[go: up one dir, main page]

WO2010074530A2 - 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법 - Google Patents

적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2010074530A2
WO2010074530A2 PCT/KR2009/007777 KR2009007777W WO2010074530A2 WO 2010074530 A2 WO2010074530 A2 WO 2010074530A2 KR 2009007777 W KR2009007777 W KR 2009007777W WO 2010074530 A2 WO2010074530 A2 WO 2010074530A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control information
relay
user device
data stream
data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2009/007777
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2010074530A3 (ko
Inventor
박규진
정재훈
조한규
권영현
문성호
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of WO2010074530A2 publication Critical patent/WO2010074530A2/ko
Publication of WO2010074530A3 publication Critical patent/WO2010074530A3/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0087Timing of allocation when data requirements change
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0097Relays

Definitions

  • the present invention provides a wireless mobile communication system supporting at least one relay, wherein each of the at least one relay transmits data for at least one user device serviced and control information for the at least one relay. It is about how to.
  • a reliable wireless communication link can be easily configured between the base station and the terminal.
  • the wireless communication system is less flexible in the wireless network configuration because the position of the base station can be fixed.
  • it is difficult to provide an efficient communication service in a wireless environment in which traffic distribution or call demand is severely changed.
  • a data transfer scheme in the form of a multi-hop repeater may be applied to a general wireless communication system using a fixed relay, a relay having a mobility, or general terminals.
  • Wireless communication systems using a multi-hop relay method can quickly reconfigure the network in response to changes in the communication environment, and can operate the entire wireless network more efficiently.
  • a wireless communication system using a multi-hop relay scheme can expand the cell service area and increase system capacity. That is, when the channel state between the base station and the terminal is poor, a relay may be installed between the base station and the terminal to configure a multi-hop relay path through the relay, thereby providing a wireless channel having a better channel state to the terminal.
  • the relay is widely used as a technology introduced to solve the radio shading area in a mobile communication system.
  • it has evolved into a more intelligent form, compared to the ability of repeaters to simply amplify and transmit signals.
  • the repeater technology is a technology necessary to reduce the base station expansion cost and the maintenance cost of the backhaul network in the next generation mobile communication system, and to expand service coverage and improve data throughput. As repeater technology gradually develops, it is necessary to support relays used in conventional wireless communication systems in new wireless communication systems.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a relay system. As illustrated in FIG. 1, the relay system performs communication through a relay in communication between an evolved Node B (eNB) and a user equipment (UE). Since the relay uses a wireless backhaul rather than a wired backhaul link, there is no need to add a new eNB or install a wired backhaul.
  • eNB evolved Node B
  • UE user equipment
  • the relay may have a part of a base station function, and the relay decodes and re-encodes a signal received from a transmitting end and passes the signal to a receiving end, thereby removing noise and using a higher data rate coding. It can act as a digital amplifier that can achieve high performance. On the other hand, a relay has a disadvantage in that a delay may be generated during decoding and encoding.
  • Relay types can be classified as follows according to mobility.
  • a fixed relay is a relay that is permanently fixed and used to increase shadow area or cell coverage. Simple repeater functions are also possible.
  • Nomadic relays are relays that can be temporarily installed or moved randomly within a building when the user suddenly increases.
  • Mobile relays are relays that can be mounted on public transport such as buses and subways.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method for configuring a data stream to and from the terminals included in the relay cell and control information exchanged between the relay and the eNB.
  • the method of transmitting control information for the at least one relay includes at least one data stream for the at least one user device, control information for the at least one relay, and data stream for the at least one user device.
  • a data stream is configured for each of the at least one user device, and a modulation and coding scheme (MCS) level is applied to the data stream for each user device independently of each other.
  • MCS modulation and coding scheme
  • Information on the MCS level applied to the data stream for each user device, information on resource allocation of the data stream for each user device, and ACK / NACK (ACKnowledgment / Negative ACKnolegment) information of the data stream for each user device are included in the physical control information. May be included.
  • the at least one user device-specific data stream and the physical control information may be multiplexed by a time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) scheme.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • the transmitting method may further include generating a subframe including at least one data stream for each user device, control information for the plurality of relays, and physical control information for the data stream; And transmitting the generated subframe, wherein a data stream is configured for each of the at least one user device, and the same MCS is applied to the data stream for each user device.
  • Resource allocation information for the at least one user device data stream and ACK / NACK information for the user device data stream may be included in the physical control information.
  • the at least one user device data stream, the control information for the plurality of relays, and the physical control information for the data stream may be sequentially mapped to resource elements on the subframe in order of priority.
  • the at least one user device-specific data stream and the physical control information may be multiplexed by a time division multiplexing (TDM) scheme.
  • TDM time division multiplexing
  • the at least one user device-specific data stream, the control information for the plurality of relays, and the physical control information for the data stream may be sequentially mapped to resource elements on the subframe in order of frequency.
  • the at least one user device-specific data stream and the physical control information may be multiplexed by a frequency division multiplexing (FDM) scheme.
  • FDM frequency division multiplexing
  • a wireless mobile communication system supporting at least one relay in accordance with another aspect of the present invention, data for at least one or more user equipments serviced by each of the at least one relay and control information for the plurality of relays
  • the method may further include classifying the at least one data stream for each user device and the control information for the plurality of relays into a predetermined number of subgroups including the data stream or the control information according to characteristics. Generating a subframe comprising a group; And transmitting the generated subframe, and an MCS level may be independently applied to each of the predetermined number of subgroups.
  • Information on an MCS level independently applied to each subgroup, information on resource allocation for each subgroup, and ACK / NACK information for each subgroup may be included in the physical control information.
  • the predetermined number of subgroups and the physical control information may be multiplexed by a time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) scheme.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • a wireless mobile communication system supporting at least one relay in accordance with another aspect of the present invention, data for at least one or more user equipments serviced by each of the at least one relay and control information for the plurality of relays
  • the method for transmitting the data includes classifying the data stream for each of the at least one user device and the control information for the plurality of relays into a predetermined number of subgroups including the data stream or the control information according to characteristics. Generating a subframe comprising a; And transmitting the generated subframes, wherein the same MCS is applied to the predetermined number of subgroups.
  • the predetermined number of resource allocation information for each subgroup and the ACK / NACK information for each subgroup may be included in the physical control information.
  • the predetermined number of subgroups and the control information time axis for the at least one relay may be sequentially mapped to resource elements on the subframes sequentially.
  • Streams included in the predetermined number of subgroups and the physical control information may be multiplexed by a time division multiplexing (TDM) scheme.
  • TDM time division multiplexing
  • the predetermined number of subgroups and the control information frequency axis for the at least one relay may be sequentially mapped to resource elements on the subframe.
  • Streams and the physical control information included in the predetermined number of subgroups may be multiplexed by a frequency division multiplexing (FDM) scheme.
  • FDM frequency division multiplexing
  • the system supporting the relay can operate efficiently by providing a transmission structure of data and control information transmitted from the base station to the relay or from the relay to the base station.
  • 1 is a configuration diagram of a relay system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a second embodiment of the present invention. .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a first method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a second method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a fourth embodiment of the present invention. .
  • FIG. 6 illustrates a first method for configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a transmission structure for configuring a predetermined number of subgroups according to characteristics of a data stream and setting the same MCS level in the subgroups in a system supporting a relay according to an embodiment of the present invention. to be.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a device applicable to a relay, a user equipment or a base station and capable of carrying out the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • an internal control channel region refers to a specific region on a subframe for transmitting control information about the data stream
  • the data channel region refers to transmitting control information between the data stream and a relay and an eNB. It means a specific area on the subframe for.
  • a relay node is represented by RN.
  • the downlink traffic from the eNB to the relay node (RN) or the uplink traffic from the relay node to the eNB during a backhaul transmission is layered.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • one acknowledgment / negative acknowledgment (ACK / NACK) feedback is performed. Therefore, when an error occurs, retransmission is performed on one aggregated burst.
  • This method has a simple implementation because it collects data streams exchanged with terminals included in each relay cell and control information exchanged between a relay node and an eNB.
  • This method has a simple implementation because it collects data streams exchanged with terminals included in each relay cell and control information exchanged between a relay node and an eNB.
  • a CRC is attached to each of data streams exchanged with terminals included in each relay cell and control information exchanged between a relay and an eNB, and then encoded and transmitted after being independently encoded. That is, in the present embodiment, different modulation and coding schemes may be applied to the data streams and the control information independently. Accordingly, physical control information for informing an MCS (Modulation and Coding Scheme) level and transmitted time-frequency resources for each stream and control information is additionally needed.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a second embodiment of the present invention.
  • a predetermined number of symbols in a subframe are legacy user equipment (eg, a terminal of an existing LTE system, indicated as an LTE UE in FIG. 2) and a user equipment of the present invention (eg For example, as a terminal of an LTE-A system, it is allocated to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) region for an LTE-A UE in FIG. 2.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a predetermined resource block is allocated for relay node backhaul transmission in a physical downlink shared channel (PDSCH) region except for the PDCCH region.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • physical control information for transmitting MCS information and resource allocation information for each stream and control information may be transmitted through an internal control channel region.
  • HARQ ACK / NACK feedback information for the stream can also be transmitted through the internal control channel. Therefore, retransmission is possible for each stream.
  • the method of multiplexing the internal control channel region and the data channel region may be configured as in case 1 or case 2 of FIG. 2.
  • the internal control channel region may be multiplexed with the data channel region in a TDM (Time Division Mutiplexing) scheme.
  • the internal control channel region is located on a predetermined number of symbols on the resource region allocated for the relay backhaul transmission.
  • the internal control channel region may be multiplexed with the data channel region in a frequency division muting scheme (FDM).
  • FDM frequency division muting scheme
  • the internal control channel region is located on a predetermined number of subcarriers on the resource region allocated for the relay backhaul transmission.
  • the present method has disadvantages in that complexity increases and unnecessary overhead is large when the channel environment of the backhaul link is not severely changed. On the other hand, retransmission is possible for each stream.
  • the CRC is attached to each of the data streams exchanged with the terminals included in each relay cell and control information exchanged between the relay and the eNB, and then aggregated in a high layer to be encoded in the same MCS.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a first method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a third embodiment of the present invention.
  • a predetermined number of symbols on a subframe are legacy user equipment (eg, a terminal of an existing LTE system, and denoted as an LTE UE in FIG. 3) and a user equipment of the present invention (eg For example, as a terminal of an LTE-A system, it is allocated to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) region for the LTE-A UE in FIG. 3).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a predetermined resource block (RB) of a physical downlink shared channel (PDSCH) region except for the PDCCH region is allocated for relay node backhaul transmission.
  • the size of each data stream and the control between the relay and the eNB are controlled. You only need to be informed about the size of the information. Accordingly, as shown in FIG. 3, in the region allocated for the relay node backhaul transmission, physical control information regarding the size of each data stream and the size of control information exchanged between a relay and an eNB is internally controlled. can be transmitted through a control channel) region. In addition, HARQ ACK / NACK feedback information for each stream can also be transmitted through the internal control channel region. Therefore, retransmission is possible for each stream.
  • the method of multiplexing the internal control channel region and the data channel region may be configured as in case 1 or case 2 of FIG. 3.
  • each of the data streams exchanged with the terminals included in each relay cell and control information exchanged between the relay and the eNB are given priority on a time axis, respectively. This is the case of mapping on the above figure.
  • each of the data streams exchanged with the terminals included in each relay cell and control information exchanged between the relay and the eNB are given priority on the frequency axis, respectively. ; (RE).
  • case 1 and case 2 of FIG. 3 correspond to a case where the internal control channel region and the data channel region are multiplexed by TDM (Time Division Mutiplexing), and the internal control channel region is allocated for the relay backhaul transmission. It may be located on a predetermined number of symbols on the resource region.
  • TDM Time Division Mutiplexing
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a second method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a third embodiment of the present invention.
  • the internal control channel region can be multiplexed with the data channel region in an FDM scheme.
  • the internal control channel is provided on a predetermined number of subcarriers on the resource region allocated for relay backhaul transmission. Can be located.
  • a method of classifying and transmitting data streams transmitted and received between terminals included in each relay cell and control information exchanged between relay nodes and eNBs into groups according to a predetermined criterion will be described. Let's do it.
  • the present embodiment proposes a method of transmitting data streams by dividing the data streams into a predetermined number of subgroups in consideration of a quality of service (QoS).
  • QoS quality of service
  • delay-sensitive real-time traffic such as Voice over Internet Protocol (VoIP) packets or video streams
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • Sensitive traffic may be classified into subgroup 2
  • error sensitive traffic such as control information between the eNB and the relay node may be classified into subgroup 3
  • the MCS level may be independently set for each subgroup and transmitted.
  • the criteria for classifying subgroups are not limited to the above examples, and subgroups may be configured according to various criteria.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a fourth embodiment of the present invention. .
  • a predetermined number of symbols in a subframe are legacy user equipment (eg, a terminal of an existing LTE system, and denoted as an LTE UE in FIG. 5) and a user equipment of the present invention (eg For example, as a terminal of an LTE-A system, it is allocated to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) region for the LTE-A UE (in FIG. 5). Control information for the legacy user device or the user device of the present invention is transmitted through the area.
  • legacy user equipment eg, a terminal of an existing LTE system, and denoted as an LTE UE in FIG. 5
  • a user equipment of the present invention eg For example, as a terminal of an LTE-A system, it is allocated to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) region for the LTE-A UE (in FIG. 5).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a predetermined resource block is allocated for relay node backhaul transmission in a physical downlink shared channel (PDSCH) region except for the PDCCH region.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the method of multiplexing the internal control channel region and the data channel region for transmitting the physical control information may be configured as in case 1 or case 2 of FIG. 5.
  • the internal control channel region and the data channel region may be multiplexed by a time division mutiplexing (TDM) scheme.
  • TDM time division mutiplexing
  • the internal control channel region may be located on a predetermined number of symbols on the resource region allocated for the relay backhaul transmission.
  • the internal control channel region and the data channel region may be multiplexed by frequency division multiplexing (FDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • the internal control channel region is located on a predetermined number of subcarriers on the resource region allocated for the relay backhaul transmission.
  • the method of the present embodiment uses subgroups to consider QoS for each data stream, and MCS level is set independently for each subgroup, and retransmission is performed in units of subgroups, thereby improving transmission performance for each subgroup. .
  • the present embodiment proposes a method of classifying data streams into groups in consideration of a quality of service (QoS) for each data stream and generating and transmitting a predetermined number of subgroups.
  • QoS quality of service
  • a CRC is attached to each subgroup, and then collected in a higher layer, encoded at the same MCS level, and transmitted.
  • the data streams are classified into groups in consideration of a quality of service (QoS) for each data stream to generate a predetermined number of subgroups.
  • QoS quality of service
  • the difference from the fourth embodiment is that the same MCS level is set for the subgroup.
  • FIG. 6 illustrates a first method for configuring data streams for a plurality of terminals included in each relay cell and control information between a relay and an eNB in a system supporting relay according to a fifth embodiment of the present invention.
  • a predetermined number of symbols on a subframe are legacy user equipment (eg, a terminal of an existing LTE system, indicated as an LTE UE in FIG. 6) and a user equipment of the present invention (eg For example, as a terminal of an LTE-A system, it is allocated to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) region for the LTE-A UE in FIG. 6). Control information for the legacy user device or the user device of the present invention is transmitted through the area.
  • legacy user equipment eg, a terminal of an existing LTE system, indicated as an LTE UE in FIG. 6
  • a user equipment of the present invention eg For example, as a terminal of an LTE-A system, it is allocated to a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) region for the LTE-A UE in FIG. 6).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a predetermined resource block (RB) of a physical downlink shared channel (PDSCH) region except for the PDCCH region is allocated for relay node backhaul transmission.
  • the resource allocation information information of each subgroup and the physical control information such as HARQ ACK / NACK include an internal control channel area. Can be sent through.
  • the method of mapping the data stream for each subgroup to the resource element on the subframe may be configured as in case 1 or case 2 of FIG. 6.
  • a data stream for each subgroup is mapped onto a resource element (RE) on a subframe with a time axis first.
  • RE resource element
  • case 2 of FIG. 6 illustrates a case in which data streams for each subframe are mapped onto resource elements on the subframe, with the frequency axis first.
  • case 1 and case 2 of FIG. 6 correspond to a case where the internal control channel region and the data stream channel region are multiplexed by a time division mutiplexing (TDM) scheme, and the region for the internal control channel is the relay backhaul transmission. It can be located on a predetermined number of symbols on the resource area allocated for the.
  • TDM time division mutiplexing
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a transmission structure for configuring a predetermined number of subgroups according to characteristics of a data stream and setting the same MCS level in the subgroups in a system supporting a relay according to an embodiment of the present invention. to be.
  • FIG. 7 differs from FIG. 6 in that the internal control channel region is multiplexed with the data stream channel region in an FDM manner.
  • the internal control channel region may be multiplexed with the data channel region in an FDM manner, in which case the internal control channel may be located on a predetermined number of subcarriers on the resource region allocated for relay backhaul transmission.
  • the device 800 includes a processing unit 801, a memory unit 802, a radio frequency (RF) unit 803, a display unit 804, and a user interface unit 805. .
  • the layer of physical interface protocol is performed in the processing unit 806.
  • the processing unit 801 provides a control plane and a user plane. The function of each layer may be performed in the processing unit 801.
  • the memory unit 802 is electrically connected to the processing unit 801 and stores an operating system, an application, and a general file.
  • the display unit 804 may display a variety of information, and may be implemented by using a known liquid crystal display (LCD), an organic light emitting diode (OLED), or the like.
  • the user interface unit 805 can be configured in combination with known user interfaces such as keypads, touch screens, and the like.
  • the RF unit 806 is electrically connected to the processing unit 801 and transmits or receives a radio signal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that communicates directly with the terminal or performs communication through a relay.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point.
  • the user corresponds to a 'mobile station (MS)'
  • the 'mobile station (MS)' refers to a user equipment (UE), a subscriber station (SS), and a mobile subscriber station (MSS). Or it may be replaced with terms such as a mobile terminal.
  • a terminal in uplink, a terminal may be a transmitting end and a base station may be a receiving end.
  • a terminal in downlink, a terminal may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • the mobile terminal of the present invention PDA (Personal Digital Assistant), cellular phone, PCS (Personal Communication Service) phone, GSM (Global System for Mobile) phone, WCDMA (Wideband CDMA) phone, MBS (Mobile Broadband System) phone And the like can be used.
  • PCS Personal Communication Service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Mobile Broadband System
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the 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 present invention can be used in a terminal, base station, or relay of a wireless mobile communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 적어도 하나 이상의 릴레이(relay)를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법에 관한 것이다. 상기 방법은 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터 스트림(data stream)과 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터 스트림 별 물리 제어정보를 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계, 및 상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함한다. 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별로 데이터 스트림이 구성되고, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에는 서로 독립적으로 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 적용된다.

Description

적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법
본 발명은 적어도 하나 이상의 릴레이(relay)를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법에 관한 것이다.
차세대 이동 통신 시스템에서의 섹터 성능(sector throughput) 이나 셀 성능(cell throughput)과 같은 전통적인 지수(metric)를 향상시키기 위하여 릴레이(relay), 신호간섭제어기술(interference coordination) 또는 다중셀 전송(multicell transmission)과 같은 새로운 기술이 고려되고 있다.
일반적인 무선 통신 시스템은 고정된 기지국과 단말 간에 직접 링크를 통해 신호의 송수신이 이루어지므로 기지국과 단말 간에 신뢰도가 높은 무선 통신 링크를 쉽게 구성할 수 있다. 그러나, 무선 통신 시스템은 기지국의 위치가 고정될 수 있으므로 무선망 구성에 있어서 유연성이 작다. 또한, 트래픽 분포나 통화요구량 변화가 심한 무선 환경에서는 효율적인 통신 서비스를 제공하기 어렵다. 이와 같은, 단점을 극복하기 위해 고정된 릴레이 혹은 이동성을 갖는 릴레이 혹은 일반 단말들을 이용하여 다중 홉 중계기 형태의 데이터 전달 방식을 일반적인 무선 통신 시스템에 적용할 수 있다.
다중 홉 릴레이 방식을 사용하는 무선 통신 시스템은 통신 환경 변화에 신속하게 대응하여 네트워크를 재구성할 수 있으며, 전체 무선망을 보다 효율적으로 운용할 수 있다. 예를 들어, 다중 홉 릴레이 방식을 사용하는 무선 통신 시스템은 셀 서비스 영역을 확장시키고 시스템 용량을 증대시킬 수 있다. 즉, 기지국과 단말 간 채널 상태가 열악한 경우 기지국 및 단말 간에 릴레이를 설치하여 릴레이를 통한 다중 홉 릴레이 경로를 구성함으로써 채널 상태가 보다 우수한 무선 채널을 단말에게 제공할 수 있다.
또한, 기지국으로부터 채널 상태가 열악한 셀 경계 지역에서 다중 홉 릴레이 방식을 사용함으로써 보다 고속의 데이터 채널을 제공할 수 있고, 셀 서비스 영역을 확장시킬 수 있다.
이와 같이, 릴레이는 이동 통신 시스템에서 전파음영 지역 해소를 위해 도입된 기술로서 현재 널리 사용되고 있다. 과거의 방식이 단순히 신호를 증폭해서 전송하는 리피터(Repeater)의 기능에 국한된 것에 비해 최근에는 보다 지능화된 형태로 발전하고 있다.
더 나아가 중계기 기술은 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 증설 비용과 백홀(backhaul)망의 유지 비용을 줄이는 동시에, 서비스 커버리지 확대와 데이터 처리율 향상을 위해 반드시 필요한 기술에 해당한다. 중계기 기술이 점차 발전함에 따라, 종래의 무선 통신 시스템에서 이용하는 릴레이를 새로운 무선 통신 시스템에서 지원할 필요가 있다.
도 1은 릴레이 시스템의 구성도이다. 상기 도 1에 도시된 바와 같이, 릴레이 시스템은 eNB(evolved Node B)와 사용자 기기(User Equipment; UE) 사이의 통신에 릴레이를 거쳐 통신을 수행한다. 릴레이는 백홀 링크(backhaul link)에 있어 유선이 아닌 무선 백홀(wireless backhaul)을 이용하므로 새로운 eNB의 추가나 유선 백홀의 설치가 필요 없는 장점이 있다.
릴레이는 기지국 기능을 일부 가질 수 있으며, 릴레이는 송신단에서 받은 신호를 복호화(decoding)하여 재 부호화(encoding)하여 수신단에 전달함으로써, 노이즈를 제거하고, 더 높은 데이터 레이트 코딩(data rate coding)을 사용하여 높은 성능을 얻을 수 있는 디지털 증폭기(digital amplifier)의 역할을 할 수 있다. 반면, 릴레이는 복호화와 부호화 과정에서 지연(delay)을 발생시킬 수 있는 단점이 있다.
릴레이의 타입은 이동성에 따라서 다음과 같이 분류할 수 있다.
먼저, 고정형 릴레이(fixed relay)는 영구적으로 고정되어 음영 지역이나 셀 커버리지 증대를 위해 사용되는 릴레이다. 단순 리피터(repeater)의 기능도 가능하다. 노매딕 릴레이(nomadic relay)는 사용자가 갑자기 증가할 때 임시로 설치하거나, 건물 내에서 임의로 옮길 수 있는 릴레이이다. 이동 릴레이(mobile relay)는 버스나 지하철 같은 대중 교통에 장착 가능한 릴레이이다.
상기에서 설명한 릴레이를 시스템에 적용하는 경우에, 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 어떻게 구성하여야 하는지에 대해서는 아직 제안되지 않았다. 따라서, 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 어떻게 구성하여야 하는지가 문제된다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 구성하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 양상에 따른, 적어도 하나 이상의 릴레이(relay)를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법은 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터 스트림(data stream)과 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터 스트림 별 물리 제어정보를 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함한다. 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별로 데이터 스트림이 구성되고, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에는 서로 독립적으로 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 적용된다.
상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에 적용된 MCS 레벨에 관한 정보, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림의 자원할당에 관한 정보 및 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림의 ACK/NACK(ACKnowledgment/Negative ACKnolegment) 정보는 상기 물리 제어 정보에 포함될 수 있다.
상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 또는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화될 수 있다.
본 발명의 다른 양상에 따른, 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법은 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 데이터 스트림에 대한 물리 제어정보를 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별로 데이터 스트림이 구성되고, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에는 동일한 MCS가 적용된다.
상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림에 대한 자원할당 정보 및 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에 대한 ACK/NACK 정보는 상기 물리 제어정보에 포함될 수 있다.
상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 데이터 스트림에 대한 물리 제어정보는 시간축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑될 수 있다.
상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화될 수 있다.
상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 데이터 스트림에 대한 물리 제어정보는 주파수축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑될 수 있다.
상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 물리 제어 정보는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에 따른, 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법은, 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 특성에 따라 상기 데이터 스트림 또는 제어정보를 포함하는 소정 개수의 서브그룹으로 분류하여 상기 소정 개수의 서브그룹을 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하고, 상기 소정 개수의 서브그룹 별로 독립적으로 MCS 레벨이 적용될 수 있다.
상기 서브그룹 별로 독립적으로 적용되는 MCS 레벨에 관한 정보, 상기 서브그룹 별 자원할당에 관한 정보 및 상기 서브그룹 별 ACK/NACK 정보는 상기 물리 제어 정보에 포함될 수 있다.
상기 소정 개수의 서브그룹과 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 또는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화될 수 있다.
본 발명의 또 다른 양상에 따른, 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법은 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 특성에 따라 상기 데이터 스트림 또는 제어정보를 포함하는 소정 개수의 서브그룹으로 분류하여 상기 소정 개수의 서브그룹을 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 소정 개수의 서브그룹에는 동일한 MCS가 적용된다.
상기 소정 개수의 서브그룹 별 자원할당 정보 및 상기 서브그룹 별 ACK/NACK 정보는 상기 물리 제어정보에 포함될 수 있다.
상기 소정 개수의 서브그룹 및 상기 적어도 하나의 릴레이를 위한 제어정보 시간축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑될 수 있다.
상기 소정 개수의 서브그룹에 포함된 스트림 및 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화될 수 있다.
상기 소정 개수의 서브그룹 및 상기 적어도 하나의 릴레이를 위한 제어정보 주파수축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑될 수 있다.
상기 소정 개수의 서브그룹에 포함된 스트림 및 상기 물리 제어 정보는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화될 수 있다.
본 발명에 의하면, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 기지국에서 릴레이로 또는 릴레이에서 기지국으로 전송하는 데이터와 제어정보의 전송구조를 제공함으로써, 릴레이를 지원하는 시스템이 효율적으로 작동할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 릴레이 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 제1 방법을 설명하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 제2 방법을 설명하는 도면이다.
도 5는 본 발명의 제4 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제5 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 제1 방법을 설명하는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 데이터 스트림의 특성에 따라 소정 개수의 서브그룹으로 구성하고, 상기 서브그룹 에 동일한 MCS레벨을 설정하는 전송구조를 도시한 도면이다.
도 8은 릴레이, 사용자 기기 또는 기지국에 적용 가능하고 본 발명을 수행할 수 있는 디바이스의 구성을 나타내는 블록도이다.
본 발명의 추가적인 장점, 목적, 및 특징들의 일부는 아래 서술되는 상세한 설명에서 설명되며, 다른 일부는 본 발명의 실시로부터 습득될 수 있거나, 아래 기술되는 내용에 의해 당해 기술분야의 통상의 지식을 갖는 자들에게 자명하다. 본 발명의 목적들 및 다른 장점들은, 첨부된 도면뿐만 아니라 여기에 기술한 상세한 설명 및 청구범위에서 특별히 지적된 구조에 의해 실현되어 얻을 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 참조(reference)를 자세히 기술할 것이며, 본 발명의 예시들은 첨부된 도면들에서 설명된다. 가능하다면, 동일하거나 유사한 부분들을 가리키기 위해, 도면들에 걸쳐 동일한 참조 번호(reference number)가 사용될 것이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 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.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
이하, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 구성하는 방법을 설명하기로 한다. 이하에서, 내부 제어 채널(internal control channel) 영역은 상기 데이터 스트림에 관한 제어정보를 전송하기 위한 서브프레임 상의 특정 영역을 의미하며, 데이터 채널 영역은 상기 데이터 스트림 및 릴레이 및 eNB 간의 제어정보를 전송하기 위한 서브프레임 상의 특정 영역을 의미하는 것으로 한다.
또한, 이하의 도면에서 릴레이 노드(Relay Node)는 RN으로 표시된다.
우선, 제1 실시예로서, 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 집합(aggregation)하여 구성하는 방법을 설명하기로 한다.
제1 실시예
본 실시예는 백홀 전송(backhaul transmission) 시 eNB에서 릴레이 노드(Relay Node; RN)로 향하는 하향링크 트래픽(Downlink traffic), 또는 릴레이 노드에서 eNB로 향하는 상향링크 트래픽(Uplink Traffic)을 상위 계층(layer)에서 집합하여 인코딩(encoding)하는 방법을 제안한다. 본 방법은 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고받는 데이터 스트림(data stream)들과 릴레이 노드와 eNB간 주고 받는 제어 정보 등을 집합하여 하나의 버스트(burst)형태로 전송하는 방법이다.
상기 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고받는 데이터 스트림(data stream)들과 릴레이 노드와 eNB간 주고 받는 제어 정보 등을 집합하여 생성한 하나의 버스트(burst)에 대하여 하나의 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착된다. 또한, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)와 관련하여, 하나의 ACK/NACK(Acknowlegment/Negative Acknowlegment) 피드백이 이루어진다. 따라서, 에러가 발생하는 경우, 상기 집합하여 생성한 하나의 버스트에 대하여 재전송이 수행된다.
본 방법은 상기 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고받는 데이터 스트림(data stream)들과 릴레이 노드와 eNB간 주고 받는 제어 정보 등을 집합하기 때문에 구현이 간단한 장점이 있다. 다만, 에러 발생 시에 모든 스트림들을 재전송해야 하는 부담이 존재하지만, 채널 품질이 좋은 백홀 링크를 통해 통신이 수행되므로, 크게 문제되지 않는다.
한편, 이하에서는 제2 실시예로 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림들의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 각각 개별적(separate)으로 구성하는 방법을 설명하기로 한다.
제2 실시예
본 실시예에서는 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보에 CRC를 부착한 후 독립적으로 인코딩을 한 후에 다중화하여 전송하는 방법을 제안한다. 즉, 본 실시에에서는 상기 각 데이터 스트림과 제어 정보에 대하여 독립적으로 서로 다른 MCS(Modulation and Coding Scheme)를 적용할 수 있다. 따라서, 각 스트림 및 제어정보 별로 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨(level)과 전송되는 시간-주파수 자원 등을 통지(indication)해 주기 위한 물리 제어 정보가 추가적으로 필요하다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 2에 도시되어 있는 바와 같이, 서브프레임의 소정 개수의 심볼은 레거시 사용자 기기(예를 들어, 기존의 LTE 시스템의 단말로서, 도 2에서 LTE UE로 표시)와 본 발명의 사용자 기기(예를 들어, LTE-A 시스템의 단말로서, 도 2에서 LTE-A UE로 표시)를 위한 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 영역으로 할당된다. 상기 영역을 통해 상기 레거시 사용자 기기 또는 상기 본 발명의 사용자 기기를 위한 제어정보가 전송된다.
또한, 상기 서브프레임 상에서, 상기 PDCCH 영역을 제외한 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)영역에서 소정 자원 블록(Resource Block; RB)은 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된다.
이때, 상기 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된 영역 상에서, 상기 각 스트림 및 제어 정보에 대한 MCS 정보와 자원할당 정보 등을 전송하기 위한 물리 제어 정보는 내부 제어 채널(internal control channel) 영역을 통해 전송할 수 있으며, 또한, 스트림에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보도 내부 제어 채널을 통해 전송할 수 있다. 따라서, 각 스트림 별로 재전송이 가능하다.
상기 내부 제어 채널 영역과 상기 데이터 채널 영역을 다중화하는 방법은 상기 도 2의 케이스 1 또는 케이스 2의 경우와 같이 구성할 수 있다.
상기 도 2의 케이스 1에 도시된 바와 같이, 상기 내부 제어 채널 영역은 상기 데이터 채널 영역과 TDM(Time Division Mutiplexing)방식으로 다중화될 수 있다. 이 경우에, 상기 내부 제어 채널 영역은 상기 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 심볼 상에 위치한다.
또한, 상기 도 2의 케이스 2에 도시된 바와 같이, 상기 내부 제어 채널 영역은 상기 데이터 채널 영역과 FDM(Frequency Division Mutiplexing)방식으로 다중화될 수 있다. 이 경우에, 상기 내부 제어 채널 영역은 상기 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 부반송파 상에 위치한다.
본 방법은 복잡도(complexity)도 커진다는 점과, 백홀 링크의 채널 환경의 변화가 심하지 않은 경우에 불필요한 오버헤드가 큰 단점이 있다. 반면에, 스트림 별로 재전송이 가능하다는 장점이 있다.
한편, 이하에서는 제3 실시예로 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림들의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 각각 개별적(separate)으로 구성하는 또 다른 방법을 설명하기로 한다.
제3 실시예
본 실시예에서는 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보에 각각 CRC를 부착한 후, 상위 계층(high layer)에서 집합하여, 동일한 MCS로 인코딩하여 전송하는 방법을 제안한다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 제1 방법을 설명하는 도면이다.
상기 도 3에 도시되 있는 바와 같이, 서브프레임 상의 소정 개수의 심볼은 레거시 사용자 기기(예를 들어, 기존의 LTE 시스템의 단말로서, 도 3에서는 LTE UE로 표시)와 본 발명의 사용자 기기(예를 들어, LTE-A 시스템의 단말로서, 도 3에서 LTE-A UE로 표시)를 위한 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 영역으로 할당된다. 상기 영역을 통해 상기 레거시 사용자 기기 또는 상기 본 발명의 사용자 기기를 위한 제어정보가 전송된다.
또한, 상기 서브프레임 상에서, 상기 PDCCH 영역을 제외한 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)영역의 소정 자원 블록(Resource Block; RB)은 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된다.
본 실시예에서는 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보에 대하여 동일한 MCS 레벨이 적용되므로, 상기 데이터 스트림 별 크기와 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보의 크기만 통지(indication)해 주면 된다. 따라서, 상기 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된 영역 상에서, 상기 데이터 스트림 별 크기와 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보의 크기에 관한 물리 제어 정보를 내부 제어 채널(internal control channel) 영역을 통해 전송할 수 있다. 또한, 각 스트림에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보도 내부 제어 채널 영역을 통해 전송할 수 있다. 따라서, 각 스트림 별로 재전송이 가능하다.
상기 내부 제어 채널 영역과 상기 데이터 채널 영역을 다중화하는 방법은 상기 도 3의 케이스 1 또는 케이스 2의 경우와 같이 구성할 수 있다.
상기 도 3의 케이스 1의 경우는 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 시간 축을 우선으로 하여 각각 서브프레임 상의 자원 요소(Resource Element; RE)상에 매핑시킨 경우를 나타낸다.
또한, 상기 도 3의 케이스 2의 경우는 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 주파수 축을 우선으로 하여 각각 서브프레임 상의 자원 요소(Resource Element; RE)상에 매핑시킨 경우를 나타낸다.
이때, 상기 도 3의 케이스 1과 케이스 2는 상기 내부 제어 채널 영역과 상기 데이터 채널 영역을 TDM(Time Division Mutiplexing)방식으로 다중화한 경우에 해당하고, 내부 제어 채널 영역은 상기 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 심볼 상에 위치할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 제2 방법을 설명하는 도면이다.
상기 도 4에 도시된 바와 같이, 내부 제어 채널 영역은 데이터 채널 영역과 FDM 방식으로 다중화할 수 있으며, 이 경우에, 내부 제어 채널은 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 부반송파 상에 위치할 수 있다.
본 실시예에서는 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림의 각각과 릴레이와 eNB간에 주고 받는 제어 정보에 동일한 MCS 레벨이 적용되므로, 상기 제2 실시예와 비교할 때 오버헤드(overhead)를 줄일 수 있다.
한편, 이하에서는 제4 실시예로서, 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이 노드와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 소정 기준에 따라 그룹(group)으로 분류하여 전송하는 방법을 설명하기로 한다.
제4 실시예
본 실시예에서는 각 데이터 스트림 별로 QoS(Quality of Service)등을 고려하여 데이터 스트림들을 소정 개수의 서브그룹(subgroup)으로 구분하여 전송하는 방법을 제안한다.
예를 들어, VoIP(Voice over Internet Protocol) 패킷(packet)이나 비디오 스트림(video stream)과 같은 지연(delay)에 민감한 실시간 트래픽을 서브그룹(subgroup) 1으로, 데이터 패킷과 같은 처리량(throughput)에 민감한 트래픽을 서브그룹 2로, eNB와 릴레이 노드간의 제어 정보와 같이 에러에 민감한 트래픽을 서브그룹 3으로 분류하고, 각각의 서브그룹 별로 독립적으로 MCS 레벨을 설정하여 전송할 수 있다. 서브그룹을 구분하는 기준은 상기 예에 국한되는 것은 아니며, 다양한 기준에 따라 서브그룹을 구성할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제4 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 방법을 설명하는 도면이다.
상기 도 5에 도시되어 있는 바와 같이, 서브프레임의 소정 개수의 심볼은 레거시 사용자 기기(예를 들어, 기존의 LTE 시스템의 단말로서, 도 5에서는 LTE UE로 표시)와 본 발명의 사용자 기기(예를 들어, LTE-A 시스템의 단말로서, 도 5에서는 LTE-A UE로 표시)를 위한 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 영역으로 할당된다. 상기 영역을 통해 상기 레거시 사용자 기기 또는 상기 본 발명의 사용자 기기를 위한 제어정보가 전송된다.
또한, 상기 서브프레임 상에서, 상기 PDCCH 영역을 제외한 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)영역에서 소정 자원 블록(Resource Block; RB)은 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된다.
이때, 상기 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된 영역 상에서, 서브그룹 단위로 자원 할당 정보 MCS 레벨 정보, HARQ ACK/NACK 등의 물리 제어 정보는 내부 제어 채널 영역을 통해 전송된다. 또한, 각 서브그룹 별로 CRC를 부착하여, HARQ ACK/NACK의 전송 및 재전송은 서브그룹 단위로 수행되도록 구성한다.
상기 물리 제어 정보를 전송하기 위한 내부 제어 채널 영역과 상기 데이터 채널 영역을 다중화하는 방법은 상기 도 5의 케이스 1 또는 케이스 2의 경우와 같이 구성할 수 있다.
상기 도 5의 케이스 1에 도시된 바와 같이, 상기 내부 제어 채널 영역과 데이터 채널 영역은 TDM(Time Division Mutiplexing)방식으로 다중화될 수 있다. 이 경우에, 상기 내부 제어 채널 영역은 상기 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 심볼 상에 위치할 수 있다.
또한, 상기 도 5의 케이스 2에 도시된 바와 같이, 상기 내부 제어 채널 영역과 데이터 채널 영역은 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다. 이 경우에, 상기 내부 제어 채널 영역은 상기 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 부반송파 상에 위치한다.
본 실시예의 방법은 각 데이터 스트림 별 QoS를 고려하기 위하여 서브그룹을 이용하고, 각 서브그룹 별로 독립적으로 MCS 레벨이 설정되고 재전송도 서브그룹 단위로 수행되므로, 서브그룹 별 전송 성능을 향상시킬 수 있다.
한편, 이하에서는 제5 실시예로서, 각 릴레이 셀에 포함된 단말들과 주고 받는 데이터 스트림과 릴레이 노드와 eNB간에 주고 받는 제어 정보를 소정 기준에 따라 그룹(group)으로 분류하여 전송하는 또 다른 방법을 설명하기로 한다.
제5 실시예
본 실시예에서는 각 데이터 스트림 별로 QoS(Quality of Service)등을 고려하여 데이터 스트림들을 그룹으로 분류하여 소정 개수의 서브 그룹을 생성하여 전송하는 방법을 제안한다.
본 방법은 각 서브그룹 별로 CRC를 부착한 후, 상위 계층에서 집합하여 동일한 MCS 레벨로 인코딩하여 전송하는 방법이다.
본 방법은 상기 제4 실시예와 마찬가지로 각 데이터 스트림 별로 QoS(Quality of Service)등을 고려하여 데이터 스트림들을 그룹으로 분류하여 소정 개수의 서브 그룹을 생성한다. 다만, 상기 제4 실시예와의 차이점은 본 방법에서는 서브그룹에 대하여 동일한 MCS레벨을 설정하는 점이다.
도 6은 본 발명의 제5 실시예에 따른, 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 각 릴레이 셀에 포함된 복수의 단말을 위한 데이터 스트림과 릴레이와 eNB간의 제어정보를 구성하는 제1 방법을 설명하는 도면이다.
상기 도 6에 도시되 있는 바와 같이, 서브프레임 상의 소정 개수의 심볼은 레거시 사용자 기기(예를 들어, 기존의 LTE 시스템의 단말로서, 도 6에서 LTE UE로 표시)와 본 발명의 사용자 기기(예를 들어, LTE-A 시스템의 단말로서, 도 6에서 LTE-A UE로 표시)를 위한 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 영역으로 할당된다. 상기 영역을 통해 상기 레거시 사용자 기기 또는 상기 본 발명의 사용자 기기를 위한 제어정보가 전송된다.
또한, 상기 서브프레임 상에서, 상기 PDCCH 영역을 제외한 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)영역의 소정 자원 블록(Resource Block; RB)은 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된다.
상기 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 릴레이 노드 백홀 전송을 위해 할당된 영역 상에서, 서브그룹 단위의 자원 할당 정보 정보 및 HARQ ACK/NACK 등의 물리 제어 정보는 내부 제어 채널(internal control channel) 영역을 통해 전송할 수 있다.
상기 서브그룹 별 데이터 스트림을 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑하는 방법은 상기 도 6의 케이스 1 또는 케이스 2의 경우와 같이 구성할 수 있다.
상기 도 6의 케이스 1의 경우는 각 서브그룹 별 데이터 스트림을 시간 축을 우선으로 하여 각각 서브프레임 상의 자원 요소(Resource Element; RE)상에 매핑시킨 경우를 나타낸다.
또한, 상기 도 6의 케이스 2의 경우는 각 서브프레임 별 데이터 스트림을 주파수 축을 우선으로 하여 각각 서브프레임상의 자원 요소 상에 매핑시킨 경우를 나타낸다.
이때, 상기 도 6의 케이스 1과 케이스 2는 상기 내부 제어 채널 영역과 상기 데이터 스트림 채널 영역은 TDM(Time Division Mutiplexing)방식으로 다중화한 경우에 해당하고, 내부 제어 채널을 위한 영역은 상기 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 심볼 상에 위치할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 릴레이를 지원하는 시스템에 있어서, 데이터 스트림의 특성에 따라 소정 개수의 서브그룹으로 구성하고, 상기 서브그룹 에 동일한 MCS레벨을 설정하는 전송구조를 도시한 도면이다. 상기 도 7은 내부 제어 채널 영역이 데이터 스트림 채널 영역과 FDM 방식으로 다중화된다는 점에서 도 6과 상이하다. 내부 제어 채널 영역은 데이터 채널 영역과 FDM 방식으로 다중화할 수 있으며, 이 경우에, 내부 제어 채널은 릴레이 백홀 전송을 위해 할당된 자원 영역 상의 소정 개수의 부반송파 상에 위치할 수 있다.
본 실시예에서는 상기 소정 개수의 서브그룹에 대하여 동일한 MCS 레벨이 적용되므로, 상기 제4 실시예와 비교할 때 오버헤드(overhead)를 줄일 수 있다.
한편, 도 8는 릴레이, 사용자 기기 또는 기지국에 적용 가능하고 본 발명을 수행할 수 있는 디바이스의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 디바이스(800)는 처리 유닛(801), 메모리 유닛(802), RF(Radio Frequency) 유닛(803), 디스플레이 유닛(804)과 사용자 인터페이스 유닛(805)을 포함한다. 물리 인터페이스 프로토콜의 계층은 상기 처리 유닛(806)에서 수행된다. 상기 처리 유닛(801)은 제어 플레인(plane)과 사용자 플레인(plane)을 제공한다. 각 계층의 기능은 처리 유닛(801)에서 수행될 수 있다. 메모리 유닛(802)은 처리 유닛(801)과 전기적으로 연결되어 있고, 오퍼레이팅 시스템(operating system), 응용 프로그램(application) 및 일반 파일을 저장하고 있다. 만약 상기 디바이스(800)가 사용자 기기라면, 디스플레이 유닛(804)은 다양한 정보를 표시할 수 있으며, 공지의 LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diode)등을 이용하여 구현될 수 있다. 사용자 인터페이스 유닛(805)은 키패드, 터치 스크린 등과 같은 공지의 사용자 인터페이스와 결합하여 구성될 수 있다. RF 유닛(806)은 처리 유닛(801)과 전기적으로 연결되어 있고, 무선 신호를 송신하거나 수신한다.
상기 실시예 및 상기 도면에서는 하향링크 서브프레임 구조를 예를 들어 설명하였지만, 본 실시예는 하향링크 뿐만 아니라 상향링크에도 적용이 가능하다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국, 릴레이 및 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 단말과 직접 통신하거나 릴레이를 통해 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용자는 '이동 단말(MS: Mobile Station)'에 해당하며, '이동 단말(MS: Mobile Station)'은 UE(User Equipment), SS(Subscriber Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 또는 단말(Mobile Terminal) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 또는 음성 서비스를 전송하는 노드를 말하고, 수신단은 데이터 또는 음성 서비스를 수신하는 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 단말이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 단말이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
한편, 본 발명의 이동 단말로는 PDA(Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, PCS(Personal Communication Service)폰, GSM(Global System for Mobile)폰, WCDMA(Wideband CDMA)폰, MBS(Mobile Broadband System)폰 등이 이용될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
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.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 실시예들은 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.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말, 기지국, 또는 릴레이에 사용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 적어도 하나 이상의 릴레이(relay)를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법으로서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터 스트림(data stream)과 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터 스트림 별 물리 제어정보를 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별로 데이터 스트림이 구성되고, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에는 서로 독립적으로 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 적용되는,
    데이터와 제어정보 전송방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에 적용된 MCS 레벨에 관한 정보, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림의 자원할당에 관한 정보 및 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림의 ACK/NACK(ACKnowledgment/Negative ACKnolegment) 정보는 상기 물리 제어 정보에 포함되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 또는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  4. 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법으로서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 데이터 스트림에 대한 물리 제어정보를 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별로 데이터 스트림이 구성되고, 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에는 동일한 MCS가 적용되는,
    데이터와 제어정보 전송방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림에 대한 자원할당 정보 및 상기 사용자 기기 별 데이터 스트림에 대한 ACK/NACK 정보는 상기 물리 제어정보에 포함되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 데이터 스트림에 대한 물리 제어정보는 시간축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보 및 상기 데이터 스트림에 대한 물리 제어정보는 주파수축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 물리 제어 정보는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  10. 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법으로서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 특성에 따라 상기 데이터 스트림 또는 제어정보를 포함하는 소정 개수의 서브그룹으로 분류하여 상기 소정 개수의 서브그룹을 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 소정 개수의 서브그룹 별로 독립적으로 MCS 레벨이 적용되는,
    데이터와 제어정보 전송방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 서브그룹 별로 독립적으로 적용되는 MCS 레벨에 관한 정보, 상기 서브그룹 별 자원할당에 관한 정보 및 상기 서브그룹 별 ACK/NACK 정보는 상기 물리 제어 정보에 포함되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 소정 개수의 서브그룹과 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 또는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  13. 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법으로서,
    상기 적어도 하나 이상의 사용자 기기 별 데이터 스트림과 상기 복수의 릴레이를 위한 제어정보를 특성에 따라 상기 데이터 스트림 또는 제어정보를 포함하는 소정 개수의 서브그룹으로 분류하여 상기 소정 개수의 서브그룹을 포함하는 서브프레임을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 소정 개수의 서브그룹에는 동일한 MCS가 적용되는,
    데이터와 제어정보 전송방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 소정 개수의 서브그룹 별 자원할당 정보 및 상기 서브그룹 별 ACK/NACK 정보는 상기 물리 제어정보에 포함되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 소정 개수의 서브그룹 및 상기 적어도 하나의 릴레이를 위한 제어정보 시간축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 소정 개수의 서브그룹에 포함된 스트림 및 상기 물리 제어 정보는 TDM(Time Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 소정 개수의 서브그룹 및 상기 적어도 하나의 릴레이를 위한 제어정보 주파수축을 우선으로 순차적으로 상기 서브프레임 상의 자원 요소에 매핑되는,
    데이터와 제어정보 전송 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 소정 개수의 서브그룹에 포함된 스트림 및 상기 물리 제어 정보는 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식에 의해 다중화되는
    데이터와 제어정보 전송 방법.
PCT/KR2009/007777 2008-12-24 2009-12-24 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법 Ceased WO2010074530A2 (ko)

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14061908P 2008-12-24 2008-12-24
US61/140,619 2008-12-24
US14837309P 2009-01-29 2009-01-29
US61/148,373 2009-01-29
US18666309P 2009-06-12 2009-06-12
US61/186,663 2009-06-12
US21938309P 2009-06-23 2009-06-23
US61/219,383 2009-06-23
US22059409P 2009-06-26 2009-06-26
US61/220,594 2009-06-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2010074530A2 true WO2010074530A2 (ko) 2010-07-01
WO2010074530A3 WO2010074530A3 (ko) 2010-09-16

Family

ID=42288320

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2009/007790 Ceased WO2010074536A2 (ko) 2008-12-24 2009-12-24 중계기에 대한 자원 할당 방법
PCT/KR2009/007777 Ceased WO2010074530A2 (ko) 2008-12-24 2009-12-24 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2009/007790 Ceased WO2010074536A2 (ko) 2008-12-24 2009-12-24 중계기에 대한 자원 할당 방법

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9014073B2 (ko)
EP (1) EP2372927A4 (ko)
KR (2) KR20110102333A (ko)
CN (1) CN102265530B (ko)
WO (2) WO2010074536A2 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012144822A3 (en) * 2011-04-19 2013-03-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data in a wireless communication system that supports a relay node
CN103181112A (zh) * 2010-08-16 2013-06-26 高通股份有限公司 用于中继物理下行链路控制信道(r-pdcch)的搜索空间设计
EP2683098A4 (en) * 2011-03-01 2015-01-07 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR SEARCHING CONTROL INFORMATION ON A TERMINAL IN A MULTIMODAL SYSTEM

Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5366579B2 (ja) * 2009-02-09 2013-12-11 キヤノン株式会社 通信システム、通信装置、その処理方法及びプログラム
US8532015B2 (en) * 2009-02-20 2013-09-10 Nokia Siemens Networks Oy Methods and apparatuses for transmitting downlink control signaling on wireless relay link
US8649281B2 (en) 2009-04-27 2014-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Control design for backhaul relay to support multiple HARQ processes
CN101882978A (zh) * 2009-05-04 2010-11-10 中兴通讯股份有限公司 一种中继站下行协作重传的方法和装置
KR101506576B1 (ko) * 2009-05-06 2015-03-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 백홀 서브프레임 채널 송수신 방법 및 이를 위한 장치
KR101789325B1 (ko) * 2009-05-14 2017-10-24 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
CN101895925B (zh) 2009-05-22 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 一种实现中继站下行协作重传的方法及中继站
CN101932103B (zh) * 2009-06-19 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种中继节点接入的方法
CN101931961A (zh) * 2009-06-23 2010-12-29 华为技术有限公司 实现中继系统回程链路控制信道传输的方法、系统和设备
WO2010151093A2 (ko) 2009-06-26 2010-12-29 엘지전자 주식회사 중계기를 위한 제어 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
KR101622227B1 (ko) * 2009-07-26 2016-05-18 엘지전자 주식회사 중계기를 위한 제어 정보 및 시스템 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
DK2465320T3 (en) 2009-08-14 2016-01-04 Interdigital Tech Corp Design of DL backhaul control channel for relays.
US8761074B2 (en) * 2009-08-27 2014-06-24 Futurewei Technologies, Inc. Relay backhaul in wireless communication
CN102014503B (zh) * 2009-09-29 2013-07-31 电信科学技术研究院 中继系统控制信道配置方法、检测方法及设备
CN102726109B (zh) * 2010-01-26 2016-01-20 Lg电子株式会社 在无线通信系统中分配资源的方法和设备
TW201215216A (en) * 2010-04-01 2012-04-01 Ericsson Telefon Ab L M System and method for scheduling wireless transmissions
CN102215570B (zh) * 2010-04-02 2016-04-13 中兴通讯股份有限公司 中继链路边界的指示及确定方法、基站
AU2011241357B2 (en) * 2010-04-14 2014-12-18 Lg Electronics Inc. Method for setting a search space for a relay node in a wireless communication system and apparatus for same
KR101740445B1 (ko) 2010-04-22 2017-05-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드로 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
AU2011251032B2 (en) * 2010-05-14 2015-07-23 Lg Electronics Inc. Method for allocating resources in a wireless communication system and a device for the same
WO2011157235A1 (en) 2010-06-18 2011-12-22 Mediatek Inc. System and method for coordinating multiple radio transceivers within the same device platform
US8838046B2 (en) * 2010-06-18 2014-09-16 Mediatek Inc. System and method of hybrid FDM/TDM coexistence interference avoidance
US8953517B2 (en) * 2010-06-23 2015-02-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adapting code rate
EP2597919B1 (en) * 2010-07-21 2023-11-01 Sun Patent Trust Base station, terminal, search space setting method and decoding method
US8548514B2 (en) * 2010-08-11 2013-10-01 Lg-Ericsson Co., Ltd. Method for resource element group downsizing of R-PDCCH and mobile telecommunication system for the same
US9246603B2 (en) 2010-08-12 2016-01-26 Mediatek Inc. Method of in-device interference mitigation for cellular, bluetooth, WiFi, and satellite systems coexistence
US20120054258A1 (en) * 2010-08-27 2012-03-01 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Transmitting a Control Channel
US8780880B2 (en) 2010-10-01 2014-07-15 Mediatek Singapore Pte, Ltd. Method of TDM in-device coexistence interference avoidance
GB2484280B (en) 2010-10-04 2014-10-08 Airspan Networks Inc Apparatus and method for controlling a wireless feeder network
GB2484279B (en) 2010-10-04 2014-11-12 Airspan Networks Inc Apparatus and method for controlling a wireless feeder network
GB2484278A (en) * 2010-10-04 2012-04-11 Airspan Networks Inc Suppressing co-channel interference in dependence upon probabilities of establishing a link between a base station and a terminal via resource blocks
WO2012096615A1 (en) * 2011-01-11 2012-07-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Bandwidth configuration and reporting for relay links
KR101846044B1 (ko) 2011-02-11 2018-04-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 향상된 제어 채널을 위한 시스템 및 방법
WO2012150827A2 (ko) * 2011-05-04 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 ack/nack 응답을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
US8537862B2 (en) * 2011-06-30 2013-09-17 Blackberry Limited Transmit downlink control information with higher order modulation
US9084238B2 (en) 2011-09-12 2015-07-14 Blackberry Limited Searching space and operation for enhanced PDCCH in LTE systems
US9276709B2 (en) 2011-11-08 2016-03-01 Futurewei Technologies, Inc. System and method for interference management in cellular networks
EP2793518B1 (en) * 2011-12-12 2018-02-07 Sharp Kabushiki Kaisha Control channel for wireless communication
GB2497743B (en) 2011-12-19 2017-09-27 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications systems and methods
GB2497742B (en) * 2011-12-19 2017-02-22 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications systems and methods
US9113465B2 (en) 2011-12-26 2015-08-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus of resource allocation for machine type communication device, method and apparatus for receiving data for machine type communication
KR102402907B1 (ko) 2012-01-27 2022-05-30 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 캐리어 기반형 및/또는 의사 조합형 네트워크에서 epdcch를 제공하는 시스템 및/또는 방법
CN103312435B (zh) * 2012-03-09 2016-03-02 华为技术有限公司 一种控制信道的调制或传输层数的确定方法及设备
US9407302B2 (en) * 2012-12-03 2016-08-02 Intel Corporation Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information
US9231681B2 (en) * 2013-01-21 2016-01-05 Intel Corporation Apparatus, system and method of wireless backhaul and access communication via a common antenna array
US9326273B2 (en) * 2013-01-24 2016-04-26 Intel Corporation Apparatus, system and method of wireless backhaul communication between wireless communication nodes
MX344766B (es) * 2013-01-30 2017-01-06 Ericsson Telefon Ab L M Un sistema de proteccion para red de retorno inalambrica sin linea de vision.
KR101397908B1 (ko) * 2013-04-10 2014-05-27 (주)에어포인트 영상 무선 릴레이 시스템 및 그 방법
CN106575991B (zh) * 2014-09-15 2020-06-02 苹果公司 使用毫米波载波聚合的中继回程的装置、系统和方法
WO2016163657A1 (ko) * 2015-04-09 2016-10-13 한국전자통신연구원 히든 노드 문제와 사용자 단말들의 채널 점유를 고려한 상향 링크 데이터 전송 방법
WO2017027520A1 (en) * 2015-08-11 2017-02-16 Kyocera Corporation Time division duplex (tdd) communication configuration for unconnected base stations
KR102299810B1 (ko) 2016-01-29 2021-09-09 주식회사 케이티 무선 통신 시스템에서 하향링크 harq를 제어하는 방법 및 그 장치
KR102474512B1 (ko) * 2016-02-12 2022-12-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 제어 정보 수신 방법 및 장치
CN107205283B (zh) * 2016-03-18 2022-06-17 中兴通讯股份有限公司 一种回程通道的建立方法及装置
KR102458074B1 (ko) * 2016-03-31 2022-10-24 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이종 서비스 제공 방법 및 장치
GB2550218B (en) * 2016-05-13 2022-01-05 Nokia Solutions & Networks Oy Method system and apparatus
US10009142B1 (en) 2016-08-23 2018-06-26 Sprint Communications Company L.P. Control over modulation and coding schemes used by wireless relay user equipment
WO2018145258A1 (zh) * 2017-02-08 2018-08-16 南通朗恒通信技术有限公司 一种用于动态调度的终端、基站中的方法和装置
CN109245845B (zh) * 2017-05-05 2022-05-13 中兴通讯股份有限公司 一种信令传输方法及设备
US11324033B2 (en) * 2018-04-06 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Physical downlink shared channel reception when physical downlink control channel with different spatial quasi-colocation assumptions are mapped to the same control resource set
US11252748B2 (en) 2018-05-07 2022-02-15 Qualcomm Incorporated System information for access and backhaul
JP6650605B2 (ja) * 2018-10-02 2020-02-19 サン パテント トラスト 通信装置、通信方法及び集積回路
US11690071B2 (en) * 2019-10-25 2023-06-27 Qualcomm Incorporated System and method for signaling control information with a relay device
US12363710B2 (en) * 2020-03-16 2025-07-15 Qualcomm Incorporated Resource allocation for sidelink-assisted uplink transmission
US12063625B2 (en) * 2020-09-04 2024-08-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Multi-hop communications with user equipment (UE) cooperation
CN116508270A (zh) * 2020-10-30 2023-07-28 联发科技(新加坡)私人有限公司 用于下行链路传输和上行链路传输的中继器

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4494134B2 (ja) * 2004-09-01 2010-06-30 Kddi株式会社 無線通信システム、中継局装置および基地局装置
KR20070038651A (ko) * 2005-10-06 2007-04-11 삼성전자주식회사 다중 홉 릴레이 방식을 사용하는 광대역 무선접속통신시스템에서 통합 트래픽을 통신하기 위한 장치 및 방법
CN1964219B (zh) * 2005-11-11 2016-01-20 上海贝尔股份有限公司 实现中继的方法和设备
CN101548481B (zh) * 2006-09-19 2016-08-03 中兴通讯美国公司 用于无线通信系统中的多跳中继的帧结构
EP1916782A1 (en) * 2006-10-26 2008-04-30 Nortel Networks Limited Frame structure for a multi-hop wireless system
US8233398B2 (en) * 2007-01-08 2012-07-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for transmitting frame information in multi-hop relay broadband wireless access communication system
KR100949986B1 (ko) * 2007-02-26 2010-03-30 삼성전자주식회사 다중 홉 중계방식을 사용하는 광대역 무선통신 시스템에서제어 정보 송수신 장치 및 방법
US8417255B2 (en) * 2007-03-16 2013-04-09 Qualcomm Incorporated Data transmission and power control in a multihop relay communication system
US9867203B2 (en) * 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
US20100120442A1 (en) * 2008-11-12 2010-05-13 Motorola, Inc. Resource sharing in relay operations within wireless communication systems
US8311061B2 (en) * 2008-12-17 2012-11-13 Research In Motion Limited System and method for multi-user multiplexing
US8265128B2 (en) * 2008-12-19 2012-09-11 Research In Motion Limited Multiple-input multiple-output (MIMO) with relay nodes

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103181112A (zh) * 2010-08-16 2013-06-26 高通股份有限公司 用于中继物理下行链路控制信道(r-pdcch)的搜索空间设计
US9380567B2 (en) 2010-08-16 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Search space design for relay physical downlink control channel (R-PDCCH)
EP2683098A4 (en) * 2011-03-01 2015-01-07 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR SEARCHING CONTROL INFORMATION ON A TERMINAL IN A MULTIMODAL SYSTEM
US9923659B2 (en) 2011-03-01 2018-03-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for searching control information by terminal in multinode system
WO2012144822A3 (en) * 2011-04-19 2013-03-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data in a wireless communication system that supports a relay node
US9571178B2 (en) 2011-04-19 2017-02-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data in a wireless communication system that supports a relay node

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010074536A3 (ko) 2010-08-19
CN102265530A (zh) 2011-11-30
US9014073B2 (en) 2015-04-21
KR101549025B1 (ko) 2015-09-02
US20120113884A1 (en) 2012-05-10
WO2010074536A2 (ko) 2010-07-01
EP2372927A2 (en) 2011-10-05
KR20110104497A (ko) 2011-09-22
WO2010074530A3 (ko) 2010-09-16
CN102265530B (zh) 2016-06-01
EP2372927A4 (en) 2016-06-01
KR20110102333A (ko) 2011-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010074530A2 (ko) 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법
WO2022010233A1 (en) Method and apparatus for sidelink drx operations in a wireless communication system
WO2020197308A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving signal by using multiple beams in wireless communication system
WO2020145556A1 (en) Method for integrated access backhaul resource multiplexing
WO2010018908A1 (en) Method of operating relay station in wireless communication system
WO2010077038A2 (en) Method and apparatus for transmitting signal in wireless communication system
WO2010151093A2 (ko) 중계기를 위한 제어 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
WO2010140828A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원 매핑 방법 및 장치
WO2010013980A2 (ko) 중계기를 포함하는 무선통신 시스템에서 백홀링크 및 액세스링크를 위한 자원할당 방법
WO2011149228A2 (en) Apparatus and method for providing harq for ranging in a wireless communication system
WO2017034175A1 (en) Method for transmitting information for lte-wlan aggregation system and a device therefor
WO2010120159A2 (ko) 중계기에서 harq ack/nack 피드백 신호 검출 방법
WO2011040788A2 (ko) 이동통신 시스템에서 harq 피드백을 처리하는 방법 및 장치
WO2010101432A2 (ko) 중계국의 제어신호 전송 방법 및 장치
WO2010140806A2 (en) Apparatus and method for uplink coordinated multipoint reception operation
WO2010039003A2 (ko) 무선통신 시스템에서 중계기를 위한 무선 자원 할당 방법 및 장치
WO2010005209A2 (en) Power saving method in mobile communication network
WO2010082752A2 (ko) 무선통신 시스템에서 mbsfn 서브프레임을 이용한 신호전송 방법
WO2011034384A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터 신호를 수신하기 위한 중계기 및 그 방법
WO2012111911A2 (ko) 단말 협력 통신 시스템에서의 harq(hybrid automatic repeat request) 방법 및 그 장치
WO2010151037A2 (ko) 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서 오류 패킷의 재전송 요구 정보 전송 방법 및 재전송 요구에 대한 오류 패킷 재전송 방법
WO2017078319A1 (en) Method for transmitting a harq transmission in a wireless communication system and a device therefor
WO2012011786A2 (ko) 기기 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 앵커 단말을 통해 기지국과 제어 정보 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치
WO2019139361A1 (en) Method and apparatus for transmitting signals based on configured grant in wireless communication system
WO2010064805A2 (en) Method for performing harq for relay station

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09835296

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117013725

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2707/KOLNP/2011

Country of ref document: IN

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09835296

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2