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(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A) - 한국전자통신연구원

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(1)

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2013-0079104 (43) 공개일자 2013년07월10일 (51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H04J 11/00 (2006.01) H04B 7/26 (2006.01) (21) 출원번호 10-2012-0072328

(22) 출원일자 2012년07월03일 심사청구일자 없음

(30) 우선권주장

1020110142006 2011년12월26일 대한민국(KR)

(71) 출원인

한국전자통신연구원

대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동) (72) 발명자

이문식

대전광역시 유성구 관평동 대덕테크노밸리10단지 아파트 1006동 804호

송영석

대전광역시 유성구 봉산동 휴먼시아 113-803호 (뒷면에 계속)

(74) 대리인 특허법인이상 전체 청구항 수 : 총 16 항

(54) 발명의 명칭 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법 및 장치, 사물통신 데이터를 수신하는 방법 및 장 치

(57) 요 약

사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법이 개시된다. 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법은 서브프레임 의 제1 시간 영역에 사용자 단말에 대한 제어 채널을 할당하는 단계와, 서브프레임의 제2 시간 영역에 적어도 하 나의 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널, 사용자 단말에 대한 데이터 채널 및 사물통신 디바이스에 대한 데이 터 채널 중 적어도 하나를 혼합하여 할당하는 단계를 포함하여 구성된다. 따라서, 무선통신 시스템에서 사용자 단말과의 호환을 유지하면서 사물통신 디바이스로 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있다.

대 표 도 - 도1

(2)

(72) 발명자 이준환

서울특별시 마포구 신공덕동 76-1

김일규

충청북도 옥천군 옥천읍 죽향리 169

(3)

특허청구의 범위 청구항 1

적어도 하나의 사물통신 디바이스에 자원을 할당하는 방법에 있어서,

서브프레임의 제1 시간 영역에 사용자 단말에 대한 제어 채널을 할당하는 단계; 및

상기 서브프레임의 제2 시간 영역에 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널, 사용자 단말에 대한 데이터 채널 및 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널 중 적어도 하나를 혼합하여 할당하는 단계를 포함 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널 및 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널은,

상기 사용자 단말에 대한 데이터 채널과 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing)로 구분되 는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널은,

상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널과 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing), 주파수 분할 다중화, 및 시분할 다중화 및 주파수 분할 다중화가 결합된 형태 중 어느 하나의 다중화로 구분되는 것을 특징 으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 상기 사물통신 디바이스로 송신하는 단계를 더 포함하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 상기 사물통신 디바이스로 송신하는 단계는,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널 링, 상기 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통신 디바이 스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스로 송신하는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법.

청구항 6

청구항 4에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보는,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널의 시작 심볼 번호, 종료 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 시작 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 심볼의 수, 자원 블록 (RB: Resource Block)의 수, 부반송파의 수, 부반송파 그룹의 수, 자원 블록 그룹의 수 및 컨피규레이션 (configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당

(4)

방법.

청구항 7

적어도 하나의 사물통신 디바이스에 자원을 할당하는 장치에 있어서,

서브프레임의 제1 시간 영역에 사용자 단말에 대한 제어 채널을 할당하고, 상기 서브프레임의 제2 시간 영역에 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널, 사용자 단말에 대한 데이터 채널 및 사물통신 디바이 스에 대한 데이터 채널 중 적어도 하나를 혼합하여 할당하는 자원 할당부를 포함하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치.

청구항 8

청구항 7에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널 및 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널은,

상기 사용자 단말에 대한 데이터 채널과 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing)로 구분되 는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널은,

상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널과 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing), 주파수 분할 다중화, 및 시분할 다중화 및 주파수 분할 다중화가 결합된 형태 중 어느 하나의 다중화로 구분되는 것을 특징 으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치.

청구항 10

청구항 7에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 상기 사물통신 디바이스로 송신하는 송신부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치.

청구항 11

청구항 10에 있어서, 상기 송신부는,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널 링, 상기 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통신 디바이 스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치.

청구항 12

청구항 10에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보는,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널의 시작 심볼 번호, 종료 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 시작 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 심볼의 수, 자원 블록 (RB: Resource Block)의 수, 부반송파의 수, 부반송파 그룹의 수, 자원 블록 그룹의 수 및 컨피규레이션 (configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치.

청구항 13

(5)

기지국으로부터 사물통신 데이터를 수신하는 방법에 있어서,

사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링, 상 기 기지국으로부터 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통 신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 수신하는 단계; 및

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보에 기초하여 상기 사물통신 데이터를 수 신하는 단계를 포함하는 사물통신 데이터 수신 방법.

청구항 14

청구항 13에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보는,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널의 시작 심볼 번호, 종료 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 시작 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 심볼의 수, 자원 블록 (RB: Resource Block)의 수, 부반송파의 수, 부반송파 그룹의 수, 자원 블록 그룹의 수 및 컨피규레이션 (configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 사물통신 데이터 수신 방법.

청구항 15

기지국으로부터 사물통신 데이터를 수신하는 장치에 있어서,

사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링, 상 기 기지국으로부터 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통 신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 수신하는 수신부; 및

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보에 기초하여 상기 사물통신 데이터를 수 신하는 제어부를 포함하는 사물통신 데이터 수신 장치.

청구항 16

청구항 15에 있어서,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보는,

상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널의 시작 심볼 번호, 종료 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 시작 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 심볼의 수, 자원 블록 (RB: Resource Block)의 수, 부반송파의 수, 부반송파 그룹의 수, 자원 블록 그룹의 수 및 컨피규레이션 (configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 사물통신 데이터 수신 장치.

명 세 서 기 술 분 야

본 발명은 사물통신(Machine Type Communication)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 이동통신 시스템에서 사물통 [0001]

신 디바이스를 위한 자원 할당 방법 및 장치와, 사물통신 데이터를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

사물통신(Machine Type Communication 또는 Machine to Machine Communiation)은 인간의 개입이 필수적으로 필 [0002]

요하지 않은 하나 이상의 요소들(entities)과 연관된 데이터 통신의 형태를 의미한다. 사물통신에 최적화된 서 비스는 인간 대 인간 통신에 최적화된 서비스와는 다른데, a) 여러 시장 시나리오들, b) 데이터 통신들, c) 더 낮은 비용 및 노력, d) 통신하는 매우 많은 숫자의 잠재적인 단말들, e) 큰 범위까지, 단말당 매우 적은 트래픽 과 같은 특성들과 관련된다는 점에서 현재의 모바일 네트워크 통신과 그 특징을 달리한다.

사물통신은 다양한 서비스 형태로 나타날 수 있는데, 예를 들면, 스마트 측정 계량기(Smart Metering), 위치 추 [0003]

적(Tracking & Tracing), 원격 보수 및 제어(Remote Maintenance & Control), eHealth 등이 있다.

최근 3GPP에서도 사람과 사물, 사물과 사물간 지능 통신을 위한 MTC (Machine Type Communication) 표준화 작 [0004]

(6)

업을 진행하고 있다. 스마트 미터링 및 원격제어 등을 주요 기능으로 하는 다양한 MTC 응용을 위해 대량의 MTC 디바이스들이 배치되어 운용된다.

3GPP LTE 시스템에서는 MTC 디바이스 혹은 일반 단말 모두 하나의 단말(UE)로 취급되어, 개별적으로 LTE 네트워 [0005]

크에 등록되어야(registered) 한다. 이러한 다수의 MTC 디바이스의 배치는 채널 할당을 위한 스케줄링 경쟁, 무 선자원의 고갈, 신호 발생에 의한 오버로드 등을 야기하여 기존의 일반 단말에게 부정적 영향을 미치게 된다.

또한, 3GPP LTE 시스템에서 단말은 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz 또는 20 MHz의 대역폭을 갖는 기지 [0006]

국(eNodeB)에 접속할 수 있으나, MTC 디바이스는 일반적으로 적은 양의 데이터를 전송하므로 MTC 디바이스에게 단말과 같이 20 MHz까지의 대역폭을 지원하는 것은 주파수 자원의 낭비이며, 저가격을 목적으로 하는 MTC 디바 이스에게는 상당한 비용이 낭비되는 문제가 있다.

발명의 내용 해결하려는 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 좁은 대역폭을 [0007]

갖는 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법을 제공하는 데 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 좁은 대역폭을 갖는 사물통신 디바이스를 [0008]

위한 자원 할당 장치를 제공하는 데 있다.

또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 좁은 대역폭을 갖는 사물통신 데이터 [0009]

수신 방법을 제공하는 데 있다.

또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 좁은 대역폭을 갖는 사물통신 데이터 [0010]

수신 장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 사물통신 디바이스에 자원 [0011]

을 할당하는 방법은, 서브프레임의 제1 시간 영역에 사용자 단말에 대한 제어 채널을 할당하는 단계와, 상기 서 브프레임의 제2 시간 영역에 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널, 사용자 단말에 대한 데 이터 채널 및 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널 중 적어도 하나를 혼합하여 할당하는 단계를 포함할 수 있 다.

여기서, 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널 및 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널은 상기 사용자 단 [0012]

말에 대한 데이터 채널과 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing)로 구분될 수 있다.

여기서, 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널은 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널과 시분할 다중화 [0013]

(TDM: Time Division Multiplexing), 주파수 분할 다중화, 및 시분할 다중화 및 주파수 분할 다중화가 결합된 형태 중 어느 하나의 다중화로 구분될 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법은 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역 [0014]

에 관한 정보를 상기 사물통신 디바이스로 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.

여기서, 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 상기 사물통신 디바이스로 송신하 [0015]

는 단계는 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계 층 시그널링, 상기 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통 신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스로 송신 할 수 있다.

여기서, 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보는 상기 사물통신 디바이스에 대한 [0016]

제어 채널의 시작 심볼 번호, 종료 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 시작 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 심볼의 수, 자원 블록(RB: Resource Block)의 수, 부반송 파의 수, 부반송파 그룹의 수, 자원 블록 그룹의 수 및 컨피규레이션(configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

상기한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 사물통신 디바이스에 [0017]

(7)

자원을 할당하는 장치는, 서브프레임의 제1 시간 영역에 사용자 단말에 대한 제어 채널을 할당하고, 상기 서브 프레임의 제2 시간 영역에 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널, 사용자 단말에 대한 데이 터 채널 및 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널 중 적어도 하나를 혼합하여 할당하는 자원 할당부를 포함할 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치는, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역 [0018]

에 관한 정보를 상기 사물통신 디바이스로 송신하는 송신부를 더 포함할 수 있다.

여기서, 송신부는 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 [0019]

상위 계층 시그널링, 상기 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 상기 적어도 하나의 사물통신 디바이스 로 전송할 수 있다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 사물통신 데이터 수신 방법은, 사 [0020]

물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링, 상기 기지국으로부터 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 수신하는 단계와, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보에 기초하여 상기 사물통신 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

여기서, 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보는 상기 사물통신 디바이스에 대한 [0021]

제어 채널의 시작 심볼 번호, 종료 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 시작 심볼 번호, 상기 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 심볼의 수, 자원 블록(RB: Resource Block)의 수, 부반송 파의 수, 부반송파 그룹의 수, 자원 블록 그룹의 수 및 컨피규레이션(configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 사물통신 데이터 수신 장치는, 사 [0022]

물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링, 상기 기지국으로부터 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말에 대한 방송 채널 및 상기 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널 중 어느 하나를 통해 수신하는 수신부와, 상기 사물통신 디바이스에 대 한 제어 채널이 점유하는 영역에 관한 정보에 기초하여 상기 사물통신 데이터를 수신하는 제어부를 포함할 수 있다.

발명의 효과

상기와 같은 본 발명에 따른 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법 및 장치와, 사물통신 데이터 수신 방법 [0023]

및 장치에 따르면, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 이동통신 시스템과 같은 무선통신 시스템에서 사용자 단말과의 호환을 유지하면서 사물통신 디바이스로 제어 정보 및 데이터를 송신할 수 있어, 사물통신 서비스를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0024]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 구조를 나타내는 개념도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 또 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 구조를 나타내는 개념도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보와 데 이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 또 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

(8)

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 구조를 나타내는 개념도이다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 또 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 적어도 하나의 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 데이터를 수신하는 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 사물통신 디바이스를 위한 자원 할당 장치 및 사물통신 데이터 수신 장치 의 구성을 나타내는 블록도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 [0025]

상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어 야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.

제1, 제2, A, B 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어 [0026]

들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있 고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항 목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 " ,"접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소 [0027]

에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어"

있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 [0028]

아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함 하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조 합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부 품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 [0029]

속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일 반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의 미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적 인 의미로 해석되지 않는다.

본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 사용자 단말, 기지국과 사물통신 디바이스(Machine Type [0030]

Communication Device) 간의 데이터 송수신을 위한 자원 할당을 중심으로 기술하며, 기지국은 사용자 단말 및 사물통신 디바이스와 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(Terminal Node)가 될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서 기지국의 상위 노드(Upper Node)에 의해 수행될 수도 있다.

본 명세서에서 기지국은 고정국(Fixed Station), Node B, eNode B(eNB), 엑세스 포인트(Access Point) 등의 용 [0031]

어로 대체될 수 있고, 사용자 단말은 이동 단말(Mobile Station: MS), UE(User Equipment), SS(Subscriber

(9)

Station), MSS(Mobile Subscriber Station), 단말(Mobile Terminal) 등의 용어로 대체될 수 있다. 상기 이동 단말은 PDA(Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, PCS(Personal Communication Service)폰, GSM(Global System for Mobile)폰, WCDMA(Wideband CDMA)폰, MBS(Mobilw Broadband System)폰 등의 다양한 장치가 될 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스의 어플리케이션 타입(Machine Application Type)이 증가하고 있으며, 디바이스의 어플 [0032]

리케이션의 타입으로는 보안(Security), 치안(Public Safety), 트래킹(Tracking) 및 트레이싱(Tracing), 지불 (Payment), 건강관리(Healthcare), 원격 유지 및 제어(Remote Maintenance and Control), 검침(Metering), 소 비자 장치(Consumer Device), 판매 관리 시스템(POS: Point Of Sales)과 보안 관련 응용 시장에서 물류 관리 (Fleet Management), 자동 판매기(Vending Machine)의 디바이스간 통신, 기계 및 설비의 원격 모니터링, 건설 기계 설비상의 작동 시간 측정 및 열 또는 전기 사용량을 자동으로 측정하는 지능 검침(Smart Metering), 감시 카메라의 감시 영상(Surveillance Video) 통신 등이 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 사물통신 디바이스는 상 술한 어플리케이션 타입 이외의 타입을 수행하는 다양한 장치가 될 수 있다.

한편, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 또는 이들의 결합 등의 다양한 수단으로 구현될 수 [0033]

있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 적어도 하나의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Disital Signal Processors), DSPDs(Disital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세 서 등을 통하여 구현될 수 있다.

펌웨어 또는 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 기능 또는 동작을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구 [0034]

현될 수 있고, 소프트웨어 코드는 메모리 장치에 저장된 프로세서에 의해 실행될 수 있고, 메모리 장치는 프로 세서의 내부 또는 외부에 위치하여 다양한 수단에 의해 프로세서와 데이터를 송수신할 수 있다.

한편, 본 명세서에 기재된 사용자 단말 데이터 채널은 기지국이 사용자 단말에 대한 데이터를 전송하기 위해 사 [0035]

용하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 등을 의미할 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 데이터 채널은 기지국이 사물통신 디바이스에 대한 데이터를 전송하기 위해 사용하는 [0036]

채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 등이 사물통신 디바이스를 위한 채널(MTC-PDSCH)로 사용되는 것을 의미할 수 있다.

또한, 본 명세서에 기재된 사용자 단말 제어 채널은 기지국이 사용자 단말에 대한 데이터 채널(예를 들어, 3GPP [0037]

LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PDSCH)을 복조하기 위한 제어 정보를 사용자 단말로 전송하기 위해 사용하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등을 의미할 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 제어 채널은 기지국이 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널을 복조하기 위한 제어 [0038]

정보를 사물통신 디바이스로 전송하기 위해 사용하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 사물통신 디바이스를 위한 채널(MTC- PDSCH)로 사용되는 것을 의미할 수 있다.

또한, 본 명세서에 기재된 사용자 단말 제어 포맷 지시자 채널은 사용자 단말에 대한 제어 채널이 점유하는 [0039]

OFDM 심볼 수에 관한 정보를 전송하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되 어 있는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel) 등을 의미할 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 채널은 사물통신 디바이스에 대한 제어 채널이 점유하는 OFDM 심볼 [0040]

수에 관한 정보를 전송하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PCFICH 등이 사물통신 디바이스를 위한 채널(MTC-PCFICH)로 사용되는 것을 의미할 수 있다.

또한, 본 명세서에 기재된 사용자 단말 HARQ 지시자 채널은 사용자 단말에 대한 데이터 채널의 상향 링크에 대 [0041]

한 ACK/NACK 정보를 전송하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel) 등을 의미할 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 HARQ 지시자 채널은 사물통신 디바이스에 대한 데이터 채널의 상향 링크에 대한 [0042]

ACK/NACK 정보를 전송하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PHICH 등이 사물통신 디바이스를 위한 채널(MTC-PHICH)로 사용되는 것을 의미할 수 있다.

(10)

또한, 본 명세서에 기재된 사용자 단말 방송 채널은 기지국이 시스템 정보를 복수의 사용자 단말로 전송하기 위 [0043]

해 사용하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PBCH(Physical Broadcasting CHannel) 등을 의미할 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 방송 채널은 기지국이 시스템 정보를 복수의 사물통신 디바이스로 전송하기 위해 사용 [0044]

하는 채널을 의미하고, 예를 들어, 3GPP LTE 기반의 무선 통신 규격에 명시되어 있는 PBCH 등이 사물통신 디바 이스를 위한 채널(MTC-PBCH)로 사용되는 것을 의미할 수 있다.

이하, 본 발명의 실시예들은 기지국이 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정 [0045]

보와 데이터 정보를 전송할 수 있는 사물통신 디바이스 전용의 하향 링크 물리 채널을 할당할 수 있다. 또한, 서브프레임 내의 미리 설정된 특정 위치에 사물통신 디바이스를 위한 물리 채널을 할당하거나, 다양한 위치로 가변적으로 물리 채널을 할당할 수 있다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

[0046]

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0047]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 구조를 나타내는 개념도이다.

도 1을 참조하면, 서브프레임(1000)의 가로 방향은 시간 축을 나타내고, 세로 방향은 주파수 축을 나타내고, 서 [0048]

브프레임(1000)은 시간 축을 따라 소정의 수의 심볼을 포함하며, 주파수 축을 따라 소정의 대역폭을 점유하고, 서브프레임(1000)의 각 영역은 시간 및 주파수 영역에서 정해지는 무선 자원을 의미한다.

서브프레임(1000)의 제1 시간 영역(1100)에는 기지국이 사용자 단말로 제어 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 [0049]

제어 채널(1110)이 할당될 수 있고, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에는 기지국이 사물통신 디바이스 로 제어 정보를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 기지국이 사물통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)이 할당될 수 있다. 또한, 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)은 제1 슬롯에 할당될 수 있고, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)은 제2 슬롯에 할당될 수 있다.

또한, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에 할당된 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 사물통신 디바 [0050]

이스 데이터 채널(1220)은 도 1에 도시된 것과 같이 사용자 단말 데이터 채널(1230)과 주파수 분할 다중화(FDM:

Frequency Division Multiplexing)로 구분될 수 있고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 사물통신 디바이 스 데이터 채널(1220)과 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing)로 구분될 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)의 마지막 심볼이 제1 슬롯의 마지막 심볼에 고정되어 할당될 수도 있 [0051]

다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 도 1에 도시된 바와 같이, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 [0052]

하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants) 및 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)가 함께 전송될 수 있다.

또한, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants)를 전송하는 [0053]

제1 사물통신 디바이스 제어 채널과 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널로 구분되어 할당될 수도 있다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0054]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 2를 참조하면, 도 1과 동일하게 서브프레임(1000)의 가로 방향은 시간 축을 나타내고, 세로 방향은 주파수 [0055]

축을 나타내고, 서브프레임(1000)은 시간 축을 따라 소정의 수의 심볼을 포함하며, 주파수 축을 따라 소정의 대 역폭을 점유하고, 서브프레임(1000)의 각 영역은 시간 및 주파수 영역에서 정해지는 무선 자원을 의미한다.

서브프레임(1000)의 제1 시간 영역(1100)에는 기지국이 사용자 단말로 제어 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 [0056]

제어 채널(1110)이 할당될 수 있고, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에는 기지국이 사물통신 디바이스 로 제어 정보를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 기지국이 사물통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)이 할당될 수 있다. 또한, 사물통신 디바이스 제어 채널

(11)

(1210)은 제1 슬롯 및 제2 슬롯에 걸쳐 할당될 수도 있다.

또한, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)의 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 사물통신 디바이스 데 [0057]

이터 채널(1220)은 도 2에 도시된 것과 같이 사용자 단말 데이터 채널(1230)과 주파수 분할 다중화(FDM:

Frequency Division Multiplexing)로 구분될 수 있고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 사물통신 디바이 스 데이터 채널(1220)과 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing)로 구분될 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 도 2에 도시된 바와 같이, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 [0058]

하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants)를 전송하는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 사물 통신 디바이스 데이터 채널의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통신 디바 이스 제어 채널(1212)로 구분되어 할당될 수 있다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0059]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 또 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 3을 참조하면, 도 1 또는 도 2와 동일하게 서브프레임(1000)의 가로 방향은 시간 축을 나타내고, 세로 방향 [0060]

은 주파수 축을 나타내고, 서브프레임(1000)은 시간 축을 따라 소정의 수의 심볼을 포함하며, 주파수 축을 따라 소정의 대역폭을 점유하고, 서브프레임(1000)의 각 영역은 시간 및 주파수 영역에서 정해지는 무선 자원을 의미 한다.

서브프레임(1000)의 제1 시간 영역(1100)에는 기지국이 사용자 단말로 제어 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 [0061]

제어 채널(1110)이 할당될 수 있고, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에는 기지국이 사물통신 디바이스 로 제어 정보를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 기지국이 사물통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)이 할당될 수 있다. 또한, 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)은 제1 슬롯 및 제2 슬롯에 걸쳐 할당될 수도 있다.

또한, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)은 도 3에 도시된 것과 같이 [0062]

사용자 단말 데이터 채널(1230)과 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing)로 구분될 수 있 고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)과 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing)로 구분될 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 도 3에 도시된 바와 같이, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 [0063]

하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants) 및 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)가 함께 전송되는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 사물통신 디바이 스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)가 전송되는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)로 구분되어 할당될 수 있다.

상기 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 기지국이 사물통신 디바이스에 대한 제어 정보를 전송하기 위해 사물 [0064]

통신 디바이스 제어 채널(1210)을 자원의 소정 영역에 할당하고, 사물통신 디바이스에 대한 데이터를 전송하기 위해 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)을 자원의 소정 영역에 할당하여, 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링을 이용한 준정적 시그널링(semi- static signaling)으로 사물통신 디바이스로 전송하거나, 기지국이 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 방송 채널을 이용하여 사물통신 디바이스로 전송하거나, 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제 어 채널을 이용한 동적 시그널링(dynamic signaling)으로 사물통신 디바이스로 전송할 수 있다.

구체적으로, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 [0065]

시그널링으로 사물통신 디바이스로 전송하는 것을 설명하면, 기지국이 도 1과 같은 구조로 서브프레임(1000)을 할당하고, 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1210)의 마지막 심볼위치가 제1 슬롯의 마지막 심볼에 고정 할당 되는 경우, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보는 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)이 시작되는 심볼번호가 될 수 있다.

또한, 기지국이 도 1과 같은 구조로 서브프레임(1000)을 할당하고, 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1210)의 [0066]

마지막 심볼위치가 제1 슬롯의 마지막 심볼에 고정 할당되지 않는 경우, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보는 사물통신 디비이스 제어 채널(1210)이 시작되는 심볼번호 및 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 종료되는 심볼번호가 될 수 있다.

(12)

여기서, 상기 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 종료되는 심볼번호는 사물통신 디바이스 데이터 채널(122 [0067]

0)이 시작되는 심볼번호로 대체될 수 있다.

하기의 표 1은 상기 도 1에서 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1210)의 마지막 심볼위치가 제1 슬롯의 마지막 [0068]

심볼에 고정 할당되지 않는 경우에 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링으로 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)이 점유하는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예를 나타낸다.

표 1

[0069]

상기 표 1은 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예 [0070]

를 나타낸 것으로, 상위 계층 시그널링의 파라미터로 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)의 시작 심볼번호, 사 물통신 디바이스 제어 채널(1210)의 종료 심볼번호 및 상기 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)의 시작 심볼번 호와 상기 종료 심볼번호를 이용하여 매칭한 컨피규레이션(configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 사용할 수 있다.

따라서, 기지국은 도 1과 같이 서브프레임(1000)을 할당하고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 [0071]

영역에 관한 정보를 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)의 시작 심볼번호, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210) 의 종료 심볼번호 및 상기 컨피규레이션(configuration) 인덱스 중 적어도 하나를 물리 계층 이상의 상위 계층 시스널링을 이용하여 사물통신 디바이스에 제공할 수 있다.

또한, 상기 도 1에서 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1210)의 마지막 심볼위치가 제1 슬롯의 마지막 심볼에 [0072]

고정 할당되는 경우에, 상기 표 1에서 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)의 종료 심볼번호는 사용되지 않을 수 있다.

한편, 하기의 표 2는 상기 도 2 또는 도 3에서 설명한 서브프레임(1000)에서 물리 계층 이상의 상위 계층 시그 [0073]

널링으로 전송되는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 점유하 는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예를 나타낸다.

표 2

[0074]

(13)

상기 표 2를 참조하여 설명하면, 상위 계층 시그널링의 파라미터로 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 영역 [0075]

(1211)의 시작 심볼번호, 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 시작 심볼번호, 제2 사물통신 디바이 스 제어 채널 영역(1212)의 종료 심볼번호를 사용할 수 있다.

또한, 상기 표 2와 같이 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1211)의 시작 심볼번호, 제2 사물통신 디바이스 [0076]

제어 채널 영역(1212)의 시작 심볼번호 및 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 종료 심볼번호를 이 용하여 매칭한 컨피규레이션 인덱스를 상위 계층 시그널링 파라미터로 사용할 수 있다.

여기서, 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 종료 심볼번호는 사물통신 디바이스 데이터 채널 [0077]

(1220)이 시작되는 심볼번호로 대체될 수 있다.

한편, 상기 도 2 또는 도 3에서 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 마지막 심볼 위치가 제1 슬롯의 [0078]

마지막 심볼에 고정 할당되는 경우는 상기 표 2에서 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)의 종료 심볼번호는 사용되지 않을 수 있다.

한편, 이하에서는 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널을 이용한 동적 시그널링으로 사물통신 디바 [0079]

이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 사물통신 디바이스로 전송하는 것을 구체적으로 설명한다.

기지국이 도 1과 같은 구조로 서브프레임(1000)을 할당하고, 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1210)의 마지막 [0080]

심볼위치가 제1 슬롯의 마지막 심볼에 고정 할당되는 경우, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영 역에 관한 정보를 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 채널을 통하여 전송할 수 있다.

따라서, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보는 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시 [0081]

자 채널이 검출된 심볼위치로부터 제1 슬롯의 마지막 심볼까지가 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하 는 영역에 관한 정보가 될 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 [0082]

채널을 통하여 전송하지 않고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 검출된 심볼위치로부터 제1 슬롯의 마지막 심볼위치를 검출하여 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 알 수도 있다.

기지국이 도 1과 같은 구조로 서브프레임(1000)을 할당하고, 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1210)의 마지막 [0083]

심볼위치가 제1 슬롯의 마지막 심볼에 고정 할당되지 않는 경우, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하 는 영역에 관한 정보는 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 종료되는 심볼번호 또는 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 심볼개수가 될 수 있다.

여기서, 상기 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 종료되는 심볼번호는 사물통신 디바이스 데이터 채널(122 [0084]

0)이 시작되는 심볼번호로 대체될 수 있다.

하기의 표 3은 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 채널을 통하여 전송될 수 있는 상기 도 1에서 사물통신 디 [0085]

바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예를 나타낸다.

표 3

[0086]

(14)

상기 표 3은 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예 [0087]

를 나타낸 것으로, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 심볼개수 및 상기 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 심볼개수와 매칭한 컨피규레이션(configuration) 인덱스 중 적어도 하나에 대한 정보를 담은 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 채널을 통하여 사물통신 디바이스로 전송할 수 있다.

한편, 하기의 표 4는 상기 도 2 또는 도 3에서 설명한 서브프레임(1000)에서 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시 [0088]

자 채널을 통하여 전송될 수 있는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 (1212)이 점유하는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예를 나타낸다.

표 4

[0089]

상기 표 4를 참조하여 설명하면, 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)이 점유하는 심볼개수 또는 상기 제1 [0090]

사물통신 디바이스 제어 채널(1211)의 종료 심볼번호, 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 점유하는 심볼 개수 또는 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)의 종료 심볼번호에 대한 정보를 담은 사물통신 제어 포 맷 지시자 채널을 통하여 사물통신 디바이스로 전송할 수 있다.

또는, 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)이 점유하는 심볼개수 및 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 [0091]

채널(1212)이 점유하는 심볼개수와 매칭한 컨피규레이션 인덱스 중 적어도 하나에 대한 정보는 담은 사물통신 제어 포맷 지시자 채널을 통하여 사물통신 디바이스로 전송할 수 있다.

여기서, 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)의 종료 심볼번호가 사물통신 디바이스 데이터 채널(122 [0092]

0)의 시작 심볼번호로 대체될 수 있다.

한편, 상기 도 2 또는 도 3에서 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 마지막 심볼위치가 제1 슬롯의 [0093]

마지막 심볼에 고정 할당되는 경우에는 상기 표 4의 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 점유하는 심볼개 수는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 점유하는 영역에 관한 정보로 사용되지 않을 수 있다.

또한, 상기 도 2에 도시된 서브프레임(1000)에서 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당 [0094]

에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)은 존재하고, 사물통신 디바 이스 데이터 채널(1220)의 하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants)를 전송하는 제1 사물통신 디바이 스 제어 채널(1211)은 존재하지 않는 경우에는 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1211)은 사용자 단 말을 위한 영역으로 할당될 수 있다.

또한, 상기 도 3에 도시된 서브프레임(1000)에서 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당 [0095]

(15)

에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)은 존재하고, 사물통신 디바 이스 데이터 채널(1220)의 하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants) 및 사물통신 디바이스 데이터 채 널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 함께 전송하는 제1 사물통신 디바이스 제어 채 널(1211)이 존재하지 않는 경우, 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212) 이외의 사물통신 디바이스 를 위해 할당된 자원은 사용자 단말을 위한 영역으로 할당될 수 있다.

또한, 상기 도 2 또는 도 3에 도시된 서브프레임(1000)에서 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 하향 링크 [0096]

자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants)를 전송하는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)(도 2 참고) 또는 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants) 및 사물통신 디바이 스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 함께 전송하는 제1 사물통신 디바 이스 제어 채널(1211)(도 3 참고)은 존재하고, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)은 존재하지 않는 경우에는 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)은 사물통신 디바이스 데이터 채널 영역(1220)으로 사용될 수 있다.

여기서, 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)이 사용되지 않는다는 것은 상기 제2 사물통신 디바 [0097]

이스 제어 채널(1212)이 점유하는 심볼개수를 '0'으로 하거나, 상기 사물통신 디바이스 데이터 채널 영역(122 0)의 시작 심볼번호를 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 시작 심볼번호와 동일하게 하고, 이 를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링을 이용한 준정적 시그널링으로 사물통신 디바이스로 전송하거나, 기지 국이 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 방송 채널을 이용하여 사물통신 디바이스로 전송 하거나, 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널을 이용한 동적 시그널링으로 상기 제2 사물통신 디바 이스 제어 채널(1212)이 사용되지 않는 것을 사물통신 디바이스로 전송할 수 있다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0098]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 구조를 나타내는 개념도이다.

도 4를 참조하면, 서브프레임(1000)의 가로 방향은 시간 축을 나타내고, 세로 방향은 주파수 축을 나타내고, 서 [0099]

브프레임(1000)은 시간 축을 따라 소정의 수의 심볼을 포함하며, 주파수 축을 따라 소정의 대역폭을 점유하고, 서브프레임(1000)의 각 영역은 시간 및 주파수 영역에서 정해지는 무선 자원을 의미한다.

서브프레임(1000)의 제1 시간 영역(1100)에는 기지국이 사용자 단말로 제어 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 [0100]

제어 채널(1110)이 할당될 수 있고, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에는 기지국이 사물통신 디바이스 로 제어 정보를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 기지국이 사물통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)이 할당될 수 있다.

또한, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에 할당된 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 사물통신 디바 [0101]

이스 데이터 채널(1220)은 도 4에 도시된 것과 같이 사용자 단말 데이터 채널(1230)과 주파수 분할 다중화(FD M)로 구분될 수 있고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)과 주파수 분 할 다중화(FDM)로 구분될 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 도 4에 도시된 바와 같이, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 [0102]

하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants) 및 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 함께 전송할 수 있다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0103]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 5를 참조하면, 서브프레임(1000)의 가로 방향은 시간 축을 나타내고, 세로 방향은 주파수 축을 나타내고, 서 [0104]

브프레임(1000)은 시간 축을 따라 소정의 수의 심볼을 포함하며, 주파수 축을 따라 소정의 대역폭을 점유하고, 서브프레임(1000)의 각 영역은 시간 및 주파수 영역에서 정해지는 무선 자원을 의미한다.

서브프레임(1000)의 제1 시간 영역(1100)에는 기지국이 사용자 단말로 제어 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 [0105]

제어 채널(1110)이 할당될 수 있고, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에는 기지국이 사물통신 디바이스 로 제어 정보를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 기지국이 사물통신 디바이스로 데이터를

(16)

전송하기 위한 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)이 할당될 수 있다.

또한, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에 할당된 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 사물통신 디바 [0106]

이스 데이터 채널(1220)은 도 5에 도시된 것과 같이 사용자 단말 데이터 채널(1230)과 주파수 분할 다중화(FD M)로 구분될 수 있고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)과 주파수 분 할 다중화(FDM)로 구분될 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 도 5에 도시된 바와 같이, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 [0107]

하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants)를 전송하는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 사물 통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통 신 디바이스 제어 채널(1212)로 시분할 다중화(TDM)로 구분되어 할당될 수 있다.

또한, 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)은 제1 슬롯에 할당되고, 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 [0108]

채널(1212)은 제2 슬롯에 할당될 수 있다.

또한, 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)의 경계는 [0109]

상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯의 경계로 구분하거나, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 경계의 앞 심볼 또는 뒤 심볼의 위치로 구분될 수도 있다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말과의 호환성을 유지하면서 사물통신 디바이스를 위한 제어 정보 [0110]

와 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임의 또 다른 구조를 나타내는 개념도이다.

도 6을 참조하면, 서브프레임(1000)의 가로 방향은 시간 축을 나타내고, 세로 방향은 주파수 축을 나타내고, 서 [0111]

브프레임(1000)은 시간 축을 따라 소정의 수의 심볼을 포함하며, 주파수 축을 따라 소정의 대역폭을 점유하고, 서브프레임(1000)의 각 영역은 시간 및 주파수 영역에서 정해지는 무선 자원을 의미한다.

서브프레임(1000)의 제1 시간 영역(1100)에는 기지국이 사용자 단말로 제어 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 [0112]

제어 채널(1110)이 할당될 수 있고, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에는 기지국이 사물통신 디바이스 로 제어 정보를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 기지국이 사물통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)이 할당될 수 있다.

또한, 서브프레임(1000)의 제2 시간 영역(1200)에 할당된 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)과 사물통신 디바 [0113]

이스 데이터 채널(1220)은 도 6에 도시된 것과 같이 사용자 단말 데이터 채널(1230)과 주파수 분할 다중화(FD M)로 구분될 수 있고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)과 주파수 분 할 다중화(FDM)로 구분될 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)은 도 6에 도시된 바와 같이, 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 [0114]

하향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(DL grants) 및 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 함께 전송하는 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 사물통신 디바이 스 데이터 채널(1220)의 상향 링크 자원 할당에 관한 제어 정보(UL grants)를 전송하는 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)로 시분할 다중화(TDM)로 구분되어 할당될 수 있다.

또한, 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)은 제1 슬롯에 할당되고, 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 [0115]

채널(1212)은 제2 슬롯에 할당될 수 있다.

또한, 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)의 경계는 [0116]

상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯의 경계로 구분하거나, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 경계의 앞 심볼 또는 뒤 심볼의 위치로 구분될 수도 있다.

상기 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 기지국이 사물통신 디바이스에 대한 제어 정보를 전송하기 위해 사물 [0117]

통신 디바이스 제어 채널(1210)을 자원의 소정 영역에 할당하고, 사물통신 디바이스에 대한 데이터를 전송하기 위해 사물통신 디바이스 데이터 채널(1220)을 자원의 소정 영역에 할당하여, 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링을 이용한 준정적 시그널링(semi- static signaling)으로 사물통신 디바이스로 전송하거나, 기지국이 사용자 단말로 시스템 정보를 전송하기 위한 사용자 단말 방송 채널을 이용하여 사물통신 디바이스로 전송하거나, 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제 어 채널을 이용한 동적 시그널링(dynamic signaling)으로 사물통신 디바이스로 전송할 수 있다.

(17)

구체적으로, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 물리 계층 이상의 상위 계층 [0118]

시그널링으로 사물통신 디바이스로 전송하는 것을 기지국이 도 4와 같은 구조로 서브프레임(1000)을 할당한 경 우에서 하기의 표 5를 참조하여 설명한다.

표 5

[0119]

상기의 표 5는 상기 도 4에 도시된 서브프레임(1000)에서 물리 계층 이상의 상위 계층 시그널링으로 사물통신 [0120]

디바이스로 전송될 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보가 될 수 있는 파라미터의 일 예를 나타내며, 상기 파라미터는 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 시작되는 심볼번호 또는 상기 사물통 신 디바이스 제어 채널(1210)이 시작되는 심볼번호와 매칭되는 컨피규레이션 인덱스가 될 수 있다.

한편, 상기 도 5 내지 도 6에 도시된 서브프레임(1000)에서와 같이 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)과 [0121]

제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 슬롯으로 구분되는 경우에는 상위 계층 시그널링의 파라미터로 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1211)의 시작 심볼번호, 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 시 작 심볼번호, 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 종료 심볼번호를 사용할 수 있다.

또한, 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1211)의 시작 심볼번호, 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역 [0122]

(1212)의 시작 심볼번호 및 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 종료 심볼번호를 이용하여 매칭한 컨피규레이션 인덱스를 상위 계층 시그널링 파라미터로 사용할 수 있다.

한편, 하기의 표 6은 상기 도 5 내지 도 6에 도시된 서브프레임(1000)과 달리 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 [0123]

(1211)과 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 슬롯으로 구분되지 않는 경우에 사용될 수 있는 상위 계층 시그널링의 파라미터의 일 예를 나타낸다.

표 6

[0124]

상기 표 6을 참조하여 설명하면, 사용될 수 있는 상위 계층 시그널링의 파라미터는 제1 사물통신 디바이스 제어 [0125]

채널 영역(1211)의 시작 심볼번호 및 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1212)의 시작 심볼번호, 또는 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널 영역(1211)의 시작 심볼번호 및 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널 영역

(18)

(1212)의 시작 심볼번호와 매칭된 컨피규레이션 인덱스가 될 수 있다.

한편, 이하에서는 사물통신 디바이스를 위한 별도의 물리 제어 채널을 이용한 동적 시그널링으로 사물통신 디바 [0126]

이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 사물통신 디바이스로 전송하는 것을 구체적으로 설명한다.

기지국이 도 4와 같은 구조로 서브프레임(1000)을 할당하고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영 [0127]

역에 관한 정보의 일 예인 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 심볼위치에 관한 정보는 사물통신 디 바이스 제어 포맷 지시자 채널을 통하여 사물통신 디바이스로 전송될 수 있다.

따라서, 사물통신 디바이스는 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 채널이 검출된 심볼위치로부터 서브프레임 [0128]

(1000)의 마지막 심볼위치까지가 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보임을 알 수 있다.

한편, 사물통신 디바이스는 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 사물통신 디바 [0129]

이스 제어 포맷 지시자 채널을 통하여 전송하지 않고, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 검출된 심볼위치로 부터 서브프레임(1000)의 마지막 심볼위치를 검출하여 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보를 알 수도 있다.

하기의 표 7은 상기 도 5 또는 도 6에 도시된 서브프레임(1000)과 달리 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(121 [0130]

1)과 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 슬롯으로 구분되지 않는 경우에 사물통신 디바이스 제어 채널 (1210)이 점유하는 영역에 관한 정보로 사용될 수 있는 파라미터의 일 예를 나타낸다.

표 7

[0131]

상기 표 7을 참조하면, 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 영역에 관한 정보의 일 예인 사물통신 [0132]

디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 심볼위치에 관한 정보는 사물통신 디바이스 제어 포맷 지시자 채널을 통 하여 사물통신 디바이스에 전송될 수 있다.

구체적으로, 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)이 점유하는 심볼개수 또는 상기 제1 사물통신 디바이스 제 [0133]

어 채널(1211)의 종료 심볼번호와 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)이 점유하는 심볼개수 또는 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 채널(1212)의 종료 심볼번호에 대한 정보를 담은 상기 사물통신 디바이스 제어 포맷 지 시자 채널의 전송을 통하여 사물통신 디바이스는 사물통신 디바이스 제어 채널(1210)이 점유하는 심볼위치를 알 수 있다.

또한, 상기 제1 사물통신 디바이스 제어 채널(1211)이 점유하는 심볼개수와 상기 제2 사물통신 디바이스 제어 [0134]

참조

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