5G-3 D2D 연결

 

목차 소개

CHAPTER 01 이동통신 진화의 배경
CHAPTER 02 스펙트럼 규제 및 3G에서 5G까지의 표준화
CHAPTER 03 무선 접속: 개요
CHAPTER 04 무선 인터페이스 구조
CHAPTER 05 물리 계층 전송 자원
CHAPTER 06 하향링크 물리 계층 절차
CHAPTER 07 상향링크 물리 계층 절차
CHAPTER 08 재전송 프로토콜
CHAPTER 09 스케줄링 및 전송 속도 적응 (rate adaptation)
CHAPTER 10 채널 상태 정보 (CSI) 및 Full-Dimension MIMO (FD-MIMO)
CHAPTER 11 엑세스 절차
CHAPTER 12 반송파 결합 (Carrier Aggregation)
CHAPTER 13 CoMP (다중 지점 조정/송신)
CHAPTER 14 Heterogeneous 구축
CHAPTER 15 스몰 셀 개선 및 동적 TDD
CHAPTER 16 DUAL CONNECTIVITY
CHAPTER 17 비면허 주파수 및 LAA (License-Assisted Access)
CHAPTER 18 Relay
CHAPTER 19 MBMS (MULTIMEDIA 19 BROADCAST/MULTICASTSERVICES)
CHAPTER 20 MASSIVE-MTC 어플리케이션을 위한 LTE
CHAPTER 21 D2D 연결
CHAPTER 22 스펙트럼 및 RF 특성
CHAPTER 23 5G 무선 접속
CHAPTER 24 새로운 5G

 

 

 

 

 

 

 

D2D 연결

이동통신기술의 발달과 더불어 급격히 성능이 향상된 스마트 기기를 중심으로 정보를 생산, 소비, 제어, 처리하는 5G 단말기는 셀룰러 네트워크를 사용하는 모바일 인터넷 서비스뿐만 아니라, 셀룰러 네트워크와는 독립적으로 네트워크를 구성하여 인접 단말기(Device) 와의 직접 통신으로 서비스를 공유하는 방향으로 진화되고 있다.

문제점으로 Device 들의 해킹과 보안문제에 있어서 취약점이 예상된다

D2D통신은 급증하는 트래픽을 처리하는 기지국의 부하 문제가 발생된다.

이를 해결하기 위하여 트래픽 오프로딩의 장점으로 주목받고 있다

단말 간 지리적 근접성을 이용하여 통신함으로써 무선 신호가 지역적 범위 내에서 영향을 미치므로 전송 속도 증가, 전력 소모 감소, 주파수 재사용에 의한 자원 활용도 증가 등의 이점이 기대됨

 

D2D 기술 분류

D2D 기술의 경우, 연결거리, 기술 종류, 및 사용 주파수 대역으로 분류할 수 있다 

 

  1. 초 근접거리(Near Field) D2D 연결
  2. 협역 (Local Area) D2D 연결
  3. 광역 (Wide Area) D2D 연결
  • 초 근접거리(Near Field) D2D 연결

커버리지 : <10m

ZING, TRANSFERJET

주파수 대역 : 비면허 대역(60GHz)

 

  • 협역 (Local Area) D2D 연결

커버리지 : <100m

주파수 대역 : 면허/비면허 대역 (mmWave, NCT(New Carrier Type, Sub-60GHz)

 

  • 광역 (Wide Area) D2D 연결

커버리지 : <1km

주파수 대역 : 면허/비면허 대역 (<10GHz)

Device Scalability 지원

LTE-D2D, IEEE802.15.9 PAC

 

* Scalability

 

  • 범위성은 컴퓨터 애플리케이션이나 제품 (하드웨어나 소프트웨어)이, 사용자의 요구에 맞추기 위해 크기나 용량을 변경해도, 그 기능이 계속하여 잘 동작할 수 있는 능력을 말한다. 크기 변화는 대체로 크기나 용량 면에서 더 커지는 쪽으로 이루어진다. 크기 변화는 제품 그 자체일 수도 있고 (예를 들면, 저장장치나 RAM의 증설 등과 같이 같은 계열의 대용량 컴퓨터 시스템으로 바뀌는 것), 또는 객체 차체가 새로운 환경으로의 이동하는 것 (예를 들면, 새로운 운영체계의 장착 등) 일 수도 있다.
  • 범위성이란 확장된 환경에서 기능이 잘 동작하는 것뿐 아니라, 실제로 그것의 이득을 최대한 누릴 수 있는 능력을 말한다. 예를 들면, 하나의 애플리케이션 프로그램이 작은 운영체계에서 크기가 더 큰 운영체계로 옮겨질 수 있고, 성능이라는 측면에서 대형 운영체계의 장점을 충분히 누릴 수 있고, 더 많은 수의 사용자들에게 서비스될 수 있다면, 그것은 범위성이 있다고 말할 수 있을 것이다.
    대개 상향으로의 범위성이 하향으로의 범위성 보다 구현하기에 더 쉬운데, 그 이유는 개발자들이 애플리케이션을 처음 만들 때 가용한 시스템 자원 (예를 들면 디스크 용량 등)들을 최대한 활용하는 경향이 있기 때문이다. 하향으로 축소하는 제품은, 더 많이 제한된 환경에서 전과 동일한 결과를 달성해야만 한다는 것을 의미한다.
    >> terms 펌

 

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5G-2 FWA (fixed wireless access)

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D2D 연결 종류

D2D 연결 기술은 그 아키텍처에 따라 셀룰러 시스템을 기반으로 한 D2D 기술과 분산형(Distributed) D2D 통신기술로 분류할 수 있다

기존 이동통신의 셀룰러 시스템을 기반으로 한 D2D 통신기술은 단말 간 직접통신이 기지국의 통제를 받으며 면허 대역을 사용하는 것을 가정한다. 

이는 이동통신과 같이 단말 간 직접 통신을 위한 자원 할당이 기지국에 의해서 이뤄지며 따라서 무선 자원의 사용 효능, 성능, 그리고 QoS 보장면에서 우수한 장점을 가지며, 기지국의 제어가 가능한 장점이 있다.

그러나 돌아보면 단말 간 직접통신에 있어 적절한 전송 전력제어가 안될 경우, 무선 신호 간섭에 의해 전체 시스템 용량이 오히려 감소할 수 있으며 따라서 전송 전력제어를 위해서 이동 통신 기지국이 두 단말 사이의 무선 채널을 알아야 하는 기술적 문제가 있음

셀룰러 시스템을 기반으로 한 D2D 통신기술은 D2D 통신 사용자에 대한 통제가 가능하고 단말 간 직접 통신의 경우에 대해서도 과금을 할 수 있어 인터넷 서비스 제공자가 선호하는 D2D 통신기술인 반면, 사용자 입장에서 그 혜택이 문제점 및 논란의 대상임

 

D2D 통신 절차

  1. D2D 단말 탐색 단계 : D2D 연결이 가능한 주변 D2D 단말들을 찾는다
  2. D2D 링크 생성 단계 : D2D 단말 탐색 단계에서 찾은 다른 D2D 단말 중 데이터 전송을 할 단말과 무선 링크를 연결한다,
  3. D2D 데이터 전송 단계 : 무선 링크를 연결한 단말들 간에 트래픽을 전송한다

 

 

 

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