DOI QR코드

DOI QR Code

Discovery of Proximate Devices with Partial Information for Device-to-Device Communication Systems

디바이스 간 직접통신 시스템을 위한 부분 정보를 이용한 근거리 디바이스 발견

  • Received : 2013.02.04
  • Accepted : 2013.05.08
  • Published : 2013.05.31

Abstract

One of the important processes in device-to-device communication is the discovery of proximate devices. In order to perform precise discovery of devices, the distance information among all the device pairs should be gathered by each device sending a discovery signal in turn and the other devices receiving the signal. However, periodic discovery signal transmission by every device might require too long discovery period or too large resource for discovery. Above all, some discovery information might be lost due to several practical reasons and it may take substantial amount of time to obtain all the necessary information. In this paper, we propose a proximate-device-discovery method using partial discovery information in order to reduce the resource for discovery and support the cases in which some discovery information can be lost. We also discuss discovery probabilities with partial discovery information.

디바이스 간 직접통신을 할 때 중요한 절차 중 하나는 근거리에 위치한 디바이스들을 발견하는 것이다. 정확한 디바이스 발견을 위해서는 모든 디바이스들이 한 번 이상 발견 신호를 전송하고 다른 디바이스들이 그 신호를 수신함으로써 모든 디바이스들 사이의 거리 정보를 파악해야 한다. 그러나 디바이스 발견을 위해서 주기적으로 모든 디바이스들이 한 번 이상 신호를 전송한다면 디바이스 신호 전송 주기가 너무 길어지거나 디바이스 발견을 위한 자원을 많이 사용해야 하는 문제가 발생할 수 있다. 또한 여러 실제적인 요인에 의해서 일부 정보들이 손실될 수 있으며 모든 필요한 정보를 얻는데 너무 많은 시간이 소요될 수 있다. 본 논문에서는 디바이스 발견을 위한 자원을 줄이고 발견 정보 손실이 있는 경우를 지원하기 위하여 일부 정보만을 활용하여 근거리에 있는 디바이스를 발견하는 방법을 제안한다. 또한 일부 발견 정보만이 있을 때의 발견 확률에 대해서 논한다.

Keywords

References

  1. G. H. Yeo, S. Y. Chae, M. J. Lim, C. G. Kang, C. I Yeh, and J. Y. Ahn, "Discovery of proximate devices with partial discovery information for device-to-device communications," in Proc. KICS Fall 2012, pp. 1-2, Seoul, Korea, Dec. 2012.
  2. G. H. Yeo, S. Y. Chae, M. J. Lim, C. G. Kang, C. I Yeh, and J. Y. Ahn, "Carrier sensing for discovery message transmissions in device-to-device communication systems," in Proc. KICS Winter 2013, pp. 1-2, Yongpyong, Korea, Jan. 2013.
  3. K. Doppler and M. Xiao, "Innovative Concepts in peer-to-peer and Network Coding," in WINNER+/CELTIC Deliverable CELTIC/CP5-026 D1.3, Jan. 2009.
  4. K. Doppler, M. Rinne, C. Wijting, C. Ribeiro, and K.Hugl, "Device-to-device communication as an underlay to LTE-Advanced networks," IEEE Commun. Mag., vol. 47, no. 12, pp. 42-49, Dec. 2009.
  5. K. Jose, D. Sherry, P. Swatal, R. Anthony, and W. James, "Swiching a call from a network assisted communication mode to a direct communication mode," US Patent 11 026 751, Dec. 2004.
  6. Z. Li, L. Sun, and E. C. Ifeachor, "Range-based mobility estimations in MANETs with application to link availability prediction," in Proc. IEEE ICC 2007, pp. 3376-3382, Glasgow, Scotland, June 2007.
  7. P. Kumar, L. Reddy, and S. Varma, "Distance measurement and error estimation scheme for RSSI based localization in wireless sensor networks," in Proc. IEEE WCSN, pp. 1-4, Allahabad, India, Dec. 2009.
  8. R. Laroia, J. Li, V. Park, T. Richardson, and G. Tsirtsis, "Toward proximity-aware internetworking," IEEE Wireless Commun., vol. 17, no. 6, pp. 26-33, Dec. 2010.
  9. X. Wu, S. Tavildar, S. Shakkottai, T. Richardson, J. Li, R. Laroia, and A. Jovicic, "FlashLinQ: a synchronous distributed scheduler for peer-to-peer ad hoc networks," in Proc. the 48th Annual Allerton Conf. commun., Control, and Computing, pp. 514-521, Monticello, U.S.A., Sep. 2010.
  10. G. Fodor, E. Dahlman, G. Mildh, S. Parkvall, N. Reider, G. Miklos, and Z. Turanyi, "Design aspects of network assisted device-to-device communications," IEEE Commun. Mag., vol. 50, no. 3, pp. 170-177, Mar. 2012.
  11. X, Yang and N, Vaidya. "On physical carrier sensing in wireless ad hoc networks," in Proc. IEEE Infocom, vol. 4, pp 2525-2535, Miami, U.S.A., Mar. 2005.