use a different frequency domain at each transmission time point.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • FIG. 10 shows an example of a PDSCH allocation scheme related to MTC transmission.
  • Fig. 10 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present invention.
  • MPDCCH MTC PDCCH
  • MPDCCH can be transmitted by repetition and frequency hopping
  • resources of PDSCH can be allocated by MPDCCH.
  • the PDSCH can be repeatedly transmitted while changing its position in the frequency domain according to the frequency hopping pattern set for the corresponding terminal.
  • a resource pool for FeD2D can be set similarly to the PDSCH resource allocation scheme shown in FIG.
  • the resource i. E., PRB resource
  • the resource for k transmissions is DCI for MTC transmission (Or PUSCH) transmission determined from the MPDCCH (e.g., MPDCCH).
  • the resources for the first PDSCH or PUSCH transmission may be represented by a narrowband index, and the resource for k transmission may be set or determined to be a form in which the FeD2D resource pool is hopped.
  • the base station can not indicate the location of the FeD2D resource pool or the PRB resource (or the index of the PRB resource) to the terminal (i.e., the FeD2D terminal) with a specific value, and the value can be changed according to the transmission time of the FeD2D data can be changed.
  • the unchanged value (s) or reference value (s) may refer to a timing (e.g., a subframe) at which the PDSCH (or PUSCH) is scheduled from the MPDCCH and a frequency resource An allocation (e.g., RB allocation) or an assigned narrowband index. 10
  • a timing e.g., a subframe
  • An allocation e.g., RB allocation
  • an assigned narrowband index e.g., RB allocation
  • the MPDCCH is allocated up to the n-th subframe (n-th subframe)
  • the PDSCH or PUSCH is divided into n + k0th subframe ((n + k0) -th subframe) Can be scheduled.
  • the base station can set a resource pool for performing FeD2D-based communication in the form of a virtual RB (domain RB) domain to the terminal (i.e., the FeD2D terminal) based on the value and / or the time point.
  • a resource pool for performing FeD2D-based communication in the form of a virtual RB (domain RB) domain to the terminal (i.e., the FeD2D terminal) based on the value and / or the time point.
  • the actual physical RB index or the actual PRB allocation of the virtual RB is a value derived by a DCI (e.g., MPDCCH) for MTC transmission and / Lt; / RTI > That is, the resource pool index for narrowband side-link communication is set based on a domain of a virtual resource pool, and a physical index of a virtual resource pool is set for transmission of MTC DCI. ≪ / RTI >
  • a DCI e.g., MPDCCH
  • FIG. 11 shows an example of a resource pool setting method for FeD2D-based communication to which the method proposed in this specification can be applied.
  • Fig. 11 is merely for convenience of explanation, and does not limit the scope of the present invention.
  • the MPDCCH (MTC PDCCH) may be repeatedly and frequency hopped to the nth subframe, and a specific resource pool for FeD2D-based communication may be allocated by the MPDCCH.
  • the first resource pool is allocated to the n + k0th subframe, and the resource pool (s) thereafter is changed in the frequency domain according to a specific hopping pattern (e.g., the MTC frequency hopping pattern set for the corresponding terminal) .
  • the resource pool may be indexed in the form of a virtual resource pool.
  • the base station transmits a signal for FeD2D-based communication through a system information block (SIB) and / or an upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) Information about the resource pool to the terminal (i.e., the FeD2D terminal). That is, the base station can transmit configuration information on the resource pool for narrowband side-link communication to the mobile station.
  • the information may include information about an index of a virtual resource pool (e.g., index shown in FIG. 11) and / or an initial allocation time of the resource pool (e.g., n + k0th subframe).
  • a terminal receiving such information may transmit a control channel (e.g., a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)) and / or a data channel (e.g., a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH)) according to a hopping pattern
  • a control channel e.g., a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)
  • a data channel e.g., a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH)
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the MTC transmission of a specific terminal is not always performed, and even when the MTC transmission is performed, the MTC transmission interval may not coincide with the FeD2D transmission interval.
  • a resource pool for FeD2D-based communication i.e., FeD2D transmission
  • MTC transmission i.e., MTC transmission does not exist. Therefore, the resource pool (s) for FeD2D-based communication may be configured assuming that the hopping pattern (i.e., the MTC hopping pattern) is maintained for a predetermined period even when the MTC transmission is terminated .
  • FIG. 12 shows an example of a resource pool configuration for FeD2D-based communication to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • Fig. 12 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present invention.
  • a resource pool for FeD2D-based communication can be established by maintaining the hopping pattern set for the previously terminated MTC transmission. For example, it is assumed that the MTC hopping pattern is maintained during a specific interval (i.e., c) period even after the MTC transmission for the MTC transmission period (i.e., b) period shown in FIG. 12 is terminated. Can be set.
  • the FeD2D terminal that has recognized (i.e., sensed) that the MTC transmission has been terminated may transmit information (e.g., an indicator) to the base station indicating that it will continue to use the (previously terminated) MTC hopping pattern .
  • the information may be transmitted during a specific period (i.e., c) period shown in Fig. 12).
  • the information may be set to be transmitted in the immediately following (i.e., first) subframe (e.g., MTC subframe) after the MTC transmission interval (i.e., b) interval shown in FIG.
  • the BS can set the hopping pattern to continue in the new MTC transmission by referring to the information transmitted by the UE when allocating resources for the next MTC transmission, as shown in FIG.
  • FIG. 13 shows an example of resource pool configuration and MTC resource allocation for FeD2D-based communication to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • Fig. 13 is merely for convenience of explanation, and does not limit the scope of the present invention.
  • the BS does not overlap with the resource pool for FeD2D-based communication when allocating resources for the next MTC transmission of the UE, And allocate the set MTC resource (s).
  • the BS may ignore the information transmitted by the MS (i.e., information indicating that the MS continuously uses the MTC hopping pattern), and newly perform resource allocation for MTC transmission.
  • the resource pool for communication (i.e., transmission) based on FeD2D can also be changed.
  • the terminal i.e., the FeD2D terminal
  • the FeD2D terminal can construct or determine the resource pool for FeD2D-based communication by referring to the DCI value for the new MTC transmission or the like.
  • FIG. 14 shows an operation flowchart of a terminal that performs side-link communication in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • Fig. 14 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present invention.
  • the terminal performs the above-described FeD2D-based communication, that is, narrowband side link communication with another terminal.
  • the terminal and the base station can be configured to operate based on the resource pool configuration scheme for the FeD2D-based communication described above.
  • the terminal can receive information on a resource pool related to narrowband side link communication from the base station (step S1405).
  • the information may be delivered via higher layer signaling (e.g., RRC signaling), system information block (SIB), or the like.
  • the information may include a resource pool index (e.g., an index indicating the virtual resource pool # 3 described above with reference to FIG. 11) and / or an initial allocation timing of the resource pool N + k0 < th > subframe in Fig. 11).
  • the terminal may perform narrowband side-link communication (with other terminals) through at least one resource pool determined based on the received information and a specific hopping pattern on the frequency domain (i.e., a frequency hopping pattern) (S1410 step).
  • the specific hopping pattern may be determined based on a hopping pattern (e.g., the MTC hopping pattern in FIG. 10 described above) set for another narrowband-based communication of the terminal.
  • another narrowband-based communication of the terminal may be at least one of MTC and / or Narrowband Internet (NB-IoT) communications supporting multiple repetitive transmissions.
  • NB-IoT Narrowband Internet
  • At least one resource pool used for narrowband side link communications is a transmission unit of the MTC : 6 RBs).
  • the resource pool index included in the information transmitted by the base station can be set based on a domain of a virtual resource pool. That is, the resource pool index may be a virtual resource pool index.
  • the physical index of the virtual resource pool can be determined based on the downlink control information (DCI) for transmission of the MTC (e.g., DCI transmitted through the MPDCCH).
  • DCI downlink control information
  • the terminal may transmit indication information to the base station that a specific hopping pattern is determined based on a hopping pattern (i.e., MTC hopping pattern) set for the MTC . That is, when the MS recognizes that the MTC-based transmission is completed, the MS can transmit information indicating that the hopping pattern of the MTC that has been transmitted is to be maintained, to the BS.
  • the indication information may be set to be transmitted in the first subframe (or slot) located after the end of the MTC-based transmission (e.g., the terminated subframe or slot).
  • the terminal may be configured as an apparatus as shown in Figs. 16 and 17.
  • Fig. In view of this, the operation in Fig. 14 described above can be performed by the apparatus shown in Figs. 16 and 17.
  • the processor 1621 can control to receive information on the resource pool associated with narrowband side-link communication from the base station (step S 1405).
  • the processor 1621 can control to perform narrowband side-link communications (with other terminals) through at least one resource pool determined based on the received information and a particular hopping pattern on the frequency domain (Step S1410).
  • FIG. 15 shows signaling between a terminal and a base station that performs side-link communication in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • Fig. 15 is merely for convenience of description, and does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates signaling for operation of the terminal and the base station in FIG. 14 described above, and specific details overlapping with those in FIG. 14 are omitted in FIG.
  • the BS can transmit information on a resource pool related to narrowband side link communication to the first MS (step S1505).
  • This step is the same as step S1405 in Fig. 14, so a detailed description thereof will be omitted.
  • the first UE can determine at least one resource pool based on the information on the received resource pool and the specific hopping pattern (step S1510).
  • the first terminal can allocate a resource pool (e.g., a second terminal) to perform narrowband side-link communication with another terminal (i.e., the second terminal) based on information on the received resource pool and a specific hopping pattern (Or allocate) the same.
  • a resource pool e.g., a second terminal
  • another terminal i.e., the second terminal
  • a specific hopping pattern Or allocate
  • the first terminal can perform the side link communication with the second terminal through the determined at least one resource pool (step S1515).
  • the first terminal can be allocated based on the information on the resource pool received from the base station and a hopping pattern (e.g., MTC hopping pattern) of another narrowband-based communication established for the terminal, 2 terminal to transmit the PSCCH and / or the PSSCH.
  • a hopping pattern e.g., MTC hopping pattern
  • the base station may be configured as an apparatus as shown in Fig.
  • the above-described base station operation in Fig. 15 can be performed by the apparatus shown in Fig.
  • the processor 1611 can control the terminal (e.g., the first terminal) to transmit information on the resource pool related to the narrowband side link communication (step S1505).
  • a resource pool for narrow band side link communication is configured or set through the above-described method, resources for narrow band side link communication and resources for other narrow band based communication (e.g., MTC, NB-IoT, etc.) There is an advantage in that the collision between them can be minimized.
  • the operation complexity of the terminal can be reduced and the overhead in terms of signaling can be reduced in view of using the hopping pattern previously set in the terminal as it is.
  • FIG. 16 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 1610 and a plurality of terminals 1620 located within a base station 1610 area.
  • the base station 1610 includes a processor 1611, a memory 1612, and a radio frequency unit 1613.
  • the processor 1611 implements the functions, processes, and / or methods suggested earlier in FIGS. 1-15.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1611.
  • the memory 1612 is coupled to the processor 1611 to store various information for driving the processor 1611.
  • the RF unit 1613 is connected to the processor 1611 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 1620 includes a processor 1621, a memory 1622, and an RF unit 1623.
  • Processor 1621 implements the functions, processes, and / or methods previously suggested in FIGS. 1-15.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1621.
  • the memory 1622 is coupled to the processor 1621 to store various information for driving the processor 1621.
  • the RF unit 1623 is connected to the processor 1621 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the memories 1612 and 1622 may be internal or external to the processors 1611 and 1621 and may be coupled to the processors 1611 and 1621 in various well known means.
  • a terminal may include a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal to transmit and receive downlink data (DL data) Lt;
  • RF radio frequency
  • the base station 1610 and / or the terminal 1620 may have a single antenna or multiple antennas.
  • FIG. 17 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating the terminal of FIG. 16 in more detail.
  • a terminal includes a processor (or a digital signal processor (DSP) 1710, an RF module (or RF unit) 1735, a power management module 1705 An antenna 1740, a battery 1755, a display 1715, a keypad 1720, a memory 1730, a SIM (Subscriber Identification Module ) card 1725 (this configuration is optional), a speaker 1745 and a microphone 1750.
  • the terminal may also include a single antenna or multiple antennas .
  • Processor 1710 implements the functions, processes, and / or methods suggested earlier in FIGS. 1-15.
  • the layer of the air interface protocol may be implemented by the processor 1710.
  • Memory 1730 is coupled to processor 1710 and stores information related to the operation of processor 1710. [ The memory 1730 may be internal or external to the processor 1710 and may be coupled to the processor 1710 in a variety of well known ways.
  • the user inputs command information such as a telephone number or the like by, for example, pressing (or touching) a button on the keypad 1720 or by voice activation using a microphone 1750.
  • command information such as a telephone number or the like by, for example, pressing (or touching) a button on the keypad 1720 or by voice activation using a microphone 1750.
  • Processor 1710 receives such command information and processes it to perform appropriate functions, such as dialing a telephone number. Operational data may be extracted from sim card 1725 or memory 1730.
  • the processor 1710 may also display command information or drive information on the display 1715 for the user to recognize and for convenience.
  • RF module 1735 is coupled to processor 1710 to transmit and / or receive RF signals.
  • the processor 1710 communicates command information to the RF module 1735 to initiate communication, for example, to transmit wireless signals comprising voice communication data.
  • RF module 1735 is configured with a receiver and a transmitter to receive and transmit wireless signals.
  • the antenna 1740 functions to transmit and receive a radio signal.
  • RF module 1735 can transfer the signal to processor 1710 for processing and convert the signal to baseband.
  • the processed signal may be converted to audible or readable information output via speaker 1745.
  • Embodiments in accordance with 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) 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
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, a function, or the like which performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory is located inside or outside the processor and can exchange data with the processor by various means already known.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 사이트링크 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은, 기지국으로부터, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, 상기 협대역 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하되, 상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 사이드링크 통신을 수행하기 위함에 있어, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)을 위한 자원 풀(resource pool)을 설정하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
구체적으로, 본 명세서는, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)을 수행하기 위한 자원 풀(resource pool)을 구성(configuration) 및 지시(indication)하는 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 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신(sidelink communication)을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되고, 상기 방법은 기지국으로부터, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, 상기 협대역 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하되, 상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다른 협대역 기반 통신은, 다수의 반복 전송들을 지원하는 MTC(Machine Type Communication) 및/또는 협대역 사물 인터넷(Narrowband-Internet of Things, NB-IoT) 통신 중 적어도 하나일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 호핑 패턴은 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되며, 상기 적어도 하나의 자원 풀은 상기 MTC의 전송 단위(transmission unit)에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 적어도 하나의 자원 풀은 6개의 자원 블록(resource block) 단위로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀(virtual resource pool)의 영역(domain)에 기반하여 설정되며, 상기 가상의 자원 풀의 물리적 인덱스(physical index)는 상기 MTC의 전송을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information)에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 MTC 기반의 전송이 종료된 경우, 상기 단말이 상기 기지국으로 상기 특정 호핑 패턴이 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것에 대한 지시 정보(indication information)를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 지시 정보는, 상기 MTC 기반의 전송이 종료된 시점 이후에 위치하는 첫 번째 서브프레임(subframe)에서 전송될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신(sidelink communication)을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와 상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 수신하고; 상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하며, 상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, 상기 협대역 사이드링크 통신을 수행하도록 제어하되, 상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 다른 협대역 기반 통신은, 다수의 반복 전송들을 지원하는 MTC(Machine Type Communication) 및/또는 협대역 사물 인터넷(Narrowband-Internet of Things, NB-IoT) 통신 중 적어도 하나일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 특정 호핑 패턴은 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되며, 상기 적어도 하나의 자원 풀은 상기 MTC의 전송 단위(transmission unit)에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 적어도 하나의 자원 풀은 6개의 자원 블록(resource block) 단위로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀(virtual resource pool)의 영역(domain)에 기반하여 설정되며, 상기 가상의 자원 풀의 물리적 인덱스(physical index)는 상기 MTC의 전송을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information)에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 프로세서는 상기 MTC 기반의 전송이 종료된 경우, 상기 기지국으로, 상기 특정 호핑 패턴이 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것에 대한 지시 정보(indication information)를 전송하도록 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 지시 정보는, 상기 MTC 기반의 전송이 종료된 시점 이후에 위치하는 첫 번째 서브프레임(subframe)에서 전송될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신(sidelink communication)을 설정하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와 상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 단말로, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 전송하도록 제어할 수 있다. 여기에서, 상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 상기 협대역 사이드링크 통신은, 상기 단말에 의해, 상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해 수행되며, 상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 협대역 사이드링크 통신을 위한 자원과 다른 협대역 기반의 통신(예: MTC, NB-IoT 등)을 위한 자원 간의 충돌이 최소화될 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 단말에게 이전에 설정된 호핑 패턴을 그대로 유지하여 이용하는 점에 따라 단말의 동작 복잡도가 감소할 수 있으며, 시그널링 측면에서의 오버헤드(overhead)도 감소될 수 있는 효과가 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 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 단말간 직접 통신(D2D) 기법에 대한 요소를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 자원 유닛의 구성 실시 예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 NR(New RAT) 시스템에서 이용 가능한 프레임 구조를 나타낸다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 NR 시스템에서 이용 가능한 프레임 구조의 구체적인 예들을 나타낸다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 시스템 대역폭(system bandwidth)에 따른 자원 풀 구성의 예들을 나타낸다.
도 10은 MTC(Machine Type Communication) 전송과 관련된 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)의 할당 방식의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 FeD2D(Further enhanced device-to-device) 기반의 통신을 위한 자원 풀 설정 방식의 일 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 구성의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 구성 및 MTC 자원 할당의 일 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 단말과 기지국 간의 시그널링(signaling)을 나타낸다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 17은 본 발명의 일 실시 예에 따른 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 실시 형태를 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, 통상의 기술자는 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 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, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), gNB(general NB) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), 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(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 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.
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), NOMA(non-orthogonal 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.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 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.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT)을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 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 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
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 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다. 표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2018010705-appb-T000001
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2018010705-appb-T000002
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 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(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 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.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
EPDCCH(enhanced PDCCH)는 단말 특정(UE-specific) 시그널링을 나른다. EPDCCH는 단말 특정하게 설정된 물리 자원 블록(PRB: physical resource block)에 위치한다. 다시 말해, 상술한 바와 같이 PDCCH는 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들에서 전송될 수 있으나, EPDCCH는 PDCCH 이외의 자원 영역에서 전송될 수 있다. 서브프레임 내 EPDCCH가 시작되는 시점(즉, 심볼)은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 단말에 설정될 수 있다.
EPDCCH는 DL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, UL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, SL-SCH(Sidelink Shared Channel) 및 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)과 관련된 자원 할당 정보 등을 나를 수 있다. 다중의 EPDCCH가 지원될 수 있으며, 단말은 EPCCH의 세트를 모니터링할 수 있다.
EPDCCH는 하나 또는 그 이상의 연속된 진보된 CCE(ECCE: enhanced CCE)를 이용하여 전송될 수 있으며, 각 EPDCCH 포맷 별로 단일의 EPDCCH 당 ECCE의 개수가 정해질 수 있다.
각 ECCE는 복수의 자원 요소 그룹(EREG: enhanced resource element group)으로 구성될 수 있다. EREG는 ECCE의 RE에의 매핑을 정의하기 위하여 사용된다. PRB 쌍 별로 16개의 EREG가 존재한다. 각 PRB 쌍 내에서 DMRS를 나르는 RE를 제외하고, 모든 RE는 주파수가 증가하는 순서대로 그 다음 시간이 증가하는 순서대로 0 내지 15까지의 번호가 부여된다.
단말은 복수의 EPDCCH를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말이 EPDCCH 전송을 모니터링하는 하나의 PRB 쌍 내 하나 또는 두 개의 EPDCCH 세트가 설정될 수 있다.
서로 다른 개수의 ECCE가 병합됨으로써 EPCCH를 위한 서로 다른 부호화율(coding rate)이 실현될 수 있다. EPCCH는 지역적 전송(localized transmission) 또는 분산적 전송(distributed transmission)을 사용할 수 있으며, 이에 따라 PRB 내 RE에 ECCE의 매핑이 달라질 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 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 자원 블록(RB: Resource Block) 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.
D2D (Device-to-Device) 통신
도 5는 단말간 직접 통신(D2D) 기법에 대한 요소를 설명하기 위한 도면이다.
도 5에서 UE는 사용자의 단말을 의미하지만 eNB와 같은 네트워크 장비가 UE와의 통신 방식에 따라서 신호를 송수신하는 경우에는, 해당 네트워크 장비 역시 일종의 UE로 간주될 수 있다. 이하에서는 UE1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀(resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 유닛(resource unit)을 선택하고, 해당 자원 유닛을 사용하여 D2D 신호를 송신하도록 동작할 수 있다. 이에 대한 수신 UE인 UE2는 UE1이 신호를 전송할 수 있는 자원 풀을 구성(configure)받고 해당 풀 내에서 UE1의 신호를 검출한다. 여기서 자원 풀은 UE1이 기지국의 연결 범위에 있는 경우 기지국이 알려줄 수 있으며, 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우에는 다른 UE가 알려주거나 혹은 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다. 일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 유닛들을 포함할 수 있으며 각 UE는 하나 혹은 복수의 자원 유닛을 선정하여 자신의 D2D 신호 송신에 사용할 수 있다.
도 6은 자원 유닛의 구성 실시 예를 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 전체 주파수 자원이 N_F개로 분할되고 전체 시간 자원이 N_T개로 분할되어 총 N_F*N_T 개의 자원 유닛이 정의될 수 있다. 여기서는 해당 자원 풀이 N_T 서브 프레임을 주기로 반복된다고 표현할 수 있다. 특징적으로 한 자원 유닛은 본 도면에 도시한 바와 같이 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 혹은 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 효과를 얻기 위해서 하나의 논리적인 자원 유닛이 맵핑되는 물리적 자원 유닛의 인덱스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 자원 유닛 구조에 있어서 자원 풀이란 D2D 신호를 송신하고자 하는 UE가 송신에 사용할 수 있는 자원 유닛의 집합을 의미할 수 있다.
상기 설명한 자원 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 먼저 자원 풀은 각 자원 풀에서 전송되는 D2D 신호의 내용(content)에 따라서 구분될 수 있다. 일 예로 D2D 신호의 내용은 아래와 같이 구분될 수 있으며, 각각에 대하여 별도의 자원 풀이 구성될 수 있다.
스케줄링 할당(Scheduling assignment; SA): 각 송신 UE가 수행하는 D2D 데이터 채널의 전송으로 사용하는 자원의 위치, 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(modulation and coding scheme)나 MIMO 전송 방식 및/또는 timing advance 등의 정보를 포함하는 신호. 이 신호는 동일 자원 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 멀티플렉스되어 전송되는 것도 가능함. 본 명세서에서 SA 자원 풀이란 SA가 D2D 데이터와 멀티플렉스되어 전송되는 자원의 풀을 의미할 수 있으며, D2D 제어 채널이라 지칭될 수도 있다.
D2D 데이터 채널: SA를 통하여 지정된 자원을 사용하여 송신 UE가 사용자 데이터(user data)를 전송하는데 사용하는 자원 풀. 만일 동일 자원 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 멀티 플렉스되어 전송되는 것이 가능한 경우에는 D2D 데이터 채널을 위한 자원 풀에서는 SA 정보를 제외한 형태의 D2D 데이터 채널만이 전송될 수 있다. 다시 말하면 SA 자원 풀 내의 개별 자원 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 자원 요소를 D2D 데이터 채널 자원 풀에서는 여전히 D2D 데이터를 전송하는데 사용할 수 있다.
디스커버리 채널(Discovery channel): 송신 UE가 자신의 ID등의 정보를 전송하여 인접 UE로 하여금 자신을 발견할 수 있도록 하는 메시지를 위한 자원 풀.
상술한 경우와 반대로, D2D 신호의 내용(content)이 동일한 경우에도 D2D 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 자원 풀을 사용할 수 있다. 일 예로 동일한 D2D 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도 D2D 신호의 송신 타이밍 결정 방식(예를 들어 동기 기준 신호의 수신 시점에서 송신되는지 아니면 해당 시점에서 일정한 timing advance를 적용하여 전송되는지)이나 자원 할당 방식(예를 들어 개별 신호의 전송 자원을 eNB가 개별 송신 UE에게 지정해주는지 아니면 개별 송신 UE가 풀 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어 각 D2D 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수나, 한 D2D 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), eNB로부터의 신호 세기, D2D UE의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 자원 풀로 구분될 수 있다.
본 명세서에서는 설명의 편의상 D2D 또는 V2V 통신에서 eNB가 D2D 송신 UE의 송신 자원을 직접 지시하는 방법을 Mode 1 또는 Mode 3, 전송 자원 영역이 사전에 설정되어 있거나, eNB가 전송 자원 영역을 지정하고, UE가 직접 송신 자원을 선택하는 방법을 Mode 2 또는 Mode 4라 지칭/정의하기로 한다. D2D 디스커버리의 경우에는 eNB가 직접 자원을 지시하는 경우에는 Type 2, 사전에 설정된 자원 영역 혹은 eNB가 지시한 자원 영역에서 UE가 직접 전송 자원을 선택하는 경우는 Type 1이라 지칭/정의하기로 한다.
상기 언급한 D2D는 사이드링크(sidelink)라고 불릴 수도 있으며, SA는 physical sidelink control channel (PSCCH), D2D synchronization signal은 sidelink synchronization signal (SSS), SSS와 함께 전송되는 D2D 통신 이전에 가장 기본적인 정보를 전송하는 제어 채널을 Physical sidelink broadcast channel (PSBCH), 혹은 다른 이름으로 PD2DSCH (Physical D2D synchronization channel)이라고 부를 수 있다. 특정 단말이 자신이 주변에 있음을 알리기 위한 신호, 이때 이 신호에는 특정 단말의 ID가 포함되어 있을 수 있으며, 이러한 채널을 physical sidelink discovery channel (PSDCH)라 부를 수 있다.
Rel. 12의 D2D에서는 D2D 통신 UE만이 PSBCH를 SSS와 함께 전송하였고 이로 인하여, SSS의 측정은 PSBCH의 DMRS를 이용하여 수행한다. 아웃-커버리지(out-coverage) UE는 PSBCH의 DMRS를 측정해 보고, 이 신호의 RSRP(reference signal received power) 등을 측정하여 자신이 동기화 소스(synchronization source)가 될지 여부를 결정하게 된다.
NR 시스템 및 관련 프레임 구조(frame structure)
5G, New Rat(NR) 등 차세대 통신에서는, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology(RAT)에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다.
또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다.
뿐만 아니라, 신뢰성(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 및/또는 단말(UE)를 고려한 통신 시스템의 디자인 또는 구조가 논의되고 있다.
이와 같이, enhanced mobile broadband(eMBB) communication, massive MTC(mMTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology(RAT)의 도입이 현재 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology를 'new RAT(NR)'로 통칭하기로 한다.
NR 시스템의 프레임 구조는 도 7과 같이 하나의 프레임 단위 내에 DL 제어 채널(DL control channel), DL 데이터 채널 또는 UL 데이터 채널, UL 제어 채널(UL control channel) 등이 모두 포함될 수 있는 self-contained 구조의 형태를 특징으로 한다. 여기에서, self-contained 구조는 self-contained slot 구조 또는 self-caontained subframe 구조 등으로 지칭될 수도 있다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 NR 시스템에서 이용 가능한 프레임 구조를 나타낸다.
이 때, DL 제어 채널에서는 DL 데이터 스케줄링 정보(DL data scheduling 정보), UL 데이터 스케줄링 정보(UL data scheduling 정보) 등이 전송될 수 있다. 또한, UL 제어 채널에서는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK 정보, CSI 정보(예: MCS(modulation and coding scheme) 정보, MIMO 전송 관련 정보 등), 스케줄링 요청(scheduling request) 등이 전송될 수 있다.
도 7에서의 제어 영역과 데이터 영역 사이에는 DL-to-UL 스위칭(switching) 또는 UL-to-DL 스위칭을 위한 시간 갭(time gap)이 존재할 수 있다. 또한 하나의 프레임 내에 DL 제어 영역, DL 데이터 영역, UL 데이터 영역, 및/또는 UL 제어 영역 중 일부는 구성되지 않을 수도 있다. 또는, 하나의 프레임을 구성하는 영역(또는 채널)별 순서가 달라질 수도 있다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 NR 시스템에서 이용 가능한 프레임 구조의 구체적인 예들을 나타낸다. 도 8은 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 8을 참고하면, NR 시스템에서 고려될 수 있는 프레임 구조는 4 개의 유형들(즉, Type A, Type B, Type C, Type D)로 구성될 수 있다.
구체적으로, Type A 구조는 DL 제어 영역과 DL 데이터 영역으로 구성되며, Type B 구조는 UL 데이터 영역과 UL 제어 영역으로 구성될 수 있다. 이 때, UL 제어 영역은 동적인(dynamic) 방식에 따라 생략될 수도 있다.
또한, 특히 self-contained 구조로써, Type C 구조는 DL 제어 영역, DL 데이터 영역, 보호 구간(guard period, GP) 및 UL 제어 영역으로 구성되고, Type D 구조는 DL 제어 영역, 보호 구간, UL 데이터 영역 및 UL 제어 영역으로 구성될 수 있다. 이 때, UL 데이터 영역과 UL 제어 영역의 위치는 변경될 수 있고, UL 제어 영역은 동적인 방식에 따라 생략될 수도 있다.
아날로그 빔포밍(analog beamforming)
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수 개의 안테나 element들의 설치가 가능해 진다.
즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 4 x 4cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-dimension 배열 형태로 총 64(8x8)개의 안테나 element 설치가 가능하다.
그러므로, mmW에서는 다수 개의 안테나 element를 사용하여 beamforming(BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, throughput을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 element 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 TXRU(Transceiver Unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 beamforming이 가능하다.
그러나, 약 100개의 안테나 element 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다.
그러므로, 하나의 TXRU에 다수 개의 안테나 element를 mapping하고 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)로 beam의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다.
이러한 analog beamforming 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 beamforming을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
이러한 이유로 인해, Digital BF와 analog BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 hybrid BF(HBF)를 고려할 수 있다.
HBF는 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 element의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
상술한 D2D 통신은 협대역(narrowband)에서도 적용될 수 있음은 물론이다. 일례로, 협대역 전송을 수행하는 D2D 통신은 FeD2D 통신(Further enhanced D2D communication)으로 지칭될 수 있으며, 본 명세서에서 설명되는 FeD2D 통신은 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)을 의미할 수 있다.
이 때, 협대역 전송을 수행하는 FeD2D 통신을 위한 자원 풀(resource pool)을 구성할 때, 기존의 협대역 시스템(예: MTC(Machine Type Communication), NB-IoT(Narrowband-Internet of Things) 통신 등)과의 공존(co-existence)을 고려할 필요가 있다. 이 경우, FeD2D 전송이 MTC 및/또는 NB-IoT 통신에 미치는 영향을 최소화 또는 MTC 및/또는 NB-IoT 전송과의 충돌을 최소화하기 위하여, FeD2D의 전송을 위한 자원은 MTC 및/또는 NB-IoT의 전송 자원과 동일하게 설정되는 것이 바람직할 수도 있다.
예를 들어, MTC의 경우, 커버리지 향상(coverage enhancement)을 위하여 다수의 반복 전송들이 수행될 수 있다. 이 경우, 이로 인한 단말들 간의 간섭(interference)을 최소화하기 위하여 반복 전송 간에 호핑(hopping)(예: 주파수 호핑(frequency hopping))이 적용될 수 있다.
이 때, 특정 단말의 FeD2D 전송이 다른 단말들의 MTC 전송에 영향을 미치지 않기 위해서는, 해당 단말의 MTC 전송 패턴(예: 호핑 패턴, 주파수 호핑 패턴)과 동일한 자원 상에서 F2D2D 신호를 전송하는 것이 바람직할 수도 있다. 일례로, FeD2D를 위한 자원 풀들이 MTC 전송 단위에 맞게 주파수 영역 상에서 특정 수의 자원 블록(예: 6 RB) 단위로 분할된 형태로 구성 또는 설정될 수 있다. 여기에서, 6 개의 자원 블록들은 MTC 전송과 동일한 방식으로 전송되기 위하여 서로 연속(contiguous)하게 배치될 수 있다. FeD2D를 위한 자원 풀 및/또는 MTC 전송 단위는 도 9와 같이 구성될 수 있다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 시스템 대역폭(system bandwidth)에 따른 자원 풀 구성의 예들을 나타낸다. 도 9는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 9의 (a)는 시스템 대역폭이 1.4MHz, 3MHz, 및 5MHz인 경우의 자원 풀 구성을 나타내며, 도 9의 (b)는 시스템 대역폭이 10MHz, 15MHz, 및 20MHz인 경우의 자원 풀 구성을 나타낸다.
도 9의 (b)를 참고하면, MTC의 경우 시스템 대역폭은 10MHz 대역(즉, 50 RBs)에서 0번과 49번(즉, 양 끝)의 RB를 제외한 나머지 48개의 RB들(즉, 48 개의 PRBs)이 8 개의 협대역들로 구성(또는 매핑)될 수 있다. 여기에서, 각 협대역은 6개의 연속적인(contiguous) PRB들로 구성될 수 있다. 또한, FeD2D의 경우에도, 이와 유사하게 0번과 49번의 RB를 제외한 나머지 48개의 RB들이 8 개의 협대역들로 구성된 자원 풀들로 설정될 수 있다.
본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 6개의 RB들로 구성된 협대역을 이용하는 MTC의 호핑 패턴과 FeD2D 자원 풀의 구성을 예시로 하여 설명하지만, 이와 같은 방식은 협대역을 이용하는 다른 시스템(즉, 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication))들에 대해서도 동일 또는 유사하게 확장하여 적용될 수 있다. 일례로, 협대역을 이용하는 다른 시스템은 1RB를 이용하는 NB-IoT 시스템, 또는 그 이하의 자원 세분성(예: 서브캐리어(subcarrier) 단위)을 지원하는 시스템을 의미할 수 있다.
상술한 바와 같이, FeD2D 기반의 통신을 수행하는 단말의 자원 풀은 특정 호핑 패턴을 고려하여 설정될 수 있다. 예를 들어, FeD2D 통신을 위한 자원 풀은 해당 단말에 대해 설정된 MTC 호핑 패턴을 따르도록 설정될 수 있다. 즉, 협대역 사이드링크 통신과 관련된 자원 풀은 MTC 호핑 패턴에 기반하여 결정될 수 있다.
이 경우, PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)의 할당 방식과 같이 자원 풀은 주파수 영역에서 정해진 위치에 고정되어 있는 것이 아닌, 매 전송 시점마다 서로 다른 주파수 영역을 이용하도록 설정될 수 있다.
도 10은 MTC 전송과 관련된 PDSCH의 할당 방식의 일 예를 나타낸다. 도 10은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 10을 참고하면, MPDCCH(MTC PDCCH)가 반복 및 주파수 호핑하여 전송될 수 있으며, MPDCCH에 의해 PDSCH의 자원이 할당될 수 있다. 이 경우, PDSCH는 해당 단말에 대해 설정된 주파수 호핑 패턴에 따라 주파수 영역 상의 위치를 변경하면서 반복 전송될 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 도 10에 나타난 것과 같은 PDSCH의 자원 할당 방식과 유사하게 FeD2D를 위한 자원 풀이 설정될 수 있다. 예를 들어, FeD2D 기반의 통신을 수행하는 단말이 k번의 반복 전송을 (연속된 서브프레임에서) 수행할 때, k번의 전송을 위한 자원(즉, PRB 자원)은 MTC 전송을 위한 DCI(즉, MPDCCH)로부터 결정된 첫 번째 PDSCH(또는 PUSCH) 전송에 대한 자원 및 MTC 호핑 패턴의 적용을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, 첫 번째 PDSCH 또는 PUSCH 전송에 대한 자원은 협대역 인덱스(narrowband index)로 표현될 수 있으며, k번의 전송을 위한 자원은 FeD2D 자원 풀이 호핑되는 형태로 설정 또는 결정될 수 있다.
즉, 기지국이 FeD2D 자원 풀의 위치 또는 PRB 자원(또는 PRB 자원의 인덱스)들을 단말(즉, FeD2D 단말)에게 특정 값으로 지시해줄 수 없으며, 그 값은 FeD2D 데이터(FeD2D data)의 전송 시점에 따라 변경될 수 있다.
여기에서, 변경되지 않는 값(들) 또는 참조할 수 있는 값(들)은 PDSCH(또는 PUSCH)가 MPDCCH로부터 스케줄링(scheduling)되는 시점(timing)(예: 서브프레임) 및 해당 시점에서의 주파수 자원 할당(예: RB 할당) 또는 할당 받은 협대역 인덱스 등일 수 있다. 일례로, 상기 시점과 관련하여, 도 10에서 MPDCCH가 n번째 서브프레임(n-th subframe)까지 할당되는 경우, PDSCH 또는 PUSCH는 n+k0번째 서브프레임((n+k0)-th subframe)부터 스케줄링될 수 있다.
따라서, 해당 값 및/또는 시점을 기준으로, 기지국은 단말(즉, FeD2D 단말)에게 가상 RB(virtual RB)의 영역(domain) 형태로 FeD2D 기반의 통신을 수행하기 위한 자원 풀을 설정할 수 있다.
이 때, 해당 가상 RB의 실제 물리적 RB 인덱스(physical RB index) 또는 실제 PRB 할당은 도 11과 같이 MTC 전송을 위한 DCI(예: MPDCCH)에 의해 도출된 값 및/또는 실제 FeD2D 전송 시점까지 호핑된 값으로부터 결정될 수 있다. 즉, 협대역 사이드링크 통신을 위한 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀(virtual resource pool)의 영역(domain)에 기반하여 설정되며, 가상의 자원 풀의 물리적 인덱스(physical index)는 MTC의 전송을 위한 DCI에 기반하여 결정될 수 있다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 설정 방식의 일 예를 나타낸다. 도 11은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 11을 참고하면, MPDCCH(MTC PDCCH)가 반복 및 주파수 호핑하여 n번째 서브프레임까지 전송될 수 있으며, MPDCCH에 의해 FeD2D 기반의 통신을 위한 특정 자원 풀이 할당될 수 있다. 이 경우, 최초의 자원 풀은 n+k0번째 서브프레임에 할당되며, 이 후의 자원 풀(들)은 특정 호핑 패턴(예: 해당 단말에 대해 설정된 MTC 주파수 호핑 패턴)에 따라 주파수 영역 상의 위치를 변경하면서 결정될 수 있다. 여기에서, 자원 풀은 가상 자원 풀(virtual resource pool)의 형태로 인덱싱(indexing)될 수 있다.
상술한 바와 같은 방식을 이용하기 위하여, 기지국은, 시스템 정보 블록(system information block, SIB) 및/또는 상위 계층 시그널링(예: RRC(Radio Resource Control) 시그널링) 등을 통해, FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀에 대한 정보를 단말(즉, FeD2D 단말)에게 전달할 수 있다. 즉, 기지국은 협대역 사이드링크 통신을 위한 자원 풀에 대한 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 여기에서, 해당 정보에는 가상 자원 풀의 인덱스(예: 도 11에 나타난 인덱스) 및/또는 해당 자원 풀의 초기 할당 시점(예: n+k0번째 서브프레임) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
이와 같은 정보를 수신한 단말은, 호핑 패턴(예: 설정된 MTC 호핑 패턴)에 따라 제어 채널(예: PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)) 및/또는 데이터 채널(예: PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)) 등을 전송할 시점에서의 물리적 자원 풀(physical resource pool)의 위치를 결정할 수 있다.
또한, 특정 단말의 MTC 전송은 항상 수행되는 것이 아니며, MTC 전송이 수행되는 경우에도 MTC 전송 구간이 FeD2D 전송 구간과 일치하지 않을 수도 있다. 이러한 점을 고려할 때, MTC 전송이 수행되지 않는 경우(즉, MTC 전송이 존재하지 않는 경우)에도 FeD2D 기반의 통신(즉, FeD2D 전송)을 위한 자원 풀은 구성될 필요가 있을 수 있다. 따라서, 도 12와 같이, MTC 전송이 종료된 경우에도 일정 구간 동안 해당 호핑 패턴(즉, MTC 호핑 패턴)이 유지되는 것을 가정하여, FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀(들)이 구성될 수도 있다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 구성의 일 예를 나타낸다. 도 12는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 12를 참고하면, 이전에 종료된 MTC 전송에 대해 설정된 호핑 패턴을 유지하여 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀이 설정될 수 있다. 일례로, 도 12에 나타난 MTC 전송 구간(즉, b)구간) 동안의 MTC 전송이 종료된 후에도, 특정 구간(즉, c)구간) 동안 MTC 호핑 패턴이 유지되는 것을 가정하여 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀이 설정될 수 있다.
이 때, MTC 전송이 종료되었음을 인식한(즉, 감지한) FeD2D 단말은 (이전에 종료된) MTC 호핑 패턴을 계속하여 이용한다는 것을 나타내는 정보(예: 지시자(indicator))를 기지국으로 전송할 수 있다. 여기에서, 해당 정보는 도 12에 나타난 특정 구간(즉, c)구간) 중에 전송될 수 있다. 일례로, 해당 정보는 도 12에 나타난 MTC 전송 구간(즉, b)구간)이 종료된 이후의 바로 다음(즉, 첫 번째) 서브프레임(예: MTC 서브프레임)에서 전송되도록 설정될 수 있다.
이와 같은 절차를 통해, 기지국은 도 13과 같이 해당 단말의 다음 MTC 전송을 위한 자원 할당 시, 상기 단말이 전송한 정보를 참고하여 새로운 MTC 전송에서도 해당 호핑 패턴을 이어나가도록 설정할 수도 있다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 구성 및 MTC 자원 할당의 일 예를 나타낸다. 도 13은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 13을 참고하면, FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 구성은 도 12에서 설명된 방식을 통해 설정 또는 결정되는 경우가 가정된다.
상술한 바와 같이, 기지국이 단말로부터 상술한 바와 같은 MTC 호핑 패턴을 계속하여 이용한다는 것을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 도 13의 특정 구간(즉, c)구간)에 나타난 것과 같이, 기지국은 단말의 다음 MTC 전송을 위한 자원 할당 시, FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀과 중첩되지 않으며 기존의 호핑 패턴을 고려하여 설정된 MTC 자원(들)을 할당할 수 있다.
다만, 기지국은 단말이 전송한 상기 정보(즉, 해당 단말이 MTC 호핑 패턴을 계속하여 이용한다는 것을 나타내는 정보)를 무시하고, MTC 전송을 위한 자원 할당을 새롭게 수행할 수도 있다. 이 때, FeD2D 기반의 통신(즉, 전송)을 위한 자원 풀도 변경될 수 있다. 이 경우, 단말(즉, FeD2D 단말)은 새로운 MTC 전송에 대한 DCI의 값 등을 참고하여, FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀을 상술한 방식 등을 이용하여 구성 또는 결정할 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다. 도 14는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 14를 참고하면, 단말은 다른 단말과 상술한 FeD2D 기반의 통신 즉, 협대역 사이드링크 통신을 수행하는 경우가 가정된다. 또한, 해당 단말 및 기지국은 상술한 FeD2D 기반의 통신을 위한 자원 풀 구성 방식에 기반하여 동작하도록 설정될 수 있다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 협대역 사이드링크 통신과 관련된 자원 풀에 대한 정보를 수신할 수 있다(S1405 단계). 이 경우, 해당 정보는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링), 시스템 정보 블록(SIB) 등을 통해 전달될 수 있다. 여기에서, 해당 정보는 자원 풀 인덱스(resource pool index)(예: 상술한 도 11의 가상 자원 풀 #3을 나타내는 인덱스) 및/또는 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing)(예: 상술한 도 11의 n+k0번째 서브프레임) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 수신한 상기 정보 및 주파수 영역 상의 특정 호핑 패턴(즉, 주파수 호핑 패턴)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, (다른 단말과의) 협대역 사이드링크 통신을 수행할 수 있다(S1410 단계). 여기에서, 특정 호핑 패턴은 해당 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴(예: 상술한 도 10에서의 MTC 호핑 패턴)에 기반하여 결정될 수 있다.
일례로, 해당 단말의 다른 협대역 기반 통신은 다수의 반복 전송들을 지원하는 MTC 및/또는 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 통신 중 적어도 하나일 수 있다.
또한, 특정 호핑 패턴이 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴(즉, MTC 호핑 패턴)에 기반하여 결정되는 경우, 협대역 사이드링크 통신에 이용되는 적어도 하나의 자원 풀은 MTC의 전송 단위(transmission unit)(예: 6RBs)에 기반하여 설정될 수 있다.
또한, 도 11 및 이와 관련된 부분에서 설명된 바와 같이, 기지국에 의해 전달되는 정보에 포함된 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀(virtual resource pool)의 영역(domain)에 기반하여 설정될 수 있다. 즉, 상기 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀 인덱스일 수 있다. 이 때, 가상의 자원 풀의 물리적 인덱스(physical index)는 MTC의 전송을 위한 하향링크 제어 정보(DCI)(예: MPDCCH를 통해 전달되는 DCI)에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 단말의 MTC 전송이 수행되고 있었던 경우를 가정하자. 이 때, MTC 기반의 전송이 종료된 경우, 단말은 기지국으로 특정 호핑 패턴이 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴(즉, MTC 호핑 패턴)에 기반하여 결정되는 것에 대한 지시 정보(indication information)를 전송할 수 있다. 즉, 단말이 MTC 기반의 전송이 종료됨을 인지(recognize)한 경우, 해당 단말은 전송이 종료된 MTC의 호핑 패턴을 그대로 유지할 것임을 나타내는 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 이 때, 해당 지시 정보는 MTC 기반의 전송이 종료된 시점(예: 종료된 서브프레임 또는 슬롯) 이후에 위치하는 첫 번째 서브프레임(또는 슬롯)에서 전송되도록 설정될 수 있다.
이와 관련하여, 해당 단말은 도 16 및 도 17에 나타난 것과 같은 장치로 구성될 수 있다. 이와 같은 점을 고려할 때, 상술한 도 14에서의 동작은 도 16 및 도 17에 나타난 장치에 의해 수행될 수 있다.
다시 말해, 프로세서 1621(또는 프로세서 1710)은 기지국으로부터 협대역 사이드링크 통신과 관련된 자원 풀에 대한 정보를 수신하도록 제어할 수 있다(S1405 단계). 또한, 프로세서 1621(또는 프로세서 1710)은 수신한 상기 정보 및 주파수 영역 상의 특정 호핑 패턴에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, (다른 단말과의) 협대역 사이드링크 통신을 수행하도록 제어할 수 있다(S1410 단계).
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 단말과 기지국 간의 시그널링을 나타낸다. 도 15는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 15는 상술한 도 14에서의 단말 및 기지국의 동작에 대한 시그널링이 표현된 것으로, 도 14에서의 설명과 중복되는 구체적인 내용은 도 15 부분에서 생략된다.
먼저, 기지국은 제1 단말로 협대역 사이드링크 통신과 관련된 자원 풀에 대한 정보를 전송할 수 있다(S1505 단계). 해당 단계는 도 14에서의 S1405 단계와 동일하므로, 이에 대한 구체적인 설명은 생략된다.
다음으로, 제1 단말은 수신한 자원 풀에 대한 정보 및 특정 호핑 패턴에 기반하여 적어도 하나의 자원 풀을 결정할 수 있다(S1510 단계). 즉, 제1 단말은 수신한 자원 풀에 대한 정보 및 특정 호핑 패턴(예: MTC 호핑 패턴)에 기반하여, 자신이 다른 단말(즉, 제2 단말)과 협대역 사이드링크 통신을 수행할 자원 풀(들)을 식별(또는 할당)할 수 있다. 해당 단계는 도 14에서의 S1510 단계의 일부와 동일하므로, 이에 대한 구체적인 설명은 생략된다.
이 후, 제1 단말은 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해 제2 단말과 사이드링크 통신을 수행할 수 있다(S1515 단계). 일례로, 제1 단말은 기지국으로부터 수신한 자원 풀에 대한 정보 및 해당 단말에 대해 기존에 설정된 다른 협대역 기반 통신의 호핑 패턴(예: MTC 호핑 패턴)에 기반하여 할당 받을 수 있으며, 이를 통해 제2 단말로 PSCCH 및/또는 PSSCH 등을 전송할 수 있다.
이와 관련하여, 해당 기지국은 도 16에 나타난 것과 같은 장치로 구성될 수 있다. 이와 같은 점을 고려할 때, 상술한 도 15에서의 기지국 동작은 도 16에 나타난 장치에 의해 수행될 수 있다.
다시 말해, 프로세서 1611은 단말(예: 제1 단말)로 협대역 사이드링크 통신과 관련된 자원 풀에 대한 정보를 전송하도록 제어할 수 있다(S1505 단계).
상술한 바와 같은 방식을 통해 협대역 사이드링크 통신을 위한 자원 풀이 구성 또는 설정되는 경우, 협대역 사이드링크 통신을 위한 자원과 다른 협대역 기반의 통신(예: MTC, NB-IoT 등)을 위한 자원 간의 충돌이 최소화될 수 있는 장점이 있다. 또한, 단말에게 이전에 설정된 호핑 패턴을 그대로 유지하여 이용하는 점에 비추어, 단말의 동작 복잡도가 감소할 수 있으며, 시그널링 측면에서의 오버헤드(overhead)도 감소될 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 16을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1610)과 기지국(1610) 영역 내에 위치한 다수의 단말(1620)을 포함한다.
기지국(1610)은 프로세서(processor, 1611), 메모리(memory, 1612) 및 RF부(radio frequency unit, 1613)을 포함한다. 프로세서(1611)는 앞서 도 1 내지 도 15에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1611)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1612)는 프로세서(1611)와 연결되어, 프로세서(1611)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1613)는 프로세서(1611)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(1620)은 프로세서(1621), 메모리(1622) 및 RF부(1623)을 포함한다.
프로세서(1621)는 앞서 도 1 내지 도 15에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1621)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1622)는 프로세서(1621)와 연결되어, 프로세서(1621)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1623)는 프로세서(1621)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(1612, 1622)는 프로세서(1611, 1621) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1611, 1621)와 연결될 수 있다.
일 예로서, 저 지연(low latency) 서비스를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터(DL data)를 송수신하기 위해 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛, 및 상기 RF 유닛과 기능적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다.
또한, 기지국(1610) 및/또는 단말(1620)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
도 17은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 17에서는 앞서 도 16의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다.
도 17을 참조하면, 단말은 프로세서(또는 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)(1710), RF 모듈(RF module)(또는 RF 유닛)(1735), 파워 관리 모듈(power management module)(1705), 안테나(antenna)(1740), 배터리(battery)(1755), 디스플레이(display)(1715), 키패드(keypad)(1720), 메모리(memory)(1730), 심카드(SIM(Subscriber Identification Module) card)(1725)(이 구성은 선택적임), 스피커(speaker)(1745) 및 마이크로폰(microphone)(1750)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서(1710)는 앞서 도 1 내지 도 15에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(1710)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(1730)는 프로세서(1710)와 연결되고, 프로세서(1710)의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리(1730)는 프로세서(1710) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1710)와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드(1720)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰(1750)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(1710)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드(1725) 또는 메모리(1730)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1710)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1715) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모듈(1735)는 프로세서(1710)에 연결되어, RF 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1710)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모듈(1735)에 전달한다. RF 모듈(1735)은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기(receiver) 및 전송기(transmitter)로 구성된다. 안테나(1740)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈(1735)은 프로세서(1710)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1745)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 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 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 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 실시 예는 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 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 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 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A/NR 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신(sidelink communication)을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며,
    기지국으로부터, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고,
    상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, 상기 협대역 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 다른 협대역 기반 통신은, 다수의 반복 전송들을 지원하는 MTC(Machine Type Communication) 및/또는 협대역 사물 인터넷(Narrowband-Internet of Things, NB-IoT) 통신 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 특정 호핑 패턴은 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되며,
    상기 적어도 하나의 자원 풀은 상기 MTC의 전송 단위(transmission unit)에 기반하여 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 자원 풀은 6개의 자원 블록(resource block) 단위로 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀(virtual resource pool)의 영역(domain)에 기반하여 설정되며,
    상기 가상의 자원 풀의 물리적 인덱스(physical index)는 상기 MTC의 전송을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 3항에 있어서,
    상기 MTC 기반의 전송이 종료된 경우, 상기 기지국으로, 상기 특정 호핑 패턴이 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것에 대한 지시 정보(indication information)를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 지시 정보는, 상기 MTC 기반의 전송이 종료된 시점 이후에 위치하는 첫 번째 서브프레임(subframe)에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신(sidelink communication)을 수행하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와,
    상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 수신하고;
    상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하며,
    상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해, 상기 협대역 사이드링크 통신을 수행하도록 제어하되,
    상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 다른 협대역 기반 통신은, 다수의 반복 전송들을 지원하는 MTC(Machine Type Communication) 및/또는 협대역 사물 인터넷(Narrowband-Internet of Things, NB-IoT) 통신 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 특정 호핑 패턴은 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되며,
    상기 적어도 하나의 자원 풀은 상기 MTC의 전송 단위(transmission unit)에 기반하여 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 자원 풀은 6개의 자원 블록(resource block) 단위로 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 자원 풀 인덱스는 가상의 자원 풀(virtual resource pool)의 영역(domain)에 기반하여 설정되며,
    상기 가상의 자원 풀의 물리적 인덱스(physical index)는 상기 MTC의 전송을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 MTC 기반의 전송이 종료된 경우, 상기 기지국으로, 상기 특정 호핑 패턴이 상기 MTC에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것에 대한 지시 정보(indication information)를 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 지시 정보는, 상기 MTC 기반의 전송이 종료된 시점 이후에 위치하는 첫 번째 서브프레임(subframe)에서 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신(sidelink communication)을 설정하는 기지국에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부와,
    상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    단말로, 협대역 사이드링크 통신(narrowband sidelink communication)과 관련된 자원 풀(resource pool)에 대한 정보를 전송하도록 제어하되;
    상기 정보는, 자원 풀 인덱스(resource pool index) 및/또는 상기 자원 풀의 초기 할당 시점(initial allocation timing) 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고,
    상기 협대역 사이드링크 통신은, 상기 단말에 의해, 상기 정보 및 주파수 영역(frequency domain) 상의 특정 호핑 패턴(specific hopping pattern)에 기반하여 결정된 적어도 하나의 자원 풀을 통해 수행되며,
    상기 특정 호핑 패턴은, 상기 단말의 다른 협대역 기반 통신(narrowband-based communication)에 대해 설정된 호핑 패턴에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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