WO2012108621A1 - 무선 접속 시스템에서 단말 간 협력적 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents
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- H04W4/70—Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
Definitions
- the present disclosure relates to a wireless access system, and more particularly, to a method and apparatus for performing cooperative communication between terminals using multi-carriers.
- the current cellular radio transmission system defines a transmission and reception method between a base station and a terminal.
- the base station uses a femto BS or a relay station (RS) to effectively transmit a signal to the terminal.
- Signal may be transmitted to the terminal.
- the Femto-BS and RS serve as a base station, and in the current IEEE 802.16 and 3GPP LTE / LTE-A standardization, a base station (BS (or femto-BS))-terminal (MS), a base station (BS) -relay ( Standardization for signal transmission in the link between the RS and the terminal (MS) -relay (RS) has been actively performed.
- BS base station
- BS base station
- MTC inter-terminal communication
- MTCs machine type devices
- HTC human type devices
- a signal may be transmitted and received through collaborative transmission and relaying between terminals in a machine to machine (M2M).
- M2M machine to machine
- terminals perform cooperative communication in a cell, since collaborative transmission is performed using the same carrier as many terminals (HTC and MTC), due to interference and resource allocation problems due to signal transmission of other terminals, etc. There is a problem that it is difficult to perform efficient D2D collaborative transmission.
- the present specification provides a multi-carrier operation in order to efficiently transmit signals while maintaining low power consumption of terminals transmitting and receiving signals to perform cooperative communication between terminals. It is an object of the present invention to provide a method and procedure for performing cooperative communication between terminals (D2D_CT) by using a terminal.
- the source terminal is a primary carrier (primary carrier) Performing a network entry procedure with the base station by using; Receiving, by the source terminal, control information including information related to a dedicated carrier used for cooperative transmission between terminals from the base station through the primary carrier; And transmitting, by the source terminal, an uplink signal to a cooperating terminal by using the dedicated carrier.
- D2D CT device-to-device cooperative transmission
- the receiving of the control information may include: receiving, by the source terminal, dedicated carrier indication information indicating a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals among carriers supported by the base station from the base station; And receiving, by the source terminal, dedicated carrier management information from the base station.
- the dedicated carrier indication information may include at least one of a physical carrier index, a duplex, a center frequency, a carrier type, and a carrier configuration information of the dedicated carrier. Characterized by including one.
- the method may further include: requesting, by the source terminal, allocation of a dedicated carrier to use for cooperative transmission between terminals with the cooperating terminal to the base station using the control information; And receiving, by the source terminal, a response corresponding to the allocation request of the dedicated carrier from the base station.
- the source terminal may transmit candidate dedicated carrier information for performing cooperative transmission between terminals to the base station through a request for allocation of the dedicated carrier.
- the transmitting of the uplink signal may further include the carrier performing carrier switching from the primary carrier to the dedicated carrier, wherein the cooperative operation of the uplink signal through the switched dedicated carrier is performed. Characterized in that the transmission to the terminal.
- the method may further include receiving, by the source terminal, information about carriers supported by the base station from the base station; Requesting, by the source terminal, allocation of a dedicated carrier for use in cooperative transmission between terminals with the cooperating terminal to the base station; Receiving, by the source terminal, a message indicating channel measurement for a candidate dedicated carrier from the base station; Performing channel measurement on the candidate dedicated carrier by the source terminal based on the received channel measurement indication message; And reporting, by the source terminal, the channel measurement performance result to the base station.
- the method may further include receiving, by the source terminal, frame structure information indicating a frame structure of the primary carrier and / or the dedicated carrier from the base station.
- the source terminal transmits an uplink signal to the cooperative terminal by using the dedicated carrier in the N-th frame, the power saving mode in the remaining subframes other than the first subframe of the N + 1-th frame (power saving mode) It is characterized by operating in).
- the present specification provides a method for performing device-to-device cooperative transmission (D2D CT) using a multi-carrier in a wireless access system
- the cooperative terminal is a primary carrier (primary carrier) performing a network entry procedure with a base station using a carrier; Receiving, by the cooperative terminal, control information including information related to a dedicated carrier used for cooperative transmission between terminals from the base station through the primary carrier; Receiving, by the cooperative terminal, an uplink signal from the source terminal through the dedicated carrier; And transmitting, by the cooperative terminal, an uplink signal received from the source terminal to the base station using the dedicated carrier and / or the primary carrier.
- D2D CT device-to-device cooperative transmission
- the uplink signal from the source terminal is received in the N-th frame
- the uplink signal received from the source terminal is characterized in that it is transmitted to the base station in the N + 1-th frame.
- the present specification provides a method for a base station to perform a device-to-device cooperation transmission between the source terminal and the cooperative terminal and the terminal using a multi-carrier in a wireless access system, Performing a network entry procedure with the source terminal and the cooperative terminal using a primary carrier; Transmitting control information including information related to a dedicated carrier used for cooperative transmission between terminals to the source terminal and / or the cooperative terminal through the primary carrier; And receiving an uplink signal of the source terminal from the cooperative terminal through the primary carrier and / or the dedicated carrier.
- the transmitting of the control information may include transmitting, to the source terminal and / or the cooperative terminal, dedicated carrier indication information indicating a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals among carriers supported by the base station. ; And transmitting dedicated carrier management information to the source terminal and / or the cooperative terminal.
- the method may further include receiving a message requesting allocation of a dedicated carrier for use for cooperative transmission between terminals from the source terminal; And transmitting a response message corresponding to the message for requesting allocation to the source terminal.
- the method may further include transmitting frame structure information indicating a structure of a frame of the primary carrier or the dedicated carrier to the source terminal and / or the cooperative terminal.
- the present specification is a terminal for performing a device-to-device cooperative transmission (D2D CT) using a multi-carrier in a wireless access system, a wireless communication unit for transmitting and receiving a wireless signal with the outside; And a control unit connected to the wireless communication unit, wherein the control unit controls to perform a network entry procedure with a base station through a primary carrier, and uses a dedicated carrier for cooperative transmission between terminals.
- control the wireless communication unit to receive control information including information related to a dedicated carrier from the base station through the primary carrier, and control the wireless communication unit to transmit an uplink signal to a cooperative terminal using the dedicated carrier. Characterized in that.
- a terminal that transmits and receives a signal maintains low power consumption and efficiently transmits a signal through cooperative communication between terminals.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless communication system to which an embodiment of the present specification can be applied.
- FIG. 2 illustrates an example of a system for performing cooperative communication between terminals in a wireless communication environment in which two or more heterogeneous networks (multi-RATs) to which an embodiment of the present specification is applied exist.
- multi-RATs heterogeneous networks
- FIG. 5 illustrates an example of a wireless access system for performing cooperative transmission between terminals through a multicarrier operation according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a dedicated carrier allocation method according to an embodiment of the present specification.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a method for allocating a dedicated carrier used for cooperative transmission between terminals according to another embodiment of the present specification.
- 8 and 9 illustrate a method of performing cooperative transmission between terminals according to a frame structure of an FDD scheme in a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals according to one embodiment of the present specification.
- 10 and 11 illustrate a method for performing cooperative transmission between terminals according to a frame structure of a TDD scheme in a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals according to one embodiment of the present specification.
- FIG. 12 illustrates an internal block diagram of a terminal and a base station in a wireless access system to which an embodiment of the present specification can be applied.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
- IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
- UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
- LTE Long Term Evolution
- E-UMTS Evolved UMTS Terrestrial Radio Access
- E-UTRA Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access
- OFDMA OFDMA in downlink
- SC Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access
- LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
- FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a wireless communication system to which an embodiment of the present disclosure may be applied.
- Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
- a wireless communication system includes a mobile station (MS) 10 and a base station 20 (BS).
- the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a user equipment (UE), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, an advanced mobile station (AMS), and the like. have.
- UE user equipment
- UT user terminal
- SS subscriber station
- AMS advanced mobile station
- the terminal 10 may be a terminal cooperation request terminal requesting terminal cooperation, a terminal cooperation acceptance terminal accepting terminal cooperation, and a terminal. Includes concepts such as a cooperative participation terminal to participate in a cooperative.
- Client Cooperation (CC) or Cooperation Communication (CC) is a signal or data transmission / reception with each other through direct (link) communication between terminals, and cooperatively transmits the transmitted or received signals or data to a base station or a terminal. To transmit to.
- the terminals may be non-cooperative terminals, cooperative-capable terminals, cooperative participation terminals, cooperative transmission terminals, or cooperative request terminals according to operations and roles. ), And the like.
- the non-cooperating terminal may be referred to as a single transmission terminal.
- the cooperative terminal may also be referred to as a cooperative terminal candidate.
- the cooperative participating terminal refers to a terminal participating in the cooperative transmission but not transmitting data to the base station.
- a terminal requesting terminal cooperative transmission may be expressed as a first terminal
- a terminal that accepts the terminal cooperative request that is, a terminal transmitting UL data of the first terminal to a base station
- a second terminal may be represented as a second terminal.
- the first terminal may be referred to as a cooperative request terminal, a source mobile station (S-MS), a cooperative subject terminal, etc.
- the second terminal may be a cooperative acceptance terminal or a cooperative mobile station.
- C-MS C-MS
- T-MS target terminal
- the second terminal is a term that includes both the cooperative transmission terminal or the cooperative participation terminal.
- the first terminal refers to a terminal that is a subject of data transmission and reception with the base station and / or repeater
- the second terminal refers to a terminal that helps data transmission and reception between the source terminal and the base station and / or repeater.
- direct transmission between two terminals performing cooperative transmission may use single RAT or multi-RAT.
- a terminal performing terminal cooperative transmission supports Multi-RAT
- a RAT different from a radio access transmission (RAT) used for signal transmission with a base station may be used to transmit and receive signals between two terminals.
- the base station transmits information related to the terminal cooperative transmission operation to two terminals (source terminal and cooperative terminal) performing cooperative transmission through a DL signal (for example, CC_Transmission_info).
- a DL signal for example, CC_Transmission_info.
- the CC_Transmission_info includes the following information (1) to (6).
- CC paring or grouping ID terminal paring or grouping information for performing cooperative transmission of a terminal, or including a terminal ID (STID or C-RNTI) for performing CC operation when the grouping or paring ID is not used.
- the resource allocation information for the CC is UL resource info allocated by the base station for the CC operation, the number of RB or subband (Number of RB or subband), the index of the RB or subband (index of RB or SB), symbol Or a start point of a carrier and the like.
- it includes an indicator for starting a Wi-Fi operation and channel index information.
- the base station 20 generally refers to a fixed station for communicating with the terminal 10 and may be referred to in other terms such as a NodeB, a base transceiver system (BTS), and an access point. .
- BTS base transceiver system
- One or more cells may exist in one base station 20.
- the wireless communication system may be an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) based system.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- OFDM uses multiple orthogonal subcarriers. OFDM uses orthogonality between inverse fast fourier transforms (IFFTs) and fast fourier transforms (FFTs).
- IFFTs inverse fast fourier transforms
- FFTs fast fourier transforms
- the transmitter data is sent by performing an IFFT.
- the receiver performs FFT on the received signal to recover the original data.
- the transmitter uses an IFFT to combine multiple subcarriers, and the receiver uses a corresponding FFT to separate multiple subcarriers.
- FIG. 2 illustrates an example of a system for performing cooperative communication between terminals in a wireless communication environment in which two or more heterogeneous networks (multi-RATs) to which an embodiment of the present specification is applied exist.
- multi-RATs heterogeneous networks
- a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
- Information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of information transmitted or received by the terminal.
- heterogeneous networks such as a WiMAX network and a WiFi network using a Wi-Fi network may exist.
- a heterogeneous network refers to a network using a communication method different from that of a specific network based on a specific network
- a heterogeneous terminal refers to a terminal belonging to a heterogeneous network using a communication method different from the specific network.
- the WiFi network corresponds to a heterogeneous network because it uses a different communication method from that of the WiMAX network, and a terminal belonging to a WiFi network corresponds to a heterogeneous terminal.
- the WiMAX network may be a heterogeneous network, and a terminal belonging to the WiMAX network may be a heterogeneous terminal.
- multi-mode terminal used in the present invention refers to a terminal supporting the use of two or more heterogeneous networks (or a plurality of RATs).
- WiFi refers to a local area network (LAN) that enables high-speed Internet access within a certain distance of a wireless access device (AP). It uses radio waves or infrared transmission, and is often called a wireless LAN.
- a multimode terminal exists to support heterogeneous terminals in addition to a radio access technology (RAT), which is being serviced to efficiently transmit and receive signals or improve throughput.
- RAT is a type of technology used for radio access.
- RAT includes GSM / EDGE Radio Access Network (GERAN), UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN), Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), WiMAX, LTE (-A), WiFi .
- GERAN, UTRAN, E-UTRAN, WiMAX and / or WiFi are mixed in the same region.
- a multi-mode terminal supporting a plurality of RATs to use two or more heterogeneous networks may transmit and receive signals using other RATs that are not limited to a specific RAT and may receive the best service in the current terminal situation.
- the number of heterogeneous networks (multiple RATs) to which a multimode terminal connects to transmit and receive signals may be two or more. Accordingly, the multi-mode terminal may transmit and receive signals from the base station using a different RAT from the serving base station or from base stations using a heterogeneous network (heterogeneous RAT) or through cooperation.
- a terminal in the wireless communication system 100 may transmit and receive a signal using two or more heterogeneous networks (or a plurality of RATs).
- a terminal transmits and receives a signal using a first network (eg, a WiMAX network) and a second network (eg, a WiFi network).
- the first terminal 10a and the second terminal 10b in the wireless communication system are multimode terminals capable of using two or more heterogeneous networks, that is, supporting multi-RAT.
- the first terminal 10a and the second terminal 10b support multi-mode to transmit and receive signals through a WiMAX network and a WiFi network corresponding to heterogeneous networks.
- the base station 20a of the first network may exist in the wireless communication system 100.
- the first terminal 10a and the second terminal 10b supporting the multi-RAT in the wireless communication system may transmit and receive signals to and from the base station 20a through the first network WiMAX.
- an access point 20b corresponding to a base station of the second network may exist in the wireless communication system.
- the first terminal 10a and the second terminal 10b supporting the multi-RAT in the wireless communication system may transmit and receive signals to and from each other through the second network (WiFi).
- the first terminal 10a and the second terminal 10b communicate with each other via the access point 20b according to the configuration of the infrastructure mode.
- the communication may be performed directly with each other according to the configuration of the ad-hoc mode.
- the first terminal 10a and the second terminal 10b can transmit and receive signals with each other via the second network (WiFi).
- the inter-terminal cooperative communication (CC) performed between the first terminal 10a and the second terminal 10b is different from the first network (WiMAX network) corresponding to a cellular network. Assume that it is for the second network (WiFi network) corresponding to the (direct link). As such, the present disclosure discloses a WiFi network as an example of a direct link between terminals, but is not limited thereto.
- first terminal 10a and the second terminal 10b are grouped or paired in order to transmit and receive a signal through a cooperative communication between terminals.
- Grouping or pairing between the first terminal 10a or the second terminal 10b is a method for requesting the base station 20a by determining a counterpart terminal to perform a cooperative communication with one of the terminals or the base station ( 20a) may be performed by a method of indicating information of terminals to perform cooperative communication.
- FIG 3 illustrates a concept of a cooperative cluster of terminals to which an embodiment of the present disclosure may be applied.
- the cooperative capable terminals may be grouped into a virtual group called a cooperative cluster (10 ′).
- the cooperative cluster 10 ′ may also be referred to as terms such as a client cooperation connection, a terminal pairing, and the like.
- the cooperative cluster 10 may include all terminals capable of cooperative transmission, or as shown in FIG. 3 (b), in the geometry. It may also include terminals that can cooperate based on.
- the cooperative cluster 10 ' may be generated by the base station when the terminal enters a base station (so-called Network Entry), or may be generated by making a cooperative relationship directly between the terminal and the terminal.
- the base station may broadcast the information on the cooperative cluster periodically.
- the terminal may be unicast for each terminal at the request of the terminal.
- the information on the cooperative cluster may be unicasted or multicasted by the terminals or any terminal.
- FIG. 3 shows that the cooperative cluster generates only cooperative clusters for terminals belonging to a cell of one base station.
- the first terminal 10a and the second terminal 10b have a relationship of performing cooperative communication (CC) between terminals, and the first terminal 10a is connected to a base station (B).
- 20 is a cooperative terminal that operates as a source terminal (S-MS) to transmit data to, and the second terminal 10b assists data transmission and reception of the first terminal 10a through cooperative communication (CC) between terminals. It works with (C-MS).
- the cooperative communication (CC) of the terminal supporting the multi-RAT may be applied when the propagation loss in the RAT between the source terminal and the base station is large or when the channel state is not good. Irrespective of the device state of the source terminal (for example, low battery remaining), it may be applied when necessary, or when the user of the other source terminal requests a high speed / emergency transmission.
- a terminal supporting multi-RAT may operate according to a relaying mode or a cooperative transmission mode in order to transmit and receive data through cooperative communication (CC) between terminals.
- CC cooperative communication
- FIG. 4 (a) shows that a terminal supporting multi-RAT performs a client cooperation (CC) between terminals according to a relaying mode.
- a source terminal (S-MS) to transmit data to a base station transmits data to a cooperative terminal (C-MS), and the cooperative terminal (C-MS) is the source terminal (S). Transmit data received from the MS to the base station.
- C-MS cooperative terminal
- the source terminal 10a supporting multi-RAT transmits data to the cooperative terminal 10b through a RAT corresponding to a direct link, that is, a second network.
- the cooperative terminal 10b transmits the received data to the base station 20 through a first network that is different from the RAT corresponding to the direct link.
- the cooperative terminal 10b must be allocated an uplink resource (UL resource) in order to transmit the data.
- the uplink resource may be allocated from the base station 20 at the request of the source terminal 10a or the cooperative terminal 10b.
- a terminal supporting multi-RAT performs client cooperation (CC) between terminals according to a cooperative transmission mode.
- a source terminal (S-MS) to transmit data to a base station transmits data to a cooperative terminal (C-MS), and the source terminal (S-MS) and the cooperative terminal (C-MS) cooperates to send data to the base station.
- S-MS source terminal
- C-MS cooperative terminal
- the source terminal 10a supporting multi-RAT transmits data to the cooperative terminal 10b through a RAT corresponding to a direct link, that is, a second network.
- the source terminal 10a and the cooperative terminal 10b perform cooperative transmission through a first network that is different from the RAT corresponding to the direct link and transmit the received data to the base station 20.
- D2D_CT device-to-device cooperation transmission
- the multi-carrier operation refers to transmitting and receiving a signal by performing carrier switching in the case of a terminal supporting a single carrier, and transmitting and receiving a signal using the multi-carrier in case of a terminal supporting the multi-carrier.
- 'D2D_CT' cooperative transmission between terminals
- FIG. 5 illustrates an example of a wireless access system for performing cooperative transmission between terminals through a multicarrier operation according to an embodiment of the present disclosure.
- terminals in a cell may perform a multi-carrier operation as well as a single carrier operation in order to transmit and receive signals between a base station or terminals.
- terminals (SC_MSs) 10c and 10c 'supporting a single carrier and terminals (MC_MSs) 10a, 10b, 10a' and 10b 'supporting multi-carriers are shown in each cell. This exists.
- 'carrier 2 (C2)' is allocated as a carrier-to-terminal cooperative transmission dedicated carrier for performing D2D_CT
- cell B Cell_B
- cooperative transmission between terminals for performing D2D_CT 'Carrier 3 (C3)' is allocated to the dedicated carrier.
- a dedicated D2D carrier between terminals allocated to perform D2D_CT will be referred to as a 'dedicated carrier'.
- the terminals 10a, 10b, and 10c belonging to the cell A transmit and receive signals with the base station using 'carrier 4 (C4)'.
- C4 'carrier 4
- a primary carrier, an access carrier, or a fully configured carrier is used to distinguish a carrier from which terminals transmit and receive signals with a base station from a dedicated carrier used for cooperative transmission between terminals. Let's express. Hereinafter, it is expressed as a 'primary carrier'.
- the source terminal and the cooperative terminal performs cooperative transmission between terminals, that is, the source terminal transmits an uplink signal to the cooperative terminal through a dedicated carrier 'C2', and the cooperative terminal receiving the cooperative terminal receives the source from the base station.
- the uplink signal received from the terminal is transmitted to the base station using a dedicated carrier 'C2' or primary carrier 'C4'.
- the terminals 10a ', 10b', and 10c 'belonging to the cell B transmit and receive signals using the base station and the primary carrier' C1 'or' C4 '.
- the source terminal and the cooperative terminal performs cooperative transmission between terminals, that is, the source terminal transmits an uplink signal to the cooperative terminal through a dedicated carrier 'C3', and the cooperative terminal receiving the cooperative terminal is a base station. It can be seen that the uplink signal received from the transmission to the base station using a dedicated carrier 'C3' or primary carrier 'C1'.
- the base station may allocate one or more dedicated carriers to the terminals in the cell by using two methods (cell-specific or terminal-specific) such that the terminals in the cell efficiently perform the D2D_CT. have.
- two methods cell-specific or terminal-specific
- the base station sets a dedicated carrier for each cell or for all cells in common.
- the dedicated carrier is a carrier configured to perform cooperative transmission (or communication) between terminals, it may be preferable to have a form such as a partially configured carrier, but is not limited thereto.
- a fully configured carrier It may also be in the form of a (fully configured carrier).
- the base station when the base station sets up a dedicated carrier for each cell, the base station masks (or related) information about the dedicated carrier using a cell ID (Cell_ID) of each cell or a base station ID (BS_ID) of each base station. (masking) or via a signal including the cell ID or the base station ID can be transmitted to the terminals in the cell, in particular, the terminals performing cooperative transmission between terminals.
- the information on the dedicated carrier may mean information on the configuration, type, number, index, etc. of the dedicated carrier.
- the base station may transmit the information on the dedicated carrier to the terminals in the cell through broadcast / multi-cast / uni-cast signaling.
- the base station does not participate in cooperative transmission between terminals (Non-D2D), but in order to limit the use of the dedicated carrier of the terminal performing a multi-carrier operation in a cell or to avoid duplicate use of the same carrier, It may be desirable to transmit information on the dedicated carrier through a broadcast or multi-cast signal.
- the information on the dedicated carrier is a preamble transmitted by the base station in the process of network (re) entry in which a terminal existing in or entering the cell transmits and receives a signal with the base station. It may be transmitted through a broadcast signal such as a super frame header (SFH), A-MAP (A-MAP).
- the broadcast signal includes a physical index or a logical index of the dedicated carrier.
- UEs in a cell can receive the broadcast or multi-cast signal from the base station through a primary carrier that is accessing the base station.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a dedicated carrier allocation method according to an embodiment of the present specification.
- the base station performs a network (re) entry procedure through terminals (including a source terminal and a cooperative terminal) and a primary carrier in a cell (S610).
- the primary carrier refers to a carrier that transmits and receives a signal to and from a base station while being accessed or accessed with the base station.
- the base station transmits indication information on a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals among carriers supported by the base station to the terminals (S620).
- the indication information on the dedicated carrier may be transmitted to the terminals through a global configuration message (global_CFG (configuration) _message) that is a broadcast signal.
- the SC-MS supporting a single carrier in a cell receiving the indication information on the dedicated carrier and the MC-MS supporting the multicarrier through the broadcast signaling restrict the use of the received dedicated carrier. Will receive.
- the same carrier is duplicated using other carriers supported by the base station except for the dedicated carrier. And it is possible to reduce the influence of interference by other terminals in the cooperative communication between terminals.
- the indication information on the dedicated carrier may include information such as physical carrier index, duplex, center frequency, carrier type, carrier configuration, etc. of the dedicated carrier.
- the terminals in the cell may grasp management (or operation) information on the dedicated carrier through the management signal for the dedicated carrier transmitted by the base station (S630).
- the management information may be information indicating activation or deactivation of the dedicated carrier and information indicating a change of a primary carrier for D2D_CT.
- the management information may be transmitted to the terminals through a multi-carrier advertisement (D2D_MC_ADV) message or a multi-carrier carrier operation (D2D_MC_CM) message between terminals.
- D2D_MC_ADV multi-carrier advertisement
- D2D_MC_CM multi-carrier carrier operation
- the source terminal (MC_S-MS) supporting the multi-carrier transmits a request to use the dedicated carrier to the base station through the multi-carrier request (D2D_MC_REQ) message to perform the cooperative transmission between the terminals (S640).
- the source terminal supports cooperative transmission between terminals.
- the base station receiving the D2D_MC_REQ message from the source terminal, the source to the terminal between the multi-carrier response (D2D_MC_RSP) message including the assignment information for the carrier and carrier indication information indicating the dedicated carrier (D2D_MC_RSP) Transmission to the terminal and / or the cooperative terminal (S650).
- the D2D_MC_RSP message indicates a response to the D2D_MC_REQ message.
- the source terminal performs cooperative transmission between terminals using a dedicated carrier allocated from the base station (S660). That is, the source terminal transmits an uplink signal to the cooperative terminal using a dedicated carrier (S661), and the cooperative terminal transmits an uplink signal received from the source terminal to the base station as a primary carrier and / or the dedicated carrier. It transmits using (S662).
- the source terminal When the source terminal is SC_MS supporting a single carrier operation, after receiving the D2D_MC_RSP message from the base station, the source terminal through the primary carrier change operation (carrier switching from the primary carrier to the dedicated carrier) and the D2D_CT Will be performed.
- the primary carrier change operation carrier switching from the primary carrier to the dedicated carrier
- the source terminal when the source terminal performs cooperative communication between the cooperative terminal and the terminal through the dedicated carrier, information on the D2D_CT is received from the base station through the primary carrier accessing the base station or through the dedicated carrier. can do.
- a dedicated carrier allocated for D2D_CT may be used only for D2D_CT between terminals, and signal transmission and reception between a base station and terminals may use a carrier that accesses a base station, that is, a primary carrier.
- the Cell_A transmits and receives a signal related to the D2D_CT using a dedicated carrier (C2) allocated by the base station between the MC_C-MS and the MC_S-MS, and the MC_C-MS communicates with the base station between the MC_C-MS and the base station.
- a signal received from the MC_S-MS may be transmitted to the base station by using a primary carrier (C4) that transmits and receives a signal.
- the primary carrier which is accessed by the terminal may be changed to a dedicated carrier, and the MC_C-MS may use the dedicated carrier allocated for the D2D_CT.
- the signal may be transmitted to the base station, and in this case, the control information for the D2D_CT may be transmitted from the base station through a dedicated carrier.
- the terminals (SC-MS and MC-MS) in the cell accesses the base station, it receives information about the carrier supported by the base station through a global message transmitted by the base station.
- the information on the carrier supported by the base station may be the number of carriers supported (Number of Carrier), Carrier index, Carrier configuration, duplex mode, frequency, carrier type and the like.
- the source terminal receiving the information on the carrier as described above may follow the procedure of FIG. 7 to receive a carrier for cooperative transmission between terminals among carriers supported in the cell.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a method for allocating a dedicated carrier used for cooperative transmission between terminals according to another embodiment of the present specification.
- the base station transmits information about carriers supported by the base station in a cell to terminals (including a source terminal and a cooperative terminal) in a cell through a global message.
- the D2D_MC_REQ signal may include information about a candidate carrier for performing candidate D2D_CT indication and D2D_CT.
- the base station transmits a multicarrier indication (D2D_MC_IND) message (or signal) between terminals instructing measurement of carriers requested by the source terminal so that the source terminal can perform monitoring or scanning on the dedicated carriers. It transmits to the source terminal and / or the cooperative terminal (S720).
- D2D_MC_IND multicarrier indication
- the D2D_MC_IND message includes information such as the number of available carriers, a list of carriers, a carrier index, a state of a carrier, an operation type, a carrier type, a measurement metric, and a threshold value.
- the source terminal performs measurement on each carrier by scanning or monitoring each carrier using the information included in the D2D_MC_IND message (S730).
- the source terminal selects a carrier corresponding to a low or high threshold value that satisfies the channel state condition transmitted through the D2D_MC_IND message, that is, the threshold value received from the base station among the results obtained through each carrier measurement. Write.
- the source terminal transmits the output value obtained through the measurement together with the prepared carrier list to the base station using the multicarrier channel status report (D2D_MC_MSM_RPT) signal between the terminals (S740).
- the base station selects a carrier to be used for the D2D_CT by the source terminal by using information included in the D2D_MC_MSM_RPT signal received from the source terminal.
- the base station transmits a D2D_MC_RSP signal including the selected carrier to the source terminal and / or the cooperative terminal (S750). That is, the source terminal performing the D2D_CT as described above is allocated an appropriate dedicated carrier from the base station through the measurement of the carriers in the cell, and performs cooperative transmission between the terminals (S760).
- the source terminal may be allocated a cell specific dedicated carrier from the base station or may be allocated a user specific dedicated carrier from the base station by measurement through scanning (or monitoring) of the terminal. Can be.
- FIGS. 8 and 9 illustrate a method of performing cooperative transmission between terminals according to a frame structure of an FDD scheme in a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals according to one embodiment of the present specification. That is, in FIGS. 8 and 9, the primary carrier has a TDD frame structure, and the dedicated carrier for cooperative transmission between terminals has a FDD frame structure.
- the base station is a DL subframe (first subframe) of the N-th frame of the primary carrier (carrier 1) to the two terminals that perform cooperative communication between the terminals, that is, the source terminal and the cooperative terminal Through the broadcast signal and control information for the D2D_CT is transmitted.
- the primary carrier refers to a carrier to which the source terminal and the cooperative terminal are connected to the base station.
- the broadcast signal means a control signal such as A-Preamble, SFH, A-MAP.
- the control information for the D2D_CT includes resources allocated for cooperative transmission between terminals, power control for cooperative transmission between terminals, modulation and coding technology (MCS), MIMO, and terminal grouping / Information related to a pairing / virtual ID may be included.
- MCS modulation and coding technology
- MIMO modulation and coding technology
- the base station transmits the frame structure and control information for the dedicated carrier allocated to perform the D2D_CT through a primary carrier (access carrier) of each terminal or dedicated carrier (dedicated D2D_CT carrier) allocated for cooperative transmission between terminals. Through the terminal can be transmitted.
- the source terminal transmits an uplink signal (or data) to the cooperative terminal through the UL sub-frame of the Nth frame of the dedicated carrier (carrier 2) allocated from the base station (S810).
- the cooperative terminal receives the uplink signal from the source terminal through a UL sub-frame of the same frame (Nth frame).
- the cooperative terminal transmits an uplink signal received from the source terminal to the base station through a UL subframe of the dedicated carrier (carrier 2) in a next frame, that is, an N + 1th frame (S820).
- the source terminal may operate in a power saving mode in a N + 1th frame until the uplink signal is transmitted to the cooperative terminal in the N + 2th frame (810). That is, as shown in FIG. 8, the source terminal enters the sleep mode in the N + 1th frame after transmitting an uplink signal to the cooperative terminal in the Nth frame.
- the cooperative terminal operates only in UL mode.
- the cooperative terminal transmits and receives data with the source terminal and / or the base station by switching a UL subframe into a Tx region (Tx mode) and an Rx region (Rx mode) on a frame basis.
- the cooperative terminal transmitting the signal received from the source terminal to the base station using the UL subframe of the dedicated carrier allocated from the base station in FIG. 8, the cooperative terminal is dedicated from the source terminal.
- the cooperative terminal when the cooperative terminal performs D2D_CT, the cooperative terminal receives a signal from the source terminal using the UL subframe of the dedicated carrier in the Nth frame (S910), and the next frame, that is, N + 1.
- the uplink signal received from the source terminal is transmitted to the base station using the UL suframe of the primary carrier in the first frame (S920).
- the source terminal and the cooperative terminal does not transmit a signal to the D2D carrier in the frame (N + 1-th frame) in which the cooperative terminal transmits the signal of the source terminal to the base station, that is, sleeping mode for the D2D carrier
- the operation is performed (910,920).
- the source terminal and the cooperative terminal may operate in a sleeping mode even in the same frame in the primary carrier to reduce power consumption of the terminal.
- the source terminal and the cooperative terminal may transmit and receive signals with the base station in the first subframe of every frame in order to maintain synchronization with the base station in the D2D carrier and to receive broadcast signals such as preamble and SFH transmitted by the base station.
- the source terminal and the cooperative terminal transmits and receives a signal with a base station through a primary carrier.
- the cooperative terminal transmits a signal in a next frame, that is, an N + 1th frame, without using an UL subframe in an Nth frame in which the source terminal transmits a signal. As it is used for every frame, it alternates between active mode and sleep mode in UL subframe.
- the source terminal since the source terminal does not transmit a signal through the UL subframe in the access carrier, it may operate in a sleep mode in the UL subframe of every frame.
- FIGS. 10 and 11 illustrate a method for performing cooperative transmission between terminals according to a frame structure of a TDD scheme in a dedicated carrier allocated for cooperative transmission between terminals according to one embodiment of the present specification. That is, in FIGS. 10 and 11, both the primary carrier and the dedicated carrier for cooperative transmission between terminals have a TDD frame structure.
- the base station may perform cooperative communication between terminals by applying multi-carrier aggregation to the UL region of the dedicated carrier allocated for the D2D_CT.
- the frame structure thereof is shown in FIGS. 10 and 11.
- a base station performs cooperative transmission between terminals performing cooperative transmission between terminals for D2D_CT, that is, a primary carrier accessing a base station to a source terminal and a cooperative terminal, that is, a carrier adjacent to an access carrier. Assign to a dedicated carrier to perform. At this time, the information on the dedicated carrier (carrier index, center frequency, type, duplex, carrier configuration, etc.) may be transmitted to each terminal through the above-mentioned D2D_MC-RSP message or D2D_MC-IND message.
- Control information allocation, number of RB, guard carrier usage, duration
- allocation allocation, number of RB, guard carrier usage, duration
- duration for the Aggregated UL subframe of two carriers (primary carrier and dedicated carrier) used for cooperative communication between terminals is DL using a DL control signal of the primary carrier. It may be transmitted to each terminal through a subframe.
- the source terminal transmits an uplink signal to the cooperative terminal using an aggregated UL subframe in the Nth frame of the primary carrier and the D2D assigned carrier (S1010).
- the cooperative terminal transmits an uplink signal received from the source terminal to the base station using an aggregated UL subframe of a next frame, that is, an N + 1 th frame (S1020).
- the source terminal and the cooperative terminal transmits and receives signals using only aggregated UL subframes of two carriers
- the source terminal and the cooperative terminal are transmitted from the base station in the DL region of the assigned carrier (primary carrier, D2D dedicated carrier).
- the remaining subframes other than the subframe (First DL subframe in frame) that receives a signal such as a broadcast signal (A-Preamble, SFH, A-MAP) may operate in a sleep mode (1010, 1020).
- FIG. 11 illustrates a frame structure of different frame configurations of two carriers (primary carrier and D2D dedicated carrier). To perform.
- a carrier allocated for cooperative communication between terminals may configure a frame with a DL / UL ratio such as 3: 5 and 4: 4 having a high specific gravity of the UL subframe.
- the cooperative terminal receives a signal from the source terminal through the UL subframe of the Nth frame of the assigned carrier (primary carrier and dedicated carrier) (S1110).
- the cooperative terminal transmits a signal to a base station using a UL subframe of a carrier accessed with the base station (S1120).
- a signal may be transmitted to the base station through the UL subframe of the assigned carrier (S1120 ').
- the source terminal and the cooperative terminal may reduce power consumption by switching from the active mode to the sleep mode.
- the frame configuration information on the assigned carrier may be transmitted to the base station by the base station through the access carrier or to the corresponding terminal through the SFH of the assigned carrier.
- Embodiments and modifications described above may be combined. Accordingly, the embodiments may not be implemented alone, but may be implemented in combination as necessary. Such a combination can be easily implemented by those skilled in the art after reading the present specification, and the combination will not be described in detail below. However, even if not described, it should not be excluded from the present invention, it should be construed as being included in the scope of the present invention.
- Embodiments and modifications described above may be implemented through various means.
- embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- a method according to embodiments 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 (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs Field programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
- the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
- the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
- the method according to the present invention may be stored in a storage medium (eg, internal memory, flash memory, hard disk, etc.) and may be executed by a processor (eg a microprocessor). It can be implemented as codes or instructions within a program. This will be described with reference to FIG. 12.
- a storage medium eg, internal memory, flash memory, hard disk, etc.
- a processor eg a microprocessor
- FIG. 12 illustrates an internal block diagram of a terminal and a base station in a wireless access system to which an embodiment of the present specification can be applied.
- the terminal 10 includes a control unit 11, a memory 12, and a radio communication (RF) unit 13.
- RF radio communication
- the terminal also includes a display unit, a user interface unit, and the like.
- the controller 11 implements the proposed function, process and / or method. Layers of the air interface protocol may be implemented by the controller 11.
- the memory 12 is connected to the control unit 11 and stores a protocol or parameter for performing wireless communication. That is, it stores the terminal driving system, the application, and the general file.
- the RF unit 13 is connected to the control unit 11 and transmits and / or receives a radio signal.
- the display unit displays various information of the terminal, and may use well-known elements such as liquid crystal display (LCD) and organic light emitting diodes (OLED).
- the user interface may be a combination of a well-known user interface such as a keypad or a touch screen.
- the base station 20 includes a control unit 21, a memory 22, and a radio frequency unit (RF) unit 23.
- RF radio frequency unit
- the control unit 21 implements the proposed function, process and / or method. Layers of the air interface protocol may be implemented by the controller 21.
- the memory 22 is connected to the control unit 21 to store a protocol or parameter for performing wireless communication.
- the RF unit 23 is connected to the control unit 21 to transmit and / or receive a radio signal.
- the controllers 11 and 21 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
- the memories 12 and 22 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media and / or other storage devices.
- the RF unit 13 and 23 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
- the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
- the module may be stored in the memories 12 and 22 and executed by the controllers 11 and 21.
- the memories 12 and 22 may be inside or outside the controllers 11 and 21, and may be connected to the controllers 11 and 21 by various well-known means.
- first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
- first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서는 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 방법에 있어서, 소스(source) 단말이 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계; 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 수신하는 단계; 및 상기 소스 단말이 상기 전용 캐리어를 이용하여 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Description
본 명세서는 무선 접속 시스템에 관한 것으로 특히, 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
셀 내에 존재하는 단말들 중 채널 상태가 좋지 않은 단말의 전송 효율 및 throughput을 향상시키기 위해서 IEE 802.16m 시스템 또는 LTE(-A) 시스템에서 릴레이(relay) 또는 펨토 셀(femto cell)을 통한 신호 전송 및 CO-MIMO (cooperative-MIMO)에 대한 표준화가 진행되었다.
또한, 최근에는 상기에서와 같이 기지국 또는 기지국과 같은 동작을 수행하는 relay나 femto cell을 이용하여 단말을 지원하는 방법 이외에도 단말들간의 cooperation을 통해 신호를 전송하는 협력적 통신(일 예로, 모바일 릴레잉(mobile relaying) 또는 단말 협력 전송(Client Cooperation:CC))에 대한 연구가 현재 802.16 시스템 또는 LTE(-A) 시스템에서 진행되고 있다.
현재의 셀룰러 무선 전송 시스템은 기지국과 단말 간의 송수신 방법에 대해서 정의하고 있으며, 이 경우, 단말에게 효과적으로 signal을 전송하기 위하여 기지국은 펨토 기지국(femto BS) 또는 중계국 (relay station:RS)등을 이용하여 signal을 단말에게 전송할 수 있다.
상기에서 Femto-BS 및 RS는 기지국의 역할을 수행하며, 현재 IEEE 802.16 과 3GPP LTE/LTE-A 표준화에서는 기지국(BS(또는 femto-BS))-단말(MS), 기지국(BS)-중계기(RS), 단말(MS)-중계기(RS) 간의 link에서 signal 전송을 위한 표준화가 활발하게 이루어져 왔다.
하지만, 최근 human type device(HTC) 뿐만 아니라 단말의 전력 소모 감소, 전송 신뢰성(transmission reliability), 처리량 증가(enhanced throughput) 등에 대한 요구가 증가하는 machine type device(MTC) 사이에서의 단말 간 통신(device to device communication)에 대한 연구가 증가하고 있다.
소비 전력을 최소화 하거나 power saving을 수행하기 위하여 M2M(Machine to Machine)에서 단말 간의 협력적 통신(collaborative transmission and relaying)을 통하여 신호를 송수신할 수 있다. 하지만, 셀 내에서 단말들이 협력적 통신을 수행하는 경우에 많은 단말들(HTC 및 MTC)과 동일한 carrier를 사용하여 collaborative transmission을 수행하기 때문에 다른 단말들의 신호 전송에 따른 간섭 및 자원 할당 문제 등으로 인하여 효율적인 단말간 협력적 통신 (D2D collaborative transmission)을 수행하기 어려운 문제가 있다.
상기와 같은 문제를 해결하기 위해 본 명세서는 단말 간 협력적 통신을 수행하기 위해 신호를 송수신하는 단말들이 low power consumption을 유지하면서, 신호를 효율적으로 전송하기 위해서 멀티캐리어 동작(multi-carrier operation)을 이용하여 단말 간 협력적 통신(D2D_CT)을 수행하는 방법 및 절차를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 방법에 있어서, 소스(source) 단말이 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계; 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 수신하는 단계; 및 상기 소스 단말이 상기 전용 캐리어를 이용하여 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제어 정보를 수신하는 단계는, 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 기지국에서 지원하는 캐리어들 중에서 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어를 나타내는 전용 캐리어 지시 정보를 수신하는 단계; 및 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 전용 캐리어 관리(management) 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 전용 캐리어 지시 정보는, 상기 전용 캐리어의 물리 캐리어 인덱스(physical carrier index), 듀플렉스(duplex), 중심 주파수(center frequency), 캐리어 타입(carrier type) 및 캐리어 구성(carrier configuration) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말이 상기 제어 정보를 이용하여 상기 기지국으로 상기 협력 단말과의 단말 간 협력적 전송을 위해 사용하기 위한 전용 캐리어의 할당을 요청하는 단계; 및 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 전용 캐리어의 할당 요청에 대응하는 응답을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말은 단말 간 협력적 전송을 수행하기 위한 후보 전용 캐리어(candidate dedicated carrier) 정보를 상기 전용 캐리어의 할당 요청 과정을 통해 상기 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는, 상기 소스 단말이 상기 프라이머리 캐리어에서 상기 전용 캐리어로 캐리어 스위칭을 수행하는 단계를 더 포함하며, 상기 스위칭된 전용 캐리어를 통해 상기 상향링크 신호를 상기 협력 단말로 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 기지국에서 지원하는 캐리어들에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 소스 단말이 상기 기지국으로 상기 협력 단말과의 단말 간 협력적 전송에 사용하기 위한 전용 캐리어의 할당을 요청하는 단계; 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 후보(candidate) 전용 캐리어에 대한 채널 측정을 지시하는 메시지를 수신하는 단계; 상기 수신된 채널 측정 지시 메시지에 기초하여, 상기 소스 단말이 상기 후보 전용 캐리어에 대한 채널 측정을 수행하는 단계; 및 상기 소스 단말이 상기 채널 측정 수행 결과를 상기 기지국으로 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 프라이머리 캐리어 및/또는 상기 전용 캐리어의 프레임 구조를 나타내는 프레임 구조 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말이 N번째 프레임에서 상기 전용 캐리어를 이용하여 상기 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하며, N+1번째 프레임의 첫 번째 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임에서 파워 세이빙 모드(power saving mode)로 동작하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 방법에 있어서, 협력(cooperative) 단말이 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계; 상기 협력 단말이 상기 기지국으로부터 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 수신하는 단계; 상기 협력 단말이 상기 전용 캐리어를 통해 상기 소스 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 단계; 및 상기 협력 단말이 상기 전용 캐리어 및/또는 상기 프라이머리 캐리어를 이용하여 상기 소스 단말로부터 수신된 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말로부터 상향링크 신호는 N번째 프레임에서 수신되며, 상기 소스 단말로부터 수신된 상향링크 신호는 N+1번째 프레임에서 상기 기지국으로 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 무선 접속 시스템에서 기지국이 멀티 캐리어를 이용하여 소스(source) 단말 및 협력(cooperative) 단말과 단말 간 협력적 전송(device-to-device cooperation transmission)을 수행하기 위한 방법에 있어서, 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계; 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전송하는 단계; 및 상기 프라이머리 캐리어 및/또는 상기 전용 캐리어를 통해 상기 협력 단말로부터 상기 소스 단말의 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제어 정보를 전송하는 단계는, 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 상기 기지국에서 지원하는 캐리어들 중에서 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어를 나타내는 전용 캐리어 지시 정보를 전송하는 단계; 및 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전용 캐리어 관리(management) 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말로부터 단말 간 협력적 전송을 위해 사용하기 위한 전용 캐리어의 할당을 요청하는 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 소스 단말로 상기 할당을 요청하는 메시지에 대응하는 응답 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 상기 프라이머리 캐리어 또는 상기 전용 캐리어의 프레임의 구조를 나타내는 프레임 구조 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 단말에 있어서, 외부와 무선신호를 송수신하기 위한 무선통신부; 및 상기 무선통신부와 연결되는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는, 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 통해 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하도록 제어하며, 단말 간 협력 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 전용 캐리어를 이용하여 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하도록 상기 무선통신부를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서는 multi-carrier operation을 이용하여 단말 간 협력적 통신(D2D_CT)을 수행함으로써, 신호를 송수신하는 단말이 low power consumption을 유지하고, 효율적으로 단말 간 협력적 통신을 통해서 신호를 전송할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 2는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 2 이상의 이종 네트워크(다중-RAT)가 존재하는 무선 통신 환경에서 단말 간 협력 통신(Client Cooperation, CC)을 수행하는 시스템의 일 예를 도시한다.
도 3 (a) 및 (b)는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 단말들의 협력 클러스터의 개념을 나타낸다.
도 4 (a) 및 (b)는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 단말 협력 전송 구조의 일 예를 나타낸다.
도 5는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 멀티 캐리어 동작을 통해 단말 간 협력적 전송을 수행하는 무선 접속 시스템의 일 예를 나타낸다.
도 6은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 전용 캐리어 할당 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어를 할당하기 위한 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 8 및 도 9는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어에서 FDD 방식의 프레임 구조에 따라 단말 간 협력적 전송을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 10 및 도 11은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어에서 TDD 방식의 프레임 구조에 따라 단말 간 협력적 전송을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 무선 접속 시스템에서의 단말과 기지국의 내부 블록도를 나타낸다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 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. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access)를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
도 1은 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 나타낸 개념도이다. 무선통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템은 단말(10; Mobile station, MS) 및 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(Wireless Device), AMS(Advanced Mobile Station) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 도 1에 도시된 무선통신 시스템이 단말 협력 통신(또는 전송)을 지원하는 경우, 상기 단말(10)은 단말 협력을 요청하는 단말 협력 요청 단말, 단말 협력을 수락하는 단말 협력 수락 단말, 단말 협력에 참여하는 협력 참여 단말 등의 개념을 포함한다.
이하, 단말 협력 전송과 관련된 사항에 대해 간략히 살펴보기로 한다.
단말 협력 전송(Client Cooperation:CC) 또는 협력적 통신(Cooperation Communication:CC)은 단말 간 직접 (링크) 통신을 통해 신호 또는 데이터를 서로 송수신하며, 상기 송수신한 신호 또는 데이터를 기지국 또는 단말로 협력적으로 전송하는 것을 말한다.
여기서, 단말들은 동작 및 역할에 따라 비-협력 단말(Non-cooperative Terminal), 협력 가능 단말(Cooperation-capable Terminal), 협력 참여 단말, 협력 전송 단말(Cooperative transmission Terminal), 협력 요청 단말(Cooperation Request Terminal) 등으로 세분화될 수 있다. 상기 비-협력 단말은 단일 전송 단말(Single Transmission Terminal)로 불릴 수도 있다. 또한, 상기 협력 가능 단말은 협력 후보 단말(Cooperative Terminal Candidate)로 불릴 수도 있다.
여기서, 협력 참여 단말은 협력 전송에 참여하지만, 데이터를 기지국으로 전송하지는 않는 단말을 말한다.
이하 본 명세서에서는 단말 협력 전송을 요청하는 단말을 제 1 단말로 표현할 수 있으며, 상기 단말 협력 요청에 수락한 단말 즉, 상기 제 1 단말의 UL 데이터를 기지국으로 전송하는 단말을 제 2 단말로 표현할 수 있다.
상기에서도 살핀 것처럼, 상기 제 1 단말은 협력 요청 단말, 소스 단말(Source Mobile Station, S-MS), 협력 주체 단말 등으로 불릴 수 있으며, 상기 제 2 단말은 협력 수락 단말, 협력 단말(Cooperation Mobile Station, C-MS), 타겟 단말(Target Mobile Station, T-MS), 피-협력 단말 등으로 불릴 수 있다. 여기서, 상기 제 2 단말은 상기 협력 전송 단말 또는 협력 참여 단말을 모두 포함하는 용어이다.
즉, 상기 제 1 단말은 기지국 및/또는 중계기와의 데이터 송수신의 주체가 되는 단말을 의미하며, 제 2 단말은 소스 단말과 기지국 및/또는 중계기와의 데이터 송수신을 도와주는 단말을 의미한다.
또한, 협력 전송을 수행하는 두 단말 간의 직접 전송(direct transmission)은 단일(single) RAT 혹은 다중(multi)-RAT를 이용할 수 있다. 이때, 단말 협력 전송을 수행하는 단말이 Multi-RAT을 지원하는 경우 두 단말 간의 신호 송수신을 위해서 기지국과의 신호 전송에 사용하는 RAT(Radio access transmission)과 다른 RAT를 사용할 수 있다.
또한, 기지국은 단말 협력 전송 동작과 관련된 정보를 DL signal(일 예로, CC_Transmission_info)을 통하여 협력 전송을 수행하는 두 단말(소스 단말 및 협력 단말)에게 전송한다. 이때, 상기 DL signal은 CC를 위해 하기와 같은 정보를 포함할 수 있다.
즉, 상기 CC_Transmission_info는 하기 (1) 내지 (6)의 정보를 포함한다.
(1) 단말 협력 전송 수행을 위한 단말 페어링 또는 그룹핑 정보(CC paring or grouping ID)를 포함하거나 Grouping 또는 paring ID를 사용하지 않는 경우에는 CC 동작을 수행하는 단말 ID(STID 또는 C-RNTI)를 포함한다.
(2) CC를 위한 자원 할당 정보(Resource allocation)
여기서, CC를 위한 자원 할당 정보는 CC 동작을 위해서 기지국이 할당하는 UL resource info, RB 또는 서브밴드의 개수(Number of RB 또는 subband), RB 또는 서브밴드의 인덱스(index of RB 또는 SB), 심볼 또는 캐리어의 start point 등을 포함한다.
(3) 전력 제어 오프셋(Power control offset) 및 초기 전송 전력(initial Tx power) 정보
(4) MIMO, rank, MCS에 관한 전송 정보
(5) CC 동작의 시작을 나타내는 시간 오프셋 정보
(6) 다른 RAT의 시작을 지시하는 정보(Other RAT start indicator)
일 예로, Wi-Fi 동작 시작을 위한 지시자 및 채널 인덱스 정보를 포함한다.
단말 협력 전송(또는 통신)과 관련하여서는 이하 도 5 내지 11에서 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.
기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, 노드B(NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 하나의 기지국(20)에는 하나 이상의 셀이 존재할 수 있다.
무선통신 시스템은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) /OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 기반 시스템일 수 있다.
OFDM은 다수의 직교 부반송파를 이용한다. OFDM은 IFFT(inverse fast Fourier Transform)과 FFT(fast Fourier Transform) 사이의 직교성 특성을 이용한다. 전송기에서 데이터는 IFFT를 수행하여 전송한다. 수신기에서 수신신호에 대해 FFT를 수행하여 원래 데이터를 복원한다. 전송기는 다중 부반송파들을 결합하기 위해 IFFT를 사용하고, 다중 부반송파들을 분리하기 위해 수신기는 대응하는 FFT를 사용한다.
이종 네트워크로 구성된 무선 통신 환경
도 2는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 2 이상의 이종 네트워크(다중-RAT)가 존재하는 무선 통신 환경에서 단말 간 협력 통신(Client Cooperation, CC)을 수행하는 시스템의 일 예를 도시한다.
이동 통신 시스템에서 단말(User Equipment)은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 또한 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며, 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
현재의 통신 환경에서는 2 이상의 서로 다른 이종의 네트워크들이 존재할 수 있다. 예를 들어, 이동통신 시스템의 일 예인 와이맥스(WiMAX) 네트워크와 와이파이(WiFi) 망을 이용하는 WiFi 네트워크 등 다양한 이종의(heterogeneous) 네트워크가 존재할 수 있다. 이종 네트워크라 함은 특정 네트워크를 기준으로 특정 네트워크에서 사용하는 통신 방식과 다른 통신 방식을 사용하는 네트워크를 말하고, 이종 단말은 특정 네트워크와 다른 통신 방식을 사용하는 이종 네트워크에 속하는 단말을 말한다.
예를 들어, WiMAX 네트워크와 WiFi 네트워크에 속하는 단말을 기준으로 하면, WiFi 네트워크는 WiMAX 네트워크와 다른 통신 방식을 이용하므로 이종 네트워크에 해당하고, WiFi 네트워크에 속하는 단말은 이종 단말에 해당한다. WiFi 네트워크를 기준으로 하는 경우는 반대로 WiMAX 네트워크가 이종 네트워크가 되며, WiMAX 네트워크에 속하는 단말이 이종 단말이 될 수 있다.
그리고, 본 발명에서 사용하는 '멀티모드 단말'이라 함은 2 이상의 이종 네트워크(혹은 복수의 RAT)의 이용을 지원하는 단말을 말한다. WiFi라 함은 무선접속장치(AP)가 설치된 곳의 일정 거리 안에서 초고속 인터넷을 할 수 있는 근거리통신망(LAN)을 말하는 것으로 전파나 적외선 전송방식을 이용하며 흔히 무선랜이라고도 한다.
무선 환경에서 멀티모드 단말은 효율적으로 신호를 송수신하거나 처리율(throughput)을 향상시키기 위하여 서비스받고 있는 무선접속기술(RAT: Radio access technology, 이하 'RAT'라 칭함) 이외에 이종 단말을 지원하기 위해 존재하는 이종 네트워크를 이용할 수 있다. RAT는 무선 접속에 사용되는 기술 유형(type)이다. 예를 들어, RAT는 GERAN(GSM/EDGE Radio Access Network), UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network), E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), WiMAX, LTE(-A), WiFi를 포함한다. 동일한 지역에 GERAN, UTRAN, E-UTRAN, WiMAX 및/또는 WiFi가 혼재되는 것이다.
이때, 2 이상의 이종 네트워크를 이용할 수 있도록 복수의 RAT를 지원하는 멀티모드 단말은 특정 RAT에 구속되지 않고 현재 단말의 상황에서 최상의 서비스를 제공받을 수 있는 다른 RAT를 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 멀티모드 단말이 신호를 송수신하기 위하여 접속하는 이종 네트워크(복수의 RAT) 수는 2 이상 일 수 있다. 따라서, 멀티모드 단말은 서빙 기지국과 다른 RAT를 사용하는 기지국 또는 이종 네트워크(이종 RAT)를 사용하는 기지국들로부터 각각 혹은 협력을 통하여 신호를 송수신할 수도 있다.
도 2를 참조하면, 무선 통신 시스템(100)에서의 단말은 2 이상의 이종 네트워크(혹은 복수의 RAT)를 이용하여 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에서는 일 예로서 단말이 제 1 네트워크(일 예로, WiMAX 네트워크) 및 제 2 네트워크(일 예로, WiFi 네트워크)를 이용하여 신호를 송수신하는 것을 나타내고 있다. 상기 무선 통신 시스템에서의 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 2 이상의 이종 네트워크를 이용할 수 있는, 즉 다중-RAT(Multi-RAT)을 지원하는 멀티모드 단말들이다.
즉, 도 2에 예시된 바와 같이, 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 서로 이종 네트워크에 해당하는 WiMAX 네트워크와 WiFi 네트워크를 통해 신호를 송수신할 수 있도록 멀티 모드를 지원한다.
이때, 상기 무선 통신 시스템(100) 내에는 상기 제 1 네트워크(WiMAX 네트워크)의 기지국(20a; Base Station, BS)이 존재할 수 있다. 상기 무선 통신 시스템에서 다중-RAT을 지원하는 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 상기 제 1 네트워크(WiMAX)를 통하여 상기 기지국(20a)과 신호를 송수신할 수 있다.
또한, 상기 무선 통신 시스템 내에는 상기 제 2 네트워크(WiFi 네트워크)의 기지국에 해당하는 액세스 포인트(20b; Access Point, AP)가 존재할 수 있다. 상기 무선 통신 시스템에서 다중-RAT을 지원하는 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 상기 제 2 네트워크(WiFi)를 통하여 서로 신호를 송수신할 수 있다.
즉, 상기 무선 통신 시스템(100) 내에서 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 인프라스트럭쳐 모드(Infrastructure Mode)의 구성에 따라 상기 액세스 포인트(20b)를 통하여 통신을 수행하거나, 또는 애드혹 모드(Ad-hoc Mode)의 구성에 따라 상호간에 직접 통신을 수행할 수 있다. 이하에서, 상기 액세스 포인트(20b)에 대한 구체적인 언급이 없더라도 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 상기 제 2 네트워크(WiFi)를 통하여 서로 신호를 송수신할 수 있는 것으로 전제된다.
본 명세서에서는 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b) 사이에서 수행되는 단말 간 협력 통신(CC)은, 셀룰러 네트워크에 해당하는 상기 제 1 네트워크(WiMAX 네트워크)와는 다른, 단말 간 다이렉트 링크(direct link)에 해당하는 상기 제 2 네트워크(WiFi 네트워크)를 위한 것임을 가정한다. 이와 같이 본 명세서에서는 단말 간의 다이렉트 링크의 일 예로서 WiFi 네트워크가 개시되나, 이에 제한되는 것은 아니다.
한편, 단말 간 협력 통신(CC)을 통하여 신호를 송수신하기 위하여 상기 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 그룹핑(grouping) 또는 페어링(pairing) 된다. 상기 제 1 단말(10a) 또는 제 2 단말(10b) 간의 그룹핑 또는 페어링은, 상기 단말들 중 어느 하나가 협력 통신을 수행할 상대방 단말을 결정하여 상기 기지국(20a)에 요청하는 방법 또는 상기 기지국(20a)이 협력 통신을 수행할 단말들의 정보를 지시하는 방법에 의하여 이루어질 수 있다.
도 3은 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 단말들의 협력 클러스터의 개념을 나타낸다.
도 3에 도시된 바와 같이, 협력 가능 단말들은 협력 클러스터(Cooperative Cluster, 10')라는 가상적 그룹으로 묶을 수 있다. 여기서, 협력 클러스터(10')는 단말 협력 연결(Client Cooperation Connection), 단말 페어링 등과 같은 용어로 불릴 수도 있다.
구체적으로, 도 3 (a)에 나타난 바와 같이, 상기 협력 클러스터(10')는 협력 전송이 가능한 모든 단말들을 포함할 수도 있고, 또는 도 3 (b)에 나타난 바와 같이, 지역적 정보(Geometry)에 기반하여 협력 가능한 단말들을 포함할 수도 있다.
상기 협력 클러스터(10')는 단말이 기지국에 진입(소위, Network Entry라고 한다)하면, 상기 기지국이 생성할 수도 있고, 혹은 단말과 단말 사이에 직접적으로 협력 관계를 맺음으로써 생성될 수도 있다.
만약, 기지국에서 상기 협력 클러스터(10')를 생성하는 경우, 상기 협력 클러스터에 대한 정보는 상기 기지국이 주기적으로 브로드 캐스팅할 수 있다. 또는 단말의 요청에 의해 각 단말 별로 유니캐스트될 수 있다.
만약, 단말들이 스스로 상기 협력 클러스터를 형성하는 경우, 상기 협력 클러스트에 대한 정보는 상기 단말들이 혹은 임의의 단말이 유니캐스트 하거나 멀티캐스트할 수 있다.
한편, 도 3에서는 상기 협력 전송에서 하나의 기지국의 셀에 속한 단말들에 대해서만 협력 클러스터를 생성되는 것으로 도시되었다.
단말 간 협력 통신의 수행 모드
도 4 (a) 및 (b)는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 단말 협력 전송 구조의 일 예를 나타낸다.
도 4 (a) 및 (b)를 참조하여, 다중-RAT을 지원하는 단말이 단말 간 협력 통신(CC)을 수행하는 모드들에 대해 살펴본다. 이하에서는 구별의 편의상 모드라는 표현을 썼지만, 상기 모드라는 용어에 한정되지 않는다.
도 4의 (a) 및 (b)에서, 제 1 단말(10a) 및 제 2 단말(10b)은 단말 간 협력 통신(CC)을 수행하는 관계에 있으며, 상기 제 1 단말(10a)이 기지국(20)에 데이터를 송신하고자 하는 소스 단말(S-MS)로 동작하고, 상기 제 2 단말(10b)이 단말 간 협력 통신(CC)을 통해 상기 제 1 단말(10a)의 데이터 송수신을 돕는 협력 단말(C-MS)로 동작한다.
다중-RAT를 지원하는 단말의 협력 통신(CC)은 소스 단말 및 기지국 간의 RAT에서의 전송 손실(propagation loss)이 큰 경우, 또는 채널 상태가 좋지 않은 경우에 적용될 수 있으며, 그 외에도 채널 상태와는 무관하게 소스 단말의 장치 상태(예, 배터리 잔여량 부족)로 인하여 필요한 경우, 또는 기타 소스 단말의 사용자가 고속/긴급 전송을 요청하는 경우에도 적용될 수 있다.
이와 같이, 다중-RAT을 지원하는 단말이 단말 간의 협력 통신(CC)을 통하여 데이터를 송수신하기 위하여 중계(relaying) 모드 또는 협력적 전송(cooperative transmission) 모드에 따라 동작할 수 있다.
도 4의 (a)는 다중-RAT을 지원하는 단말이 중계(relaying) 모드에 따라 단말 간 협력 통신(Client Cooperation, CC)을 수행하는 것을 도시한다. 상기 중계(relaying) 모드에서는, 기지국에 데이터를 송신하고자 하는 소스 단말(S-MS)이 협력 단말(C-MS)에게 데이터를 전송하고, 상기 협력 단말(C-MS)은 상기 소스 단말(S-MS)로부터 수신한 데이터를 상기 기지국에 전송한다.
도 4 (a)를 참조하여 구체적으로 설명하면, 다중-RAT를 지원하는 상기 소스 단말(10a)은 다이렉트 링크에 해당하는 RAT, 즉 제 2 네트워크를 통하여 데이터를 상기 협력 단말(10b)로 전송하고, 상기 협력 단말(10b)은 상기 다이렉트 링크에 해당하는 RAT와 다른 RAT인 제 1 네트워크를 통하여 상기 수신한 데이터를 상기 기지국(20)으로 전달한다. 이와 같이 상기 협력 단말(10b)은 상기 데이터를 전송하기 위하여 상향 링크 자원(UL resource)을 할당받아야 한다. 이때, 상기 상향 링크 자원은 상기 소스 단말(10a) 또는 상기 협력 단말(10b)의 요청에 의하여 상기 기지국(20)으로부터 할당 받을 수 있다.
도 4의 (b)는 다중-RAT을 지원하는 단말이 협력적 전송(cooperative transmission) 모드에 따라 단말 간 협력 통신(Client Cooperation, CC)을 수행하는 것을 도시한다. 상기 협력적 전송(cooperative transmission) 모드에서는, 기지국에 데이터를 송신하고자 하는 소스 단말(S-MS)이 협력 단말(C-MS)에게 데이터를 전송하고, 상기 소스 단말(S-MS) 및 협력 단말(C-MS)이 협력하여 데이터를 상기 기지국에 전송한다.
도 4의 (b)를 참조하여 구체적으로 설명하면, 다중-RAT를 지원하는 상기 소스 단말(10a)은 다이렉트 링크에 해당하는 RAT, 즉 제 2 네트워크를 통하여 데이터를 상기 협력 단말(10b)로 전송하고, 상기 소스 단말(10a) 및 협력 단말(10b)은 상기 다이렉트 링크에 해당하는 RAT와 다른 RAT인 제 1 네트워크를 통한 협력 전송을 수행하여 상기 수신한 데이터를 상기 기지국(20)으로 전달한다.
이하, 본 명세서에서 제안하는 멀티 캐리어 동작을 통해 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperation Transmission:D2D_CT)을 수행하기 위한 방법에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.
여기서, 멀티 캐리어 동작은 싱글 캐리어를 지원하는 단말의 경우 캐리어 스위칭을 수행하여 신호를 송수신하는 것을 말하며, 멀티 캐리어를 지원하는 단말의 경우 멀티 캐리어를 사용하여 신호를 송수신하는 것을 말한다. 이하, 설명의 편의상 단말 간 협력적 전송을 'D2D_CT'로 표현하기로 한다.
도 5는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 멀티 캐리어 동작을 통해 단말 간 협력적 전송을 수행하는 무선 접속 시스템의 일 예를 나타낸다.
먼저, 셀 내의 단말들(소스 단말 및 협력 단말 포함)은 기지국 또는 단말들 상호 간에 신호를 송수신하기 위하여 싱글 캐리어 동작(single carrier operation) 뿐만 아니라 멀티 캐리어 동작(multi-carrier operation)을 수행할 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 각 셀 내에는 싱글 캐리어를 지원하는 단말(SC_MS)들(10c,10c')과 멀티 캐리어를 지원하는 단말(MC_MS)들(10a,10b,10a',10b')이 존재한다.
도 5를 참조하면, 셀 A(Cell_A)에서는 D2D_CT를 수행하기 위한 단말 간 협력 전송 전용 캐리어로 'carrier 2(C2)'가 할당되며, 셀 B(Cell_B)에서는 D2D_CT를 수행하기 위한 단말 간 협력 전송 전용 캐리어로 'carrier 3(C3)'이 할당된다. 이하에서, D2D_CT를 수행하기 위해 할당되는 단말 간 협력 전송 전용 캐리어(Dedicated D2D carrier)를 '전용 캐리어(dedicated carrier)'라 표현하기로 한다.
셀 A에 속한 단말들(10a,10b,10c)은 기지국과 'carrier 4(C4)'를 사용하여 신호를 송수신한다. 여기서, 단말들이 기지국과 신호를 송수신하는 캐리어를 단말 간 협력적 전송을 위해 사용되는 전용 캐리어와 구별하기 위해 프라이머리 캐리어(primary carrier), 액세스 캐리어(access carrier) 또는 완전 구성된 캐리어(fully configured carrier)라고 표현하기로 한다. 이하에서는 'primary carrier'로 표현한다.
또한, 소스 단말과 협력 단말은 단말 간 협력적 전송을 수행함에 있어 즉, 소스 단말은 협력 단말로 상향링크 신호를 전용 캐리어인 'C2'를 통해 전송하며, 이를 수신한 협력 단말은 기지국으로 상기 소스 단말로부터 수신한 상향링크 신호를 전용 캐리어 'C2' 또는 primary carrier 'C4'를 이용하여 상기 기지국으로 전송한다.
이와 마찬가지로, 셀 B에 속한 단말들(10a',10b',10c')은 기지국과 primary carrier 'C1' 또는 'C4'를 사용하여 신호를 송수신한다. 또한, 소스 단말과 협력 단말은 단말 간 협력적 전송을 수행함에 있어 즉, 소스 단말은 협력 단말로 상향링크 신호를 전용 캐리어 'C3'을 통해 전송하며, 이를 수신한 협력 단말은 기지국으로 상기 소스 단말로부터 수신한 상향링크 신호를 전용 캐리어 'C3' 또는 primary carrier 'C1'을 이용하여 기지국으로 전송하는 것을 볼 수 있다.
도 5에서 살펴본 바와 같이, 기지국은 셀 내의 단말들이 효율적으로 D2D_CT를 수행하도록 두 가지 방법(셀 특정하게 또는 단말 특정하게)을 이용하여 셀 내의 단말들에게 전용 캐리어를 하나 또는 다수 개를 할당할 수 있다. 이하에서 상기 두 가지 방법에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.
1. 셀 특정하게(cell-specific) 단말 간 협력적 전송 전용 캐리어 할당
먼저, 기지국이 단말 간 협력적 전송을 위한 전용 캐리어를 셀 내의 단말들에게 셀 특정하게 할당하는 방법에 대해 살펴보기로 한다.
기지국은 각 셀 별로 또는 모든 셀에 common하게 전용 캐리어를 설정한다.
여기서, 상기 전용 캐리어는 단말 간 협력적 전송(또는 통신)을 수행하기 위해 설정되는 캐리어이므로, 부분 구성된 캐리어(partially configured carrier)와 같은 형태를 갖는 것이 바람직할 수 있으나 이에 한정되지 않고, 완전 구성된 캐리어(fully configured carrier)의 형태일 수도 있다.
여기서, 상기 기지국이 각 셀 별로 전용 캐리어를 설정하는 경우, 상기 기지국은 각 cell의 셀 ID(Cell_ID) 또는 각 기지국의 기지국 ID(BS_ID)를 이용하여 상기 전용 캐리어에 대한(또는 관련된) 정보를 마스킹(masking)하거나 상기 셀 ID 또는 상기 기지국 ID를 포함하는 signal을 통해서 셀 내의 단말들 특히, 단말 간 협력적 전송을 수행하는 단말들에게 전송할 수 있다. 여기서, 상기 전용 캐리어에 대한 정보는 상기 전용 캐리어의 구성, 타입, 개수, 인덱스 등에 관한 정보를 의미할 수 있다.
또한, 상기 기지국은 상기 전용 캐리어에 대한 정보를 broadcast/multi-cast/uni-cast signaling을 통하여 셀 내의 단말들에게 전송할 수 있다. 여기서, 상기 기지국은 단말 간 협력적 전송에 참여하지 않지만(Non-D2D) 셀 내에서 multi-carrier operation을 수행하는 단말의 상기 전용 캐리어에 대한 사용을 제한하거나 동일 carrier에 대한 중복 사용을 피하기 위해서, broadcast 또는 multi-cast signal을 통해서 상기 전용 캐리어에 대한 정보를 전송하는 것이 바람직할 수 있다.
일 예로, 상기 전용 캐리어에 대한 정보는 셀 내에 존재하거나 셀 내로 들어오는 단말들이 기지국과 신호를 송수신하기 위하여 네트워크 (리)엔트리(network (re)entry)하는 과정에서, 기지국이 전송하는 프리앰블(preamble), 수퍼프레임헤더(SFH), 에이맵(A-MAP) 등과 같은 broadcast signal을 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 상기 broadcast signal은 상기 전용 캐리어의 physical index 또는 logical index를 포함한다.
도 5에 도시된 바와 같이, 셀 내의 단말들은 기지국과 접속(access)하고 있는 primary carrier를 통해 상기 기지국으로부터 상기 broadcast 또는 multi-cast signal을 수신할 수 있다.
이하, 도 6 및 도 7을 참조하여, 전용 캐리어(dedicated)의 할당 방법에 대해 살펴보기로 한다.
도 6은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 전용 캐리어 할당 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 셀 내의 단말들(소스 단말 및 협력 단말 포함)과 primary carrier를 통해 네트워크 (리)엔트리(network (re)entry) 절차를 수행한다(S610). 앞서도 살핀 바와 같이, 상기 primary carrier는 기지국과 access하는 또는 access된 상태에서 기지국과 신호를 송수신하는 carrier를 말한다.
이후, 상기 기지국은 단말들에게 상기 기지국이 지원하는 캐리어들 중에서 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어에 대한 indication 정보를 전송한다(S620). 여기서, 상기 전용 캐리어에 대한 지시 정보는 broadcast signal인 글로벌 구성 메시지(global_CFG(configuration)_message)를 통해 단말들로 전송될 수 있다.
상기 broadcast signaling 통하여 상기 전용 캐리어에 대한 indication 정보를 수신한 셀 내 싱글 캐리어를 지원하는 단말(SC-MS) 및 멀티 캐리어를 지원하는 단말(MC-MS)들은 상기 수신된 전용 캐리어에 대한 사용을 제한 받게 된다.
따라서, 상기 기지국과의 신호 송수신시에 primary carrier change 또는 secondary carrier 설정과 같은 multi-carrier operation을 수행하는 경우, 상기 전용 캐리어를 제외하고 상기 기지국이 지원하는 다른 carrier들을 이용하여 동일한 carrier가 중복 사용되는 것을 방지하고, 단말 간 협력적 통신 시에 다른 단말에 의한 간섭의 영향을 줄일 수 있다.
상기 전용 캐리어에 대한 지시 정보는 상기 전용 캐리어의 physical carrier index, duplex, center frequency, carrier type, carrier configuration 등과 같은 정보를 포함할 수 있다.
이후, 셀 내 단말들은 상기 기지국이 전송하는 상기 전용 캐리어에 대한 management signal을 통하여 상기 전용 캐리어에 대한 관리(또는 운영, management) 정보를 파악할 수 있다(S630). 상기 관리 정보는 상기 전용 캐리어의 활성 또는 비활성을 지시하는 정보, D2D_CT를 위한 primary carrier의 변경을 지시하는 정보일 수 있다. 또한, 상기 관리 정보는 단말 간 멀티 캐리어 광고(D2D_MC_ADV) 메시지 또는 단말 간 멀티 캐리어 캐리어 운영(D2D_MC_CM) 메시지를 통해 상기 단말들로 전송될 수 있다.
이후, 멀티 캐리어를 지원하는 소스 단말(MC_S-MS)은 단말 간 협력적 전송을 수행하기 위해 상기 기지국으로 전용 캐리어의 이용 요청을 단말 간 멀티 캐리어 요청(D2D_MC_REQ) 메시지를 통해 전송한다(S640). 여기서, 상기 소스 단말은 단말 간 협력적 전송을 지원한다.
이후, 상기 소스 단말로부터 상기 D2D_MC_REQ 메시지를 수신한 기지국은 전용 캐리어에 대한 할당(assignment) 정보 및 전용 캐리어를 나타내는 캐리어 지시(carrier indication) 정보를 포함하는 단말 간 멀티 캐리어 응답(D2D_MC_RSP) 메시지를 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전송한다(S650). 상기 D2D_MC_RSP 메시지는 상기 D2D_MC_REQ 메시지에 대한 응답을 나타낸다.
이후, 상기 소스 단말은 상기 기지국으로부터 할당받은 전용 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송을 수행한다(S660). 즉, 상기 소스 단말은 전용 캐리어를 이용하여 상기 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하며(S661), 상기 협력 단말은 상기 소스 단말로부터 수신된 상향링크 신호를 상기 기지국으로 primary carrier 및/또는 상기 전용 캐리어를 이용하여 전송한다(S662).
상기 소스 단말이 single carrier operation을 supporting 하는 SC_MS인 경우, 상기 소스 단말은 상기 기지국으로부터 상기 D2D_MC_RSP 메시지를 수신한 이후, primary carrier change operation을 통하여(primary carrier에서 전용 캐리어로 캐리어 스위칭) 상기 협력 단말과 D2D_CT를 수행하게 된다.
또한, 상기 소스 단말이 상기 전용 캐리어를 통해서 상기 협력 단말과 단말 간 협력적 통신을 수행하는 경우에 D2D_CT에 대한 정보는 상기 기지국과 access하고 있는 primary carrier를 통해서 또는 상기 전용 캐리어를 통해서 상기 기지국으로부터 수신할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, D2D_CT를 위해서 할당된 전용 캐리어는 단말 간의 D2D_CT를 위해서만 사용될 수 있으며, 기지국과 단말들 간의 신호 송수신은 기지국에 access한 carrier 즉, primary carrier를 이용할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, Cell_A에서 MC_C-MS와 MC_S-MS 간에는 기지국이 allocation한 dedicated carrier(C2)를 이용하여 D2D_CT에 관한 신호를 송수신하며, MC_C-MS와 기지국 간에는 MC_C-MS가 기지국에 access하여 신호를 주고 받는 primary carrier(C4)를 이용하여 MC_S-MS로부터 전송받은 신호를 기지국으로 전송할 수 있다.
또한 상기와는 다르게, dedicated carrier를 이용하여 기지국과 신호를 송수신 하는 경우에 단말이 access하고 있는 primary carrier를 dedicated carrier로 변경하여 동작할 수 있으며, 이때 MC_C-MS는 D2D_CT를 위해 할당된 dedicated carrier를 통하여 신호를 기지국에 전송할 수 있으며, 이 경우 D2D_CT에 대한 control 정보는 dedicated carrier를 통하여 기지국으로부터 전송 받을 수 있다.
2. 단말 특정하게(user-specific) 단말 간 협력적 전송 전용 캐리어 할당
셀 내의 단말들(SC-MS 및 MC-MS)은 기지국에 access할 때, 상기 기지국이 전송하는 global message를 통하여 상기 기지국이 지원하는 carrier에 대한 정보를 수신한다. 상기 기지국이 지원하는 carrier에 대한 정보는 지원하는 캐리어 개수(Number of Carrier), Carrier index, Carrier configuration, duplex mode, frequency, carrier type 등일 수 있다. 상기와 같은 캐리어에 대한 정보를 수신한 소스 단말은 셀 내에서 지원하는 carrier들 중에서 단말 간 협력적 전송을 위한 carrier를 할당받기 위해서 하기 도 7과 같은 절차를 따를 수 있다.
도 7은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어를 할당하기 위한 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 글로벌 메시지(global message)를 통해 상기 기지국이 셀 내에서 지원하는 carrier들에 대한 정보를 셀 내의 단말들(소스 단말 및 협력 단말 포함)에게 전송한다.
이후, 멀티 캐리어 동작을 지원하는 소스 단말(MC_MS)은 D2D_CT를 수행하기 위하여 단말 간 협력적 전송을 위한 전용 캐리어의 할당(allocation or assignment)을 요청하기 위해 상기 기지국으로 D2D_MC-REQ signal(또는 message)를 전송한다(S710). 상기 D2D_MC_REQ signal은 candidate D2D_CT indication 및 D2D_CT를 수행하기 위한 candidate carrier에 대한 정보들을 포함할 수 있다.
이후, 상기 기지국은 상기 소스 단말이 상기 전용 캐리어들에 대해 monitoring 또는 scanning을 수행할 수 있도록 상기 소스 단말이 요청한 carrier들에 대한 measurement를 지시하는 단말 간 멀티캐리어 지시(D2D_MC_IND) 메시지(또는 signal)를 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전송한다(S720).
여기서, 상기 D2D_MC_IND 메시지는 이용 가능한 캐리어의 개수(number of available carrier), list of carrier, carrier index, 캐리어의 상태, operation type, carrier type, measurement metric, threshold value 등의 정보를 포함한다.
이후, 상기 소스 단말은 상기 D2D_MC_IND 메시지에 포함된 정보를 이용하여 각 carrier들에 대한 scanning 혹은 monitoring을 통하여 각 carrier에 대한 measurement를 수행한다(S730).
여기서, 상기 소스 단말은 각 carrier measurement를 통해 얻어진 결과 중에서 상기 D2D_MC_IND 메시지를 통해 전송받은 채널 상태 조건에 만족하는 즉, 기지국으로부터 전송받은 threshold value에 대해서 낮거나 또는 높은 경우에 해당하는 carrier를 선택하여 list를 작성한다. 상기 소스 단말은 상기 작성된 carrier list와 함께 measurement를 통해서 얻어진 output value를 단말 간 멀티캐리어 채널 상태 보고(D2D_MC_MSM_RPT) signal을 이용하여 상기 기지국으로 전송한다(S740).
이후, 상기 기지국은 상기 소스 단말로부터 수신한 D2D_MC_MSM_RPT signal에 포함된 정보를 이용하여 상기 소스 단말이 D2D_CT에 사용할 carrier를 선택한다.
이후, 상기 기지국은 상기 선택된 carrier를 포함하는 D2D_MC_RSP signal을 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전송한다(S750). 즉, 상기와 같이 D2D_CT를 수행하는 소스 단말은 셀 내의 carrier들에 대한 measurement를 통하여 기지국으로부터 적합한 전용 캐리어를 할당받음으로써, 단말 간 협력적 전송을 수행한다(S760).
도 6 및 도 7에서 살핀 바와 같이, D2D_CT를 수행하기 위해서 소스 단말은 기지국으로부터 cell specific한 dedicated carrier를 할당 받거나 단말의 scanning(또는 monitoring)을 통한 measurement에 의해서 user specific한 dedicated carrier를 기지국으로부터 할당 받을 수 있다.
이하에서는, 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어에서 FDD 또는 TDD 방식의 프레임 구조를 통해 단말 간 협력적 전송을 수행하는 방법에 대해 도 8 내지 도 11을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 8 및 도 9는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어에서 FDD 방식의 프레임 구조에 따라 단말 간 협력적 전송을 수행하는 방법을 나타낸다. 즉, 도 8 및 도 9에서 primary carrier는 TDD 방식의 프레임 구조를, 단말 간 협력적 전송을 위한 전용 캐리어는 FDD 방식의 프레임 구조를 갖는다.
먼저, 도 8에 도시된 바와 같이, 기지국은 단말 간 협력적 통신을 수행하는 두 단말 즉, 소스 단말 및 협력 단말에게 primary carrier(carrier 1)의 N번째 프레임의 DL 서브프레임(첫 번째 서브프레임)을 통해 broadcast signal 및 D2D_CT을 위한 제어 정보를 전송한다. 여기서, 상기 primary carrier는 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말이 상기 기지국에 접속한 캐리어를 말한다. 또한, 상기 broadcast signal은 A-Preamble, SFH, A-MAP 등과 같은 control signal을 의미한다.
상기 D2D_CT에 대한 제어 정보는 단말 간 협력 전송을 위해 할당되는 자원(allocation), 단말 간 협력적 전송을 위한 전력 제어(power control), 변조 및 코딩 기술(MCS), MIMO, 단말 그룹핑(grouping)/페어링(paring)/가상(virtual) ID 등과 관련된 정보들을 포함할 수 있다.
여기서, 기지국은 D2D_CT를 수행하기 위해서 할당되는 전용 캐리어에 대한 frame structure 및 control 정보를 각 단말들의 primary carrier(access carrier)를 통해서 또는 단말 간 협력적 전송을 위해 할당되는 전용 캐리어(dedicated D2D_CT carrier)를 통해서 단말들에게 전송할 수 있다.
도 8를 참조하면, 소스 단말은 기지국으로부터 할당 받은 전용 carrier(carrier 2)의 N번째 frame의 UL sub-frame을 통해 협력 단말에게 상향링크 신호(또는 데이터)를 전송한다(S810). 이 경우, 상기 협력 단말은 동일 frame(N번째 frame)의 UL sub-frame을 통하여 상기 소스 단말로부터 상기 상향링크 신호를 수신한다.
이후, 상기 협력 단말은 다음 frame 즉, N+1번째 frame에서 상기 전용 carrier(carrier 2)의 UL subframe을 통해서 상기 소스 단말로부터 수신한 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송한다(S820). 이때, 상기 소스 단말은 N+2번째 frame에서 상기 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하기 전까지, N+1번째 프레임에서 파워 세이빙 모드(sleeping mode)로 동작할 수 있다(810). 즉, 도 8에 도시된 바와 것과 같이, 상기 소스 단말은 N번째 frame에서 상기 협력 단말로 상향링크 신호를 전송한 후에 N+1번째 frame에서는 sleep mode로 들어간다.
또한, 상기 전용 carrier(carrier 2)에서 상기 협력 단말은 단지 UL mode로만 동작한다. 상기 협력 단말은 frame 단위로 UL subframe이 Tx region(Tx mode)와 Rx region(Rx mode)로 switching함으로써, 상기 소스 단말 및/또는 상기 기지국과 데이터를 송수신한다.
도 8에서 협력 단말이 소스 단말로부터 수신한 신호를 상기 협력 단말이 상기 기지국으로부터 할당받은 전용 carrier의 UL subframe을 이용하여 상기 기지국으로 전송하는 것과는 달리 도 9의 경우, 협력 단말이 소스 단말로부터 상기 전용 carrier의 UL subframe을 통해서 상향링크 신호를 수신 받고, 상기 소스 단말로부터 수신한 상향링크 신호를 primary carrier의 UL subframe을 통하여 상기 기지국으로 전송하는 방법을 나타낸다.
도 8의 과정과 유사하게, 상기 협력 단말은 D2D_CT를 수행하는 경우에 N번째 프레임에서 상기 전용 carrier의 UL subframe을 이용하여 상기 소스 단말로부터 신호를 수신하고(S910), 다음 frame 즉, N+1번째 프레임에서 primary carrier의 UL suframe을 이용하여 상기 소스 단말로부터 수신받은 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송한다(S920). 이 때, 상기 협력 단말이 기지국으로 상기 소스 단말의 신호를 전송하는 프레임(N+1번째 frame)에서 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 D2D carrier로 신호를 전송하지 않는 즉, D2D carrier에 대한 sleeping mode 동작을 수행한다(910,920).
기지국으로부터 신호를 전송 받지 않는 경우에는 primary carrier 내의 동일 frame에서도 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 sleeping mode로 동작하여 단말의 power 소모를 줄일 수 있다.
또한, 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 D2D carrier에서 기지국과의 동기 유지 및 기지국이 전송하는 preamble, SFH 등과 같은 broadcast 신호를 수신 받기 위해서 매 frame의 첫 번째 subframe에서는 기지국과 신호를 송수신 할 수 있다. 이 경우, 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 프라이머리 캐리어를 통해 기지국과 신호를 송수신하게 된다.
각 단말이 access 되어 있는 carrier 즉, 프라이머리 캐리어에서 상기 협력 단말은 상기 소스 단말이 신호를 전송하는 N번째 frame에서 UL subframe을 이용하지 않고, 다음 frame 즉, N+1번째 프레임에서 신호를 전송하기 위해서 사용하므로 매 frame 단위로 UL subframe에서 active mode 와 sleep mode로 번갈아 동작한다.
또한, 상기 소스 단말은 access carrier 내의 UL subframe 통하여 신호를 전송하지 않기 때문에 매 frame의 UL subframe에서는 sleep mode로 동작할 수 있다.
도 10 및 도 11은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어에서 TDD 방식의 프레임 구조에 따라 단말 간 협력적 전송을 수행하는 방법을 나타낸다. 즉, 도 10 및 도 11에서 primary carrier 및 단말 간 협력적 전송을 위한 전용 캐리어 모두 TDD 방식의 프레임 구조를 갖는다.
TDD를 지원하는 D2D dedicated carrier를 이용하여 D2D_CT를 수행하는 경우, 기지국은 D2D_CT를 위해 assign한 전용 캐리어의 UL 영역에 대해서 multi-carrier aggregation을 적용함으로써, 단말 간 협력적 통신을 수행할 있다. 이에 대한 frame structure는 도 10 및 도 11과 같다.
먼저, 도 10을 참조하면, 기지국은 D2D_CT를 위해서 단말 간 협력적 전송을 수행하는 단말들 즉, 소스 단말 및 협력 단말로 기지국에 access하는 primary carrier 즉, access carrier에 인접한 carrier를 단말 간 협력적 전송을 수행하는 전용 캐리어로 할당한다. 이 때, 상기 전용 캐리어에 대한 정보(carrier index, center frequency, type, duplex, carrier configuration 등)는 상기에서 언급한 D2D_MC-RSP 메시지 또는 D2D_MC-IND 메시지를 통해 각 단말들에게 전송될 수 있다.
단말간 협력적 통신을 위해서 사용되는 두 carrier(primary carrier 및 dedicated carrier)의 Aggregated UL subframe 에 대한 control 정보(allocation, Number of RB, guard carrier usage, duration)는 primary carrier의 DL control signal을 이용하여 DL subframe을 통하여 각 단말들에게 전송될 수 있다.
도 10에 도시된 바와 같이, 소스 단말은 primary carrier와 D2D assigned carrier의 N번째 frame에서 aggregated UL subframe을 이용하여 협력 단말로 상향링크 신호를 전송한다(S1010). 또한, 상기 협력 단말은 다음 frame 즉, N+1번째 frame의 aggregated UL subframe을 이용하여 상기 소스 단말로부터 수신된 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송한다(S1020).
또한, 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 두 carrier의 aggregated UL subframe 만을 이용하여 신호를 송수신 하기 때문에, 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 assigned carrier(primary carrier, D2D dedicated carrier)의 DL 영역에서 기지국으로부터 전송되는 broadcast signal (A-Preamble, SFH, A-MAP)과 같은 signal을 수신하는 subframe (First DL subframe in frame)을 제외한 나머지 subframe에서는 sleep mode로 동작할 수 있다(1010,1020).
D2D_CT를 위해서 TDD를 지원하는 multi-carrier의 UL Aggregation을 이용한 frame structure를 나타내는 도 10과는 다르게, 도 11은 두 carrier(primary carrier, D2D dedicated carrier)의 frame configuration을 다르게 구성한 frame structure를 이용하여 D2D_CT를 수행하는 것을 나타낸다.
즉, 도 11의 경우, D2D_CT에서 소스 단말 및 협력 단말이 UL subframe을 통하여 신호를 송수신하기 때문에, frame에서 UL subframe의 비중이 높다. 따라서 단말간 협력적 통신을 위해 할당된 carrier는 UL subframe의 비중 높은 3:5, 4:4 와 같은 DL/UL ratio로 frame을 구성할 수 있다.
도 11을 참조하면, 상기 협력 단말은 상기 소스 단말로부터 assigned carrier(primary carrier 및 dedicated carrier)의 N번째 프레임의 UL subframe을 통해서 신호를 수신한다(S1110). 또한, 상기 협력 단말은 다음 frame 즉, N+1번째 프레임에서 도 8 및 도 9에서 도시된 같이, 1) 상기 기지국과 access 되어 있는 carrier의 UL subframe을 이용하여 기지국으로 신호를 전송하거나(S1120) 2) assigned carrier의 UL subframe을 통하여 기지국으로 신호를 전송할 수 있다(S1120'). 이 때, 신호를 전송하지 않는 다른 carrier의 UL subframe 과 상기 기지국으로부터 신호를 전송받지 않는 DL subframe에서 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말은 active mode에서 sleep mode로 전환하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
여기서, 상기 assigned carrier에 대한 frame configuration 정보는 access carrier를 통하여 기지국이 단말들에게 전송하여 주거나 상기 assigned carrier의 SFH를 통하여 해당 단말들에게 전송하여 줄 수도 있다.
이상에서 설명한 실시예들 및 변형예들은 조합될 수 있다. 따라서, 각 실시예가 단독으로만 구현되는 것이 아니라, 필요에 따라 조합되어 구현될 수 있다. 이러한 조합에 대해서는, 본 명세서를 읽은 당업자라면, 용이하게 구현할 수 있는바, 이하 그 조합에 대해서는 상세하게 설명하지 않기로 한다. 다만, 설명하지 않더라도, 본 발명에서 배제되는 것이 아니며, 본 발명의 범주에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
이상에서 실시예들 및 변형예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 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 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
예를 들어, 본 발명에 따른 방법은 저장 매체(예를 들어, 내부 메모리, 플래쉬 메모리, 하드 디스크, 기타 등등)에 저장될 수 있고, 프로세서(예를 들어, 마이크로 프로세서)에 의해서 실행될 수 있는 소프트웨어 프로그램 내에 코드들 또는 명령어들로 구현될 수 있다. 이에 대해서 도 12를 참조하여 설명하기로 한다.
도 12는 본 명세서의 일 실시 예가 적용될 수 있는 무선 접속 시스템에서의 단말과 기지국의 내부 블록도를 나타낸다.
단말(10)은 제어부(11), 메모리(12) 및 무선통신(RF)부(13)을 포함한다.
또한, 단말은 디스플레이부(display unit), 사용자 인터페이스부(user interface unit)등도 포함한다.
제어부(11)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 제어부(11)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(12)는 제어부(11)와 연결되어, 무선 통신 수행을 위한 프로토콜이나 파라미터를 저장한다. 즉, 단말 구동 시스템, 애플리케이션 및 일반적인 파일을 저장한다.
RF부(13)는 제어부(11)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
추가적으로, 디스플레이부는 단말의 여러 정보를 디스플레이하며, LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diodes) 등 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스부는 키패드나 터치 스크린 등 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 이루어질 수 있다.
기지국(20)은 제어부(21), 메모리(22) 및 무선통신(RF)부(radio frequency unit)(23)을 포함한다.
제어부(21)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 제어부(21)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(22)는 제어부(21)와 연결되어, 무선 통신 수행을 위한 프로토콜이나 파라미터를 저장한다.
RF부(23)는 제어부(21)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
제어부(11, 21)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(12,22)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(13,23)은 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(12,22)에 저장되고, 제어부(11, 21)에 의해 실행될 수 있다.
메모리(12,22)는 제어부(11, 21) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 제어부(11, 21)와 연결될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
Claims (16)
- 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 방법에 있어서,소스(source) 단말이 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계;상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 수신하는 단계; 및상기 소스 단말이 상기 전용 캐리어를 이용하여 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 제어 정보를 수신하는 단계는,상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 기지국에서 지원하는 캐리어들 중에서 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어를 나타내는 전용 캐리어 지시 정보를 수신하는 단계; 및상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 전용 캐리어 관리(management) 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 2항에 있어서, 상기 전용 캐리어 지시 정보는,상기 전용 캐리어의 물리 캐리어 인덱스(physical carrier index), 듀플렉스(duplex), 중심 주파수(center frequency), 캐리어 타입(carrier type) 및 캐리어 구성(carrier configuration) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 소스 단말이 상기 제어 정보를 이용하여 상기 기지국으로 상기 협력 단말과의 단말 간 협력적 전송을 위해 사용하기 위한 전용 캐리어의 할당을 요청하는 단계; 및상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 전용 캐리어의 할당 요청에 대응하는 응답을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 소스 단말은 단말 간 협력적 전송을 수행하기 위한 후보 전용 캐리어(candidate dedicated carrier) 정보를 상기 전용 캐리어의 할당 요청 과정을 통해 상기 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는,상기 소스 단말이 상기 프라이머리 캐리어에서 상기 전용 캐리어로 캐리어 스위칭을 수행하는 단계를 더 포함하며,상기 스위칭된 전용 캐리어를 통해 상기 상향링크 신호를 상기 협력 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 기지국에서 지원하는 캐리어들에 관한 정보를 수신하는 단계;상기 소스 단말이 상기 기지국으로 상기 협력 단말과의 단말 간 협력적 전송에 사용하기 위한 전용 캐리어의 할당을 요청하는 단계;상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 후보(candidate) 전용 캐리어에 대한 채널 측정을 지시하는 메시지를 수신하는 단계;상기 수신된 채널 측정 지시 메시지에 기초하여, 상기 소스 단말이 상기 후보 전용 캐리어에 대한 채널 측정을 수행하는 단계; 및상기 소스 단말이 상기 채널 측정 수행 결과를 상기 기지국으로 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 소스 단말이 상기 기지국으로부터 상기 프라이머리 캐리어 및/또는 상기 전용 캐리어의 프레임 구조를 나타내는 프레임 구조 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 소스 단말이 N번째 프레임에서 상기 전용 캐리어를 이용하여 상기 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하며, N+1번째 프레임의 첫 번째 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임에서 파워 세이빙 모드(power saving mode)로 동작하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 방법에 있어서,협력(cooperative) 단말이 프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계;상기 협력 단말이 상기 기지국으로부터 단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 수신하는 단계;상기 협력 단말이 상기 전용 캐리어를 통해 상기 소스 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 단계; 및상기 협력 단말이 상기 전용 캐리어 및/또는 상기 프라이머리 캐리어를 이용하여 상기 소스 단말로부터 수신된 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 10항에 있어서,상기 소스 단말로부터 상향링크 신호는 N번째 프레임에서 수신되며, 상기 소스 단말로부터 수신된 상향링크 신호는 N+1번째 프레임에서 상기 기지국으로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 접속 시스템에서 기지국이 멀티 캐리어를 이용하여 소스(source) 단말 및 협력(cooperative) 단말과 단말 간 협력적 전송(device-to-device cooperation transmission)을 수행하기 위한 방법에 있어서,프라이머리 캐리어(primary carrier)를 이용하여 상기 소스 단말 및 상기 협력 단말과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하는 단계;단말 간 협력적 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전송하는 단계; 및상기 프라이머리 캐리어 및/또는 상기 전용 캐리어를 통해 상기 협력 단말로부터 상기 소스 단말의 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 12항에 있어서, 상기 제어 정보를 전송하는 단계는,상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 상기 기지국에서 지원하는 캐리어들 중에서 단말 간 협력적 전송을 위해 할당된 전용 캐리어를 나타내는 전용 캐리어 지시 정보를 전송하는 단계; 및상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 전용 캐리어 관리(management) 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 12항에 있어서,상기 소스 단말로부터 단말 간 협력적 전송을 위해 사용하기 위한 전용 캐리어의 할당을 요청하는 메시지를 수신하는 단계; 및상기 소스 단말로 상기 할당을 요청하는 메시지에 대응하는 응답 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 12항에 있어서,상기 소스 단말 및/또는 상기 협력 단말로 상기 프라이머리 캐리어 또는 상기 전용 캐리어의 프레임의 구조를 나타내는 프레임 구조 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 접속 시스템에서 멀티 캐리어를 이용하여 단말 간 협력적 전송(Device-To-Device Cooperative Transmission:D2D CT)을 수행하기 위한 단말에 있어서,외부와 무선신호를 송수신하기 위한 무선통신부; 및상기 무선통신부와 연결되는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는,프라이머리 캐리어(primary carrier)를 통해 기지국과 네트워크 엔트리(network entry) 절차를 수행하도록 제어하며, 단말 간 협력 전송에 사용되는 전용 캐리어(dedicated carrier)와 관련된 정보를 포함하는 제어 정보를 상기 프라이머리 캐리어를 통해 상기 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 전용 캐리어를 이용하여 협력 단말로 상향링크 신호를 전송하도록 상기 무선통신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
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