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WO2013008065A1 - 무선 통신 시스템에서 동적 서브프레임 설정 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 동적 서브프레임 설정 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Publication number
WO2013008065A1
WO2013008065A1 PCT/IB2012/000653 IB2012000653W WO2013008065A1 WO 2013008065 A1 WO2013008065 A1 WO 2013008065A1 IB 2012000653 W IB2012000653 W IB 2012000653W WO 2013008065 A1 WO2013008065 A1 WO 2013008065A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframe
downlink
base station
uplink
signal
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/IB2012/000653
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이승민
서한별
김학성
최영섭
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
Priority to CN201280012880.3A priority Critical patent/CN103430468B/zh
Priority to US14/003,415 priority patent/US9288795B2/en
Priority to KR1020137026848A priority patent/KR20140067969A/ko
Publication of WO2013008065A1 publication Critical patent/WO2013008065A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for setting a dynamic subframe in a wireless communication system.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • -UMTS is located at the end of UE (User Equipment) and base station (eNode B; eNB, b) network (E-UTRAN) and access gateway (AG) connected to external network.
  • a base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast services, ear EIcast services, and / or unicast services, with more than one cell at a base station. Is set to one of the bandwidths of 1.25 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. 3) Provides downlink or uplink transmission service to multiple UEs Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station is responsible for the For downlink (DL) QI, the base station transmits downlink schedule information and time / frequency region, encoding, data size, and HARQ when data is transmitted to the corresponding terminal. (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information, etc.
  • the base station transmits the uplink scheduling information to the terminal to the time / frequency area available to the terminal,
  • the code code, the code informs the E1 size, HARQ related information, etc.
  • the base station can be used to transmit user traffic or control traffic between the base stations. It can be configured as a network node for the purpose.
  • AG is a TA (Tracking) consisting of multiple shells
  • the terminal manages I mobility in units of units.
  • a method for transmitting and receiving a signal with a base station by a terminal may include
  • a terminal device in a wireless communication system a wireless communication module for transmitting and receiving a base station signal; And a processor for processing the signal, the processor comprising: a first step of transmitting an uplink signal in a first subframe and receiving a downlink signal in a second subframe; and the first subframe is downward
  • the wireless communication 2 is controlled to perform a second step of receiving a downlink signal in the first subframe and the second subframe, and in the first step, the first subframe.
  • a guard interval is located between the second subframe, and in the second step, the guard interval is located in front of the first subframe, and the first subframe is the first subframe.
  • the length of the guard interval is greater than or equal to the Timing Advance value or propagation delay value for timing matching with the base station.
  • the guard period is characterized in that the interval for the transmission and reception switch.
  • the second step may further include receiving an indicator from the base station through a physical control channel for changing the use of the first subframe to downlink.
  • the indicator may be a carrier indication field (CIF) or a DAKDownlink assignment index (CIF). ::
  • the base station specifies that the uplink skip I scheduling of the other UE in the low ⁇ ⁇ subframe.
  • RRM radio resource management
  • Hyogo obtained in the present invention is not limited to the above-mentioned Hyogo, and other effects not mentioned are clearly described to those skilled in the art to which the present invention belongs. It can be understood.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal height and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for describing a sounding channel S used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame corresponding to the LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame in use degree I in an LTE system. 6 shows a resource unit used to configure a control channel.
  • FIG. 7 illustrates an example of distributing CCEs in a system band.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the structure ⁇ of an uplink subframe used in an LTE system.
  • 10 is another example of applying a dynamic subframe setting technique.
  • FIG. 11 is a view for explaining a problem that may occur when a downlink subframe and an uplink subframe are aligned at a predetermined time interval in a TDD system 3 ⁇ 4.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the use of a special subframe in a TDD system.
  • FIG. 13 and 14 illustrate an example of changing a subframe structure when a subframe usage is dynamically changed according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 15 shows a block configuration diagram of a communication device according to one embodiment of the present invention.
  • the 2 is a terminal based on 3GPP radio access standard; A diagram showing the control plane and user plane structure of the radio interface protocol (Radio Interface Protocol) between the E-UTRAN.
  • the control plane is a user equipment (UE) and the control DII messages used by the network network to manage a call represent a path of £ 1.
  • the user criterion is the path through which data generated at the application layer, for example, personal data or Internet packet data, is transmitted.
  • the first layer provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected via a transport channel, which is a medium access control layer on the upper layer.
  • the data S moves between the medium access control layer and the g layer through the transport channel.
  • Transmit Storage ⁇ Data 3 ⁇ 4 moves between the physical layers on the receiving side through the physical channel.
  • the sound channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFD) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFD Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the low I2 layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • reliable QI supports S transmission.
  • the functionality of the RLC layer may be implemented as an I function block inside the MAC.
  • the Layer 2 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer utilizes IP packets such as IPv4 or IPv6 over narrow bandwidth wireless interfaces. It performs header compression function to reduce unnecessary control information for transmission.
  • PDCP Layer 2 Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is associated with the configuration, re-configuration and release of Radio Bearers (RBs).
  • RB stands for the service provided by the second tier for simple network travel! This.
  • RB stands for the service provided by the second tier for simple network travel! This.
  • a RRC layer of the network UI is another. Exchange the RRC message. If there is an RRC Connected between the Rf C layers of the terminal and the network, the UE is in the RRC Connected Mode, and if it is unable to do so, it is in the RRC Idle Mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer which is the uppermost I of the RRC layer, performs functions such as session management and mobility management.
  • One shell constituting the base station is set to one of the bandwidth of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 hz, etc. to provide various terminals: downlink or uplink transmission service ⁇ .
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transmission channel that transmits data from a network to a terminal includes a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information, a Paging Channel (PCH) for transmitting a sequencing message, and a downlink SCH (for transmitting user traffic or control messages). Shared Channel). Traffic or control messages of the downlink EIcast or broadcast service may be transmitted through the downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • an uplink transmission channel for transmitting data ae from a terminal to a network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • Logical channels (K) that are above the transport channel and are mapped to the transport channel include Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (MCCH), MTCH ( ulticast Traffic Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH ulticast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing logical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters the shell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing the base station and the national station (S301). To this end, a single receiver receives a 9 primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell ID. * Can be obtained.
  • the terminal After power up, the terminal may receive an S-Collery Broadcast Channel from the base station to acquire broadcast information in the cell. Meanwhile .
  • the UE may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) «in an initial shell lookup phase.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell discovery, the UE performs a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel): PDCCH) and: According to the information contained in the PDCCH, the system information can be obtained more specifically by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) S (S302).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence to the preamp via a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and responds to the preembol via the PDCCH and the corresponding PDSCH. ⁇ can be received (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • an additional Contention Resolution Procedure may be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE then receives the PDCCH / PDSCH as a general uplink / downlink signal transmission procedure (S307) and wool £
  • the single egg receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI is Pohang and control information such as resource allocation information for the terminal, (I ara format for that purpose are different.
  • a single two uplink channel is transmitted to the base station, and the control information received by the terminal from the base station includes downlink / uplink ACK / NACK signal, CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Index), and Rt ( Rank indicator).
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the structure of a radio frame used in an LTE system.
  • the radio frame has a length of 10 ms (327200 x Ts) and is composed of 10 equally sized I subframes. Each subframe consists of two 01 slots of length 1 ms. Each slit has a length of 0.5 ms (1 5360 x Ts).
  • the pilot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • One resource convex in the ⁇ ⁇ system includes 12 subcarriers x 7 (6) OFDM symbols.
  • TTK Transmission Time Interval which is a unit time for transmitting data El, may be determined in units of one or more subframes.
  • the above-described structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes or subframes included in the radio frame is determined. Number of sullot included, in slit The number of OFDM symbols included may vary.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating control of one subframe in a downlink radio frame
  • the subframe consists of 14 OFDM symbols. Depending on the subframe setting, one to three OFDM symbols are used as the control region, and 13 to 1 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (Reference Signal (RS) or Pilot. Signal) for HI HI or 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant & pattern within the subframe regardless of the control area and the £ 1 area of the data.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data H region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHanne!), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • the PCFICH is a sound control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH every 0H subframes.
  • PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to 01 PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in the control region based on the cell ID (Cell IDentity).
  • One REG consists of four resource elements (REs).
  • RE represents a minimum ringing resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), indicating a value of 1 to 3 or 2 to 4 in the bandwidth.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • PHICH is a HARQOHybrid—Automatic Repeat and request) indicator channel used to carry HARQ ACK / NACK for uplink 3 transmission.
  • PHICH represents a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled to be cell specific.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and is modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs buried in the same resource constitute PHICH S.
  • PHICH The number of PHICHs multiplexed in ⁇ is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (S) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or time domain.
  • the PDCCH is a ringing downlink control channel and is allocated to ⁇ OFDM symbols of a subframe. ⁇ is an integer of 1 or more! PDCCH consists of one or more CCEs.
  • PDCCH is a transport channel (Paging channel) and DL-SCH (Downlink-shared) channel). Resource allocation information related information, uplink scheduling grant (Uplink Scheduling Grant), HARQ information: etc. to inform each phrase or terminal group. It is transmitted through PCH (Paging channel) and DL-SCH (Downlink-shared channel) PDSCH. Therefore, the base station U terminal generally transmits specific control information or specific service data under I: 2 transmits and receives data through the PDSCH, respectively.
  • Day S of the PDSCH is transmitted to a certain terminal (one or a plurality of single), and how do the terminals.
  • Information on whether to receive the data ⁇ and perform CI decoding is included in the PDCCH and transmitted. For example, if a particular PDCCH is RNTKRad ' io Network Temporary Identity called "A", it has a CRC Q masking of £ 1, and a radio resource called "B" (eg, frequency right 1 3 ⁇ 4) and " ⁇ ".
  • a transmission type information e.g., transmission block size, modulation scheme, code information, etc.
  • FIG. 6 shows resource units used to construct the I channel.
  • Fig. 6A shows the case where the number of transmitting antennas I and I of the base station is one or two
  • Fig. 6B shows the case where the number of transmitting antennas of the base station is four. Only the RS (Reference Signal) pattern is different according to the number of transmitting antennas, and the method of setting the resource unit related to the control channel is the same.
  • RS Reference Signal
  • the basic resource unit of the control channel is REG.
  • the REG consists of four such Resource Elements (REs) with the exception of the RS. REG is shown in bold in the drawings.
  • PCFICH and PHICH contain 4 REGs and 3 REGs, respectively.
  • PDCCH is composed of CCE (Control Channel Elements) unit and one CCE includes 9 I REGs.
  • the UE is configured to check M (U ( ⁇ L) consecutive or CCEs arranged in a specific rule) in order to check whether a PDCCH composed of L CCEs is transmitted to the UE.
  • the value may be a plurality of sets of CCEs that a UE needs to check for PDCCH reception are referred to as a search space
  • the LTE system defines a search area as shown in Table 1.
  • the CCE aggregation level L indicates the number of CCEs constituting the PDCCH
  • 3 ⁇ 4 indicates a search region of the CCE aggregation level L
  • M iL is the number of candidate PDCCHs to be monitored in the aggregation region L search region.
  • the search area may be divided into a single search area (UE—specific search space) in which only access to a specific terminal is allowed, and a common search space in which access is permitted to all terminals in a cell.
  • the terminal monitors a common search region having the CCE aggregation levels of 4 and 8, and monitors the dan-specific search region having the CCE aggregation levels of 1, 2, 4, and 8.
  • the common search area and the terminal specific search area may be overwritten.
  • the position of the first (with the smallest index) CCE in the PDCCH search region given to a certain UE for each CCE property level value is changed to DH subframe because it is 3 ⁇ 4 at the UE. This is called PDCCH S-color hashing.
  • FIG. 7 shows an example of distributing CCEs in a system band. Creating FIG. 7, a plurality of logically consecutive CCEs are input into an interleaver. The internal river performs a function of mixing the input CCEs in REG units. Therefore, the frequency / time resource constituting one CCE is ringed in the entire frequency / time region within the control region of the subframe and divided. As a result, the control channel is configured in units of CCE, but in-viving is performed in units of REG, so that the frequency diversity El (diversity) and the interference boundary Kinterference randomization gain S can be maximized.
  • FIG 8 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe in use degree I in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into an area to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated: ⁇ ⁇ a region to which a PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH word I, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • Control information transmitted on the PUCCH includes an ACK / NACK used for HARQ, a CQKChannel Quality Indicator indicating a downlink channel state, a RKRank Indicator for MIMO), and an SFKScheduling Request, which is an uplink resource allocation request).
  • the PUCCH for one uses a convex resource occupying a different frequency in each cell in the subframe. That is to JCCH
  • the two resource blocks allocated are frequency hopping at the slot boundary.
  • the present invention dynamically determines whether the eNB uses a specific radio resource (for example, a downlink resource or an uplink resource) allocated to the UE for the purpose of downlink black or uplink according to a change in traffic load. In the case of dynamic changes, a method is provided to effectively remove the interference that may occur. In addition, the present invention proposes subframe transmission / reception timing for efficiently volunteering this scheme.
  • a specific radio resource for example, a downlink resource or an uplink resource allocated to the UE for the purpose of downlink black or uplink according to a change in traffic load.
  • a method is provided to effectively remove the interference that may occur.
  • the present invention proposes subframe transmission / reception timing for efficiently volunteering this scheme.
  • D, U, and S assigned to each subframe number represent a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe, respectively.
  • Table 3 shows an uplink subframe number (index) for a UE to transmit an uplink ACK / NACK for a corresponding downlink signal in a TDD system based on a 3GPP LTE system.
  • ' ⁇ ' indicates that the uplink subframe is set, and the number assigned to each subframe number indicates the uplink subframe index. That is, this indicates an uplink subframe index linked to the corresponding downlink subframe.
  • Traffic load specific radio resources eg, downlink resources or uplink resources allocated to the UE.
  • downlink black may dynamically change whether to use for uplink purpose by using a specific field of control information transmitted through a physical control channel as an indicator.
  • the special 3 field here is CIFCCarrier Indication. field), DAKDownlink Assignment Index, or UL index.
  • the UE may be informed of the uplink ⁇ downlink configuration through UE specific dedicated RRC signaling, and may notify a specific radio resource usage change.
  • the LIE is informed of other uplink-downlink configuration through UE-specific dedicated RRC signaling, and additionally, an indicator indicating whether or not a specific radio resource usage is changed is transmitted (through a control channel) to perform a radio resource change operation. You may.
  • FIG. 9 is an adaptation of the dynamic subframe setting technique.
  • FIG. 9 assumes that both UE1 and UE2 operate with uplink-downlink configuration # 1.
  • the uplink subframe # 3 and the uplink subframe # 8 of UE1 are dynamically used for downlink transmission. can be changed.
  • the UE1 and UE2 may be scheduled 3 ⁇ 4 so that uplink transmission does not occur in subframe # 3 and subframe # 8 of UE2.
  • uplink transmission of UE2 connected to eNB2 is interfered by downlink transmission of eNB1 for UE1 (eNB-to-eNB interference), or by uplink transmission of UE2.
  • Downlink reception of UE1 may be interfered with (UE-to-UE interference). For example, to reduce such interference, information about candidate locations where radio resource usage can be changed between cells can be shared through an X2 interface (black or certain predetermined radio channel). Based on such information, a specific shell may set some constraints in terms of scheduling in subframe # 3 and f subframe # 8 of UE2 or may not configure uplink 3 transmission like the previous case.
  • 10 is another example of applying a dynamic subframe setting technique.
  • uplink 3 subframe # 3 and uplink subframe # 8 of UE1 are used for downlink transmission. Can be changed dynamically.
  • the UE1 if the upward rangkeu to the left in the case Orton side - when a change is the downlink set: the interference in the above-described FIG chwin different ⁇ occurs, the UE1 to: it is possible to apply the same method sulhan.
  • subframes that are dynamically set to downlink have a separate csi as e where the interference environment is c ⁇ . It is desirable to construct a set of subframes and measure csi.
  • an eNBfe UE may suffer from a set of subframes for performing RRM / RLM / CSI measurement in consideration of different interference environment characteristics through a higher layer signal or a water layer signal.
  • the UE may also include a UE connected to the neighboring eNB).
  • the neighbor eNB can deliver.
  • the neighbor eNB may suffer from the connection-related information ⁇ to the UE connected to the neighbor eNB, where the measurement-related information may include information about candidate locations where the use of radio resources previously shared between the shells may be changed. May be generated based on measurement related information of a neighbor cell.
  • the black individual UE may operate to perform the measurement only in a subframe that is a downlink subframe in common after the setup defense ⁇ advance.
  • such an operation rule may be used in advance through an upper layer signal (black is a physical layer signal).
  • black is a physical layer signal.
  • the legacy UE coexists with the A-UE which dynamically allocates the uplink-downlink configuration, the legacy UE is configured to make the A-UE statically downlink (black is semi-static). It may be special to perform the measurement only on downlink subframes matching the position of the configured subframe.
  • the information on the position of the subframe that UE-A uses statically (black is semi-statically) in downlink may additionally inform the legacy UE to the legacy UE through a higher layer signal (black is a ringing layer signal). .
  • a UE operating in a resource limiting scheme is called a subframe which is fixedly downlinked when the limited measurement region is established.
  • the downlink subframe configuration is changed, and the measurement may not be performed in the downlink subframe. That is, the UE performs the above-mentioned calculation in the downlink subframe set in which the uplink / downlink configuration does not t) change among downlink subframes configured as the limited measurement area. For example, when the UE is performing resource limit measurement under a specific uplink-downlink configuration (ie, uplink-downlink configuration #x), at some point, another uplink-downlink configuration (ie, uplink) is performed.
  • a specific uplink-downlink configuration ie, uplink-downlink configuration #x
  • another uplink-downlink configuration ie, uplink
  • the downlink subframe in which the measurement is performed is designated (or fixed) as two two downlink subframes in the uplink_downlink configuration #x and the uplink-downlink configuration #y. It may be a downlink subframe.
  • the UE's point of view indicates that the sub 3 ⁇ 43 ⁇ 4 is not aligned with the propagation delay tffl. .
  • the UE receives the downlink signal after a predetermined time warning, whereas in the case of an uplink subframe, the UE transmits the uplink signal through an appropriate timing advance. You must arrive at the eNB at the aligned time.
  • the present invention proposes to design a subframe structure in consideration of propagation delay when the eNB dynamically sets uplink / downlink subframes or dynamically changes the use of subframes. do.
  • the eNB may set or puncture the first symbol of the first black of each downlink black or uplink subframe as a guard period so as to cancel the propagation delay and may not use it for significant signal transmission. This operation may be interpreted that the length of the corresponding subframe (black is set guard interval) is variable according to the subframe usage setting. Accordingly, the eNB transmits the downlink subframe black uplink through broadcast information and black terminal specific signaling.
  • the subframe length information black configured by using the link subframe may inform the UE of the length information of the guard interval.
  • FIG. 12 is a diagram for describing the use of a special subframe in a TDD system.
  • the length of the guard period is adjusted according to the propagation delay, the length of the special subframe becomes shorter than the length of the general subframe from the UE's point of view, and the transmission time of the uplink subframe can be advanced. That is, the UE may perform timing advice for adding its uplink transmission reception visibility to an uplink sub-fiil boundary of the eNB.
  • a special sub-3 ⁇ 4 Framingham owing to the defined GP, it is prevent give a DL subframe and a UL subframe overlap situation shown in Fig.
  • FIG. 13 and 14 illustrate an example of changing a subframe structure when a subframe use * is dynamically changed according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates that when the eNB dynamically changes uplink subframe # 3 for use of a downlink subframe, the uplink subframe # 3 is aligned with the following downlink subframe # 4. This operation may be useful when the timing gap generated by adjusting the guard interval length of the previous special subframe is changed to use the downlink subframe # 3.
  • FIG. 14 illustrates a result of dynamically changing the uplink subframe # 3 to use the downlink subframe 5 after performing the procedure of FIG. 13. If uplink subframe # 3 preceding downlink subframe # 4 is used for downlink transmission, the time relationship of all subframes is normally performed without a partial value, so that propagation is performed without setting a separate guard interval. The delay can be compensated for.
  • Embodiments of the present invention may be used for UEs in which shell boundary I located with high interference * in an environment where uplink-downlink configuration between adjacent cells is different.
  • the contents of the present invention can be extended and applied even when a carrier aggregation technique is applied.
  • a common CC is shared between multiple shells. It is also used, and it is also applicable to each shell and its CC.
  • an embodiment of the present invention may also be used to change the use of a specific radio resource previously allocated to a secondary SCC in a primary component CCC using cross carrier scheduling (CCS). May be applied.
  • CCS cross carrier scheduling
  • the contents of the invention according to the load state of the (pre-defined) specific resources coming I use a "system RAM 3 ⁇ 4 Four nyeonteu each carrier used for communication between the receiver and transmitter under the ⁇ CA environment (dynamically)
  • the present invention may be applied.
  • the contents of the present invention can be extended and applied in two situations where PDCCH or E-PDCCH based communication is performed.
  • the contents of the present invention can be extended and applied for interference mitigation cooperative operation between cells that use radio resources on the extended carrier per ⁇ or share the extended carrier when 'extension caMer' is additionally used for communication. Can be. .
  • the proposed schemes are specific to this communication purpose under the devjce-to-device (D2D) communication environment. It can also be extended when D2D communication is used in the band or when (re) use D2D communication by changing the use of a predetermined (shell) radio resource.
  • D2D devjce-to-device
  • .15 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 1500 includes a processor 1510, an emory 1520, an RF 2 kHz 1530, display 2s 1540 and user interface Ss 1550.
  • the communication device 1500 is shown for convenience of description and some models may be omitted. In addition, the communication device 1500 may further include necessary S. Also, some ⁇ modules in the communication device 1500 may be divided into more granular two.
  • the processor 1510 is configured to perform operations in accordance with an embodiment of the present invention illustrated by creating a drawing. Specifically, the detailed operation of the processor 1510 may create a response described in FIGS. 1-14.
  • the processor 1520 is connected to the processor 1510 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 1530 are connected to the processor 1510 and perform a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF modules 1530 perform analog conversion, amplification, fill operation and frequency up-conversion or their reverse processes.
  • Display mode 1540 is coupled to processor 1510 and displays various information.
  • the CI S-ray 2 stone 1540 can use well-known elements, such as, but not limited to, LCDOJquid Crystal Display (LED), Light Emitting Diode (LED), and Organic Light Emitting Diode (OLED).
  • the user input space sets 1550 may be coupled to the processor 1510 and consist of a combination of well-known user EUHI devices such as a keypad and a touch screen contour.
  • Implementations in accordance with the present invention may be implemented in a variety of means, for example hardware, firmware, software or combinations thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signaj processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and field programmable (FPGAs). gate arrays), processors, controllers, DK) 1 controllers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of Ss, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the ffllS re unit and driven by the processor.
  • the AE unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국과 신호를 송수신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 제 1 서브프레임에서 상향링크 신호를 송신하고 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 1 단계; 및 상기 제 1 서브프레임이 하향링크 신호 수신 용도로 변경된 경우, 상기 제 1 서브프레임 및 상기 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 2 단계를 포함하고, 상기 제 1 단계에서 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이에는, 보호 구간이 위치하고, 상기 제 2 단계에서 상기 보호 구간은 상기 제 1 서브프레임 전단에 위치하고, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임은 연속하는 것을 특징으로 한다,

Description

【명세서】
【발명의 명 청】
무선 통산 시스렘에서 ¾적 서브프레 ¾ 설 정 방법 및 이를 ' I한 장치
[기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스렘에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스렘에서 동적 서브프레임 설정 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이 다.
【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스렘의 일 례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 항) 통신 시스템에 대해 개락적으로 설명한다.
도 1 은 무선 통신 시스렘의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이 다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다 . 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network' '의 Release 7고 Release 8을 창조할 수 있다. 도 1츌 창조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment; UE)과 기 지국 (eNode B; eNB, b)l트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위 치하여 외부 너|트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기 지국은 브로드캐스트 서 비스, 얼 EI캐스트 서 비스 및 /또는 유니카 |스트 서 비스를 위해 다중 데이 E) 스트림을 동시 에 전송할 수 있다 . 한 기 지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1 .25 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설 정 3) 여 러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서 비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다튼 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기 지국은 다수의 단알에 대한 데이터 송수신을 제어한다 . 하향 링크 (Downlink; DL) QI이曰에 대해 기 지국은 하향 링크 스케줄 ¾ 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이 ¾가 전송될 시간 /주파수 영 역, 부호화, 데이 터 크기 , HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기 지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영 역, 부호호ᅡ, ΏΙ이 E1 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기 지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송츌 위한 인 ΕΠίΙΙ이스가 사용될 수 있다 . 핵심 망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다 . AG는 복수의 셸들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말으 I 이동성을 관리한다.
우선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 치속적으로 :증가하고 있다. 또한, ' 다른 ' ^선 ' 접속 기술이 계속 개발되고 있으 °로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가 g성. 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인 E)페이스, 단알의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
【발명의 상세한 설명】
:【기술적 과제】
상술한 바와 같은. 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 동적 서브프 |임 설정 방법 및 이를 위촨 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스렘에서 단말이 기지국과 신호를 송수신하는 방법은, 제
1 서브프레임에서 상향링크 신호를 송신하고 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 1 단계; 및 상기 제 1 서브프레임이 하향 ¾크 신호 수신 용도로 변경된 경우. 상기 제 1 서브프레임 및 상기 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 2 단계를 포함하고, 상기 제 1 단계에서 상기 제 1 서브프레임고ᅡ 상기 제 2 서브프레임 사이에는 보호 구간이 위치하고, 상기 제 2 단계에서 상기 보호 구간은 상기 제 1 서브프레임 전단에 위치하고, 상기 제 1 서브프레임고ᅡ 상기 제 2 서브프레임은 연속하는 것을 특정으로 한다. 한편, 본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는, 기지국고ᅡ 신호를 송수신하기 위한 무선 통신 모들; 및 상기 신호를 처리하기 위한 프로세서를 포항하고, 상기 프로세서는, 제 1 서브프레임에서 상향량크 신호를 송신하고 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 1 단계, 및 상기 제 1 서브프레임이 하향링크 신호 수신 용도로 변경된 경우, 상기 제 1 서브프레임 및 상기 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 2 단계를 수행하도록 상기 무선 통신 2들을 제어하고, 상기 제 1 단계에서 상기 제 1 서브프레임고 Γ상기 제 2 서브프레임 사이에는 보호 구간이 위치하¾, 상기 제 2 단계에서 상기 보호 구간은 상기 제 1 서브프레¾ 전단에 위치하고, 상기 제 1 서브프레임고ᅡ 상기 제
2 서브프레임은 연속하는 것을 특정으로 한다.
바람직하게는, 상기 보호 구간의 길이는 상기 기지국고ᅡ 타이밍 정합을 위한 타이밍 어드밴스 (Timing Advance) 값 또는 전파 지연 값보다 크거나 동일한 것을 특징으로 한다. 또는, 상기 보호 구간은 송수신 스위청을 위한 구간인 것을 특정으로 한다.
또한, 상기 제 2 단계는 상기 제 1 서브프레임의 용도를 하향링크로 변경하기 위한 지시자를 상기 기지국으로부터 물리 제어 채널을 통하여 수신하는 단계를 더 포항하고, 이 경우 상기 지시자는 CIF(Carrier Indication field):또는 DAKDownlink Assignment Index)인 것을 특징으로 한다. ::
보다 바랑직 -하게 fe,'상기 제 2 단계에서 상기 기지국은 ^기 저 Γ Γ서브프레임에서 다른 단말의 상향링크 스커 I줄링을 수행하지 않는 것을 특정으로 한다.
나아가, 상기 단앓은 상기 제 1 서브프레임에서는 RRM: (Radio Resource Management)를 위한 축정을 수행하지 않거나, 상기 기지국으로 상기 제 1 서브프레임에서의 축정 결과와 상기 제 2 서브프레임에서의 측정 결고ᅡ를 개별적으로 보고하는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효고ᅡ】
본 발명의 실시에에 ¾르면 무선 통신 시스템에서 동적 서브프레임 할당 기법을 효을적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효고ᅡ는 이상에서 언급한 효고ᅡ들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다튼 효과들은 아래의 기재로부 Ei 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말고ᅡ E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 울리 채널 S 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 LTE 시스템에서 사응되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 5는 LTE 시스템에서 사용도 I는 하향 링크 무선 프레임의 구조를 에시하는 도면이다. 도 6은 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타낸다.
도 7은 시스템 대역에 CCE를 분산시키는 에를 나타낸다.
도 8은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조 β 도시하는 도면이다.
도 9는 동적 서브프 |¾ 설정 기법을 적용한 에시이다.
도 10은 동적 서브프레임 설정 기법을 적용한 다른 예시이다.
도 11은 TDD 시스 ¾에서 하향링크 서브프레임고ᅡ 상향 ¾크 서브프레임이 일정한 시간 간격으로 정렬해 있는 경우 발생할 수 있는 운제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 TDD 시스렘에서 특별 서브프레임의 용도를 설명하기 위한 도연이다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 실시예에 따라 서브프레임 용도를 동적으로 변경한 경우, 서브프레임 구조를 변경하는 에를 도시한다. 도 15는 본 발명의 일 실 시에에 ᅡ른 통신 장치의 불록 구성도를 에시한다. 【발명의 : 실시를 위한 형 태】
이하에서 부된 έ면을 창조하여 설명된 본 발명의 섶시에들에 의해 본 발명의 구성 , 작용 및 다른 특 들이 용아하게 이해될 수 있을 것이 다. 이하에서 설 명되는 실시 예들은 본 발명의 기술적 특정 ¾이 3GPP 시스템에 적용된 에들이 다.
본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스 ¾을 사용하여 본 발명의 실시에를 설 명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시에는 상기 정의에 해당되는 어 떤 통신 시스렘에도 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속먕 규격을 기반으로 한 단말; E-UTRAN 사이의 무선 인 ¾페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면 이다. 제어평 면은 단말 (User Equipment; UE)고ᅡ 너 I트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 DII시지들이 전송 £1는 통로를 의이한다. 사용자평연은 애풀리케이션 계층에서 생성된 데이 H , 에를 들어 , 윰성 데이 터 또는 인터 넷 패킷 데이 터 등이 전송되는 통로 » 의이한다.
제 1 계층인 울리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서 비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층고ᅡ는 전송채널 (Transport Channel)을 통해 연결되 어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 g리계층 사이에 데이 S가 이동한다. 송신축고ᅡ 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이 ¾가 이동한다. 상기 울리 채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 OFD A(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 ¾크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다. 저 I2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선 링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. I2계층의 RLC 계층은 신로!성 있는 QI이 S 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부으 I 기능 블^으로 구현될 수도 있다.제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인曰 fill이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패 ¾을 효을적으로 전송하기 위해 불필요한 제어 정보를 줄여주는 해더 압축 (Header Compression) 기 능을 수행한다.
제 3계층의 최하부에 위 치한 무선 자원 제어 (F½dio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선에어러 (Radio Bearer; RB)들의 설 정 (Configuration), 재설 정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리 채널 , 전송채널 및 울리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단알고ᅡ 너 I트워크 간으! 데이 ¾ 전 달을 위해 제 2계층에 의 해 제공되는 서비스를 의이한다. 이를 . 위해 , 단말고ᅡ UI트워크의 RRC 계층은 서로 . RRC시 지를 교환한다. 단말고ᅡ 너1트워크 .의 Rf C 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그 §지 못할 경 우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 '있게 된 다. RRC 계층의 상위어 I 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관라 (Session Management)오 이동성 관리 (Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셸은 1 .25, 2.5, 5, 10, 15, 20 hz 등의 대역폭 중 하나로 설 정되어 여러 단말에게 : 하향 또는 상향 전송 서비스 β 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도특 설정될 수 있다.
너 I트워크에서 단말로 데이 터를 전송하는 하향 전송채 널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), ΰΙΙ이징 에시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 에시 지를 전송하는 하향 SCH (Shared Channel) 등이 있다. 하향 g EI캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 에시 지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편 , 단말에서 네트워크로 데이 ae 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시 지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽 이나 제어 에시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으 K , 전송채널 에 매핑되는 논리 채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH( ulticast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 ¾리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적 인 신호 전송 방법을 설 명하기 위 한 도면 이 다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셸에 진 입한 경우 기지.국고ᅡ 동기를 맞추는 등의 초기 셀 람색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301 ). 이를 위해 , 단알은 기 지국으로부 9 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국고ᅡ 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보 * 획득할 수 있다. Ώ 후, 단말은 기 지국으로부 S 울리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편 . 단말은 초기 셸 람색 단계에서 하향 링크 창조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)« 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 울리 하향 링크 제어 채 널 (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) 및: 상기 PDCCH에 실 린 정보에 따라 S리 하향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)S 수신함으로써 종더 구체적,인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).:
한편 , 기 지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기 지국에 대해 임의 접속 고ᅡ정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이 β 우 I해 , 단말은 울리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰볼로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리엠볼에 대한 응답 에시 지養 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경 쟁 기반 RACH의 경우 , ,추가적으로 해결 절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적 인 상 /하향 링크 신호 전송 절 차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 울 £| 상향 링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)/울리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단알은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포항하며 , 그 사용 목적에 (Iᅡ라 포맷이 서로 다르다.
한편 , 단일 이 상향 ¾크를 통 όΗ 기 지국에 전송 όᅡ는 또 단말이 기 지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Index), Rt(Rank Indicator) 등을 S함한다. 3GPP LTE 시스템의 경 우, 단꺌은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정 보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 에시 하는 도연 이 다.
도 4를 창조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms(327200 xTs)의 길이를 가지 며 10개의 균등한 크기으 I 서브프레임 (subframe)으로 구성되 어 있다. 각각의 서브프레임은 1 ms의 길이를 가지 01 2개으 i 슬룻 (slot)으로 구성되어 있다 . 각각의 슬룻은 0.5ms(1 5360 xTs)의 길 이를 가진다. 여기에서, Ts 는 생플링 시간을 나타내고, Ts이 /05kHz x2048)=3.2552 Χ ΚΓ8 (약 33ns)로 표시된다. 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심뷸을 포함하고, 주파수 영 역 에서 복수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. ΠΈ 시스렘에서 하나의 자원볼록은 12개의 부반송파 x 7(6)개의 OFDM 심볼을 포항한다. 데이 El가 전송되는 단위시간인 TTKTransmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다ᅳ 상술한 무선 프레 ¾의 구조는 에시에 불과하고, 무선 프레임 에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임 에 포함되는 술롯의 수, 슬룻에 포함되 는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어; 영 역 에 포항되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 창조하면 , 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설 정 에 따라 처응 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영 역으로 사용되고 나어지 13~ 1 1 개의 OFDM 심불은 데이터 영 역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안 HI나 0 내 지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal(RS) 또는 Pilot . Signal).를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이 £1 영역고ᅡ 상관없이 서브프레임 내에 일 정 & 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되 지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이 H 영역 중에서 RS가 할당도 I지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHanne!), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 울리 제어 포맷 지시 자 채널로서 0H 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려쭌다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하 01 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설 정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영 역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된 다. RE는 하나의 부반송파 X 하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 울리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 0}라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하 W QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다 .
PHICH는 뭏리 HARQOHybrid― Automatic Repeat and request) 지 시 자 채널로서 상향 링 3 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된 다. 쭉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1 개의 REG로 구성되고 , 셀 특정 (eel卜 specific)하게 스크램불 (scrambling) 된다 . ACK/NACK은 1 비트로 지시되며 , BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다 . 변조된 ACK/NACK은 확산인 자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다 . 동일한 자원 에 매평되는 복수의 PHICH는 PHICH 그 S을 구성한다. PHICH 그 §에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그 S)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영 역에서 다이버시 티 이득츌 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
PDCCH는 울리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처 윰 π개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서 , π은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의하! 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된 다. PDCCH는 전송 채널 인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의. 자원할당고ᅡ 관련된 정.보, 상향 링크 스케줄링 그탠트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보:등을 각 딴말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH (Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel) PDSCH를 통해 전송 다. 따라서 , 기 지국 U 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이日를 제오 I하: 2는 PDSCH를 통해서 데이 터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이 S가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단알)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어 떨게 PDSCH . 데이 ΕΓ를 수신하고 CI코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송.된다. 예를 S어 , 특정 PDCCH가 " A"라는 RNTKRad'io Network Temporary Identity)로 CRC Qᅡ스킹 (masking) £1어 있고, "B"라는 무선자원 (에 , 주파수 우 1 ¾) 및 "σ '라는 전송형식정보 (예, 전송 블특 사이즈, 변조 방식, 코 s 정보 등)를 이용해 전송되는 데이 터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된 다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보 * 이용하여 PDCCH를 S니 E)링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단알이 있다면 , 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 와 "C"0)l 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 제어 채널을 구성하는더 I 사용되는 자원 단위를 나타낸다. 특히 , 도 6의 (a)는 기 지국의 송신 안日 I나의 개수가 1 또 2개인 경우를 나타내고, 6의 (b)는 기 지국의 송신 안데나의 개수가 4개인 경우를 나타낸다. 송신 안데나의 개수에 따라 RS(Reference Signal) 패턴 만 상이할 뿐 제어 채널고ᅡ 관련된 자원 단위의 설 정 방법은 동일하다.
도 6을 창조하연 , 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG이다. REG는 RS를 제외한 상태에서 4개의 이 한 자원요소 (RE)로 구성된다. REG는 도면 에 굵은 선으로 도시되 었다. PCFICH 및 PHICH는 각각 4개의 REG 및 3개의 REG를 포항한다. PDCCH는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되 W 하나의 CCE는 9개으 I REG를 포함한다.
단말은 자신에게 L개의 CCE로 이루어 진 PDCCH가 전송되는지를 확인하기 위하여 M(U(≥L)개의 연속되거 나 특정 규칙으로 배치된 CCE를 확인하도록 설정된다. 단알이 PDCCH 수신을 위해 고려해야 하는 L 값은 복수가 될 수 있다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 확인해야 하는 CCE 집합들을 검색 영역 (search space)이 라고 한다. 일 에로, LTE 시스템은 검색 영 역을 표 1고ᅡ 같이 정의하고 있다.
【표 11
Figure imgf000011_0001
여기에서. CCE 집성 레밸 L은 PDCCH를 구성하 CCE 개수를 나타내고, ¾( 은 CCE 집성 레헬 L의 검색 영역을 나타내며, MiL)은 집성 레벨 L의 검색 영역에서 모니 a링해야 하는 후보 PDCCH의 개수이다.
검색 영역은 특정 단말에 대해서만 접근이 허용되는 단알 특정 검색 영역 (UE— specific search space)고ᅡ 셀 내의 S든 단말에 대해 접근이 허용되는 공통 검색 영역 (common search space)로 구분될 수 있다. 단말은 CCE 집성 레밸이 4 및 8인 공통 검색 영역을 ≤니曰하고, CCE 집성 레밸이 1, 2, 4 및 8인 단얄 -특정 검색 영역을 모니曰한다. 공통 검색 영역 및 단말 특정 검색 영역은 오버 될 수 있다.
또한, 각 CCE S성 레^ 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번 (가장 작은 인덱스를 가진) CCE의 위치는 단말에 ¾라서 DH 서브프레임아다 변화하게 된다. 이를 PDCCH S색 영역 해쉬 (hashing)라고 한다.
도 7은 시스템 대역에 CCE를 분산시키는 예를 나타낸다. 도 7을 창조하면, 논 ¾적으로 연속된 복수의 CCE가 인 Eᅥ리버 (interleaver)로 입력된다. 상기 인日리버는 입력된 복수의 CCE를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE를 이루는 주파수 /시간 자원은 울리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수 /시간 영역에 β어져서 분 S한다. 결국, 제어 채널은 CCE단위로 구성되지만 인 ¾리빙은 REG단위로 수행띔으로从 주파수 다이버시 El (diversity)와 간섭 린!덩호 Kinterference randomization) 이득 S 최대화할 수 있다.
도 8은 LTE 시스템에서 사용도 I는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 8을 창조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역:!ᅡ 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나늘 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH어 I 할당되고, 주파수 영역에서 데이曰 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Quality Indicator), MIMO를 위한 RKRank Indicator), 상향 링크 자원 할당 요청인 SFKScheduling Request) 등이 있다ᅳ 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 술룻에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원볼록을 사용한다. 즉, JCCH에 할당되는 2개의 자원불록은 슬롯 경계에서 주파수 S핑 (frequency hopping)된다。 특히 도 7은 m=0인 PUCCH, m= 인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PU.CCH가 서브 S레임에 할당되는 것을 예시한다.
본 발명은 eNB가 UE에게 할당된 특정 무선 자원 (예를 ¾어 , 하향링크 자원 또는 상향링크 자원 )을 트래픽 로드 (traffic load) 변화에 따라 하향¾크 흑은 상향링크의 목적으로 사용할 것인지를 동적으로 (dynamic) 변경하는 경우, 발생할 수 있는 간섭을 효고ᅡ적으로 제거하는 .방법을 . 제안하고, 더불아 이러한 방식을 효을적으로 자원하기 위 한 서브프레임 송수신 타이 밍에 관하여 제안한다.
우선 , 제안 방식에 대한 구체적인 설명을 서술하기 전에 3GPP LTE 시스템 기반의 TDD 시스렘에서 정의된 지 정 가능한 상향 ¾크-하향링크 설정 (Uplink-downlink configuration)에 관하여 살 ¾본다.
IS 2)
Figure imgf000012_0001
표 2에서 서브프레임 번호 (Subframe number) 각각에 할당된 D, U 및 S는 각각 하향링크 서브프레임 , 상향링크 서브프레임 및 특별 서브프레임 (special subframe)을 나타낸다. 또한, 아래 표 3은 3GPP LTE 시스템 기 반의 TDD 시스템에서 UE가 해당 하향 ¾크 신호에 대한 상향링크 ACK/NACK을 전송하기 위한 상향링크 서브프레임 번호 (인덱스)를 나타낸다
[S 3]
Figure imgf000012_0002
특히 표 3에서 ' 一' 는 상향링크 서브프레¾으로 설정되었음을 나타 서브프레임 번호 (Subframe number) 각각에 할당된 숫자는 상향링크 서브프레임 인덱스를 나타낸다. 즉, 해당 하향링크 서브프레임에 연동된 상향링크 서브프레임 인 스를 나타낸다.
UE에게 할당된 특정 무선 자원 (에 * 들어, 하향링크 자원 또는 상향링크 자원)을 트래픽 로드 . 변화에 ᅡ라 하향링크 흑은 상향링크의 목적으로 사용할 것인지를 을리 제어 채널 (physical control channel)을 통하여 전송되는 제어 정보의 특정 필드를 지시자로 이용하여 동적으로 변경할 수 있다. 여기서 특 3 필드는 CIFCCarrier Indication . field), DAKDownlink Assignment Index) 또는 UL 인 )스 (index) 등 * 여 ί로 들 수 있다. 또는, UE에게 UE 특정한 전용 RRC 시그널링을 통하여 다튼 상향링크ᅳ하향링크 설정을 알 ¾중으로从 ·), 특정 무선 자원 용도 변경을 알려줄 수 도 있다. 또 다튼 방법으로 LIE에게 UE 특정한 전용 RRC 시그널링을 통해 다른 상향링크-하향링크 설정을 알려주고, 추가적으로 특정 무선 자원 용도 변경 여부를 나타내는 지시자를 (을리 제어 채널을 통하여) 전송함으로써, 무선 자원 변경 동작을 수행할 수 도 있다.
도 9는 동적 서브프레임 설정 기법을 적응한 여|시이다. 특히, 도 9는 UE1 및 UE2 모두 상향링크-하향링크 설정 #1로 동작하는 것으로 가정하였다.
도 9를 창조하면, 두 UE가 같은 상향링크―하향링크 설정으로 동작하는 상태에서, UE1의 상향링크 서브프레 ¾ #3고ᅡ 상향링크 서브프레¾ #8이 하향 ¾크 전송에 사용되도록 동적으로 변경될 수 있다. 이 때 UE1과 UE2가 갈은 eNB에 연결된 경우, UE2의 서브프레임 #3고ᅡ 서브프레임 #8에서 상향링크 전송이 발생하지 않도록 스케줄 ¾될 수 있다. 또는 UE1고ᅡ UE2가 다른 eNB에 연결된 경우, UE1을 위한 eNB1의 하향링크 전송에 의해 eNB2에 연결된 UE2의 상향링크 전송이 간섭을 받거나 (eNB-to-eNB interference), UE2의 상향링크 전송에 의해 UE1의 하향 ¾크 수신이 간섭을 받을 수 있다 (UE-to-UE interference). 예를 들어, 이와 같은 간섭을 줄이기 위해서 셀 간에 무선 자원의 용도가 변경될 수 있는 후보 위치에 대한 정보를 X2 인테 ill이스 (흑은 사전에 정해진 특정 무선 채널)를 통하)서 공유할 수 있으며, 특정 셸은 이와 같은 정보를 기반으로 UE2의 서브프레임 #3고 f 서브프레임 #8에서 스케줄링 관점에서의 일부 제약을 두거나 앞의 경우와 아찬가지로 상향링 3 전송이 발생하지 않도록 설정할 수 있다.
반대로 UE1의 하향링크 서브프레임 #3과 하향링크 서브프레임 #8이 다시 상향링크 전송에 이용되도록 변경된 경우에는 위오ᅡ 같은 간섭현상이 발생하지 않는다.
도 10은 동적 서브프레임 설정 기법을 적용한 다른 예시이다.
도 10을 창조하면, 두 UE가 서로 다른 상향 ¾크-하향링크 설정으로 설정된 상태에서, UE1의 상향링 3 서브프레임 #3고ᅡ 상향링크 서브프레임 #8이 하향링크 전송에 이용되도록 동적으로 변경돨 수 있다. 반면에 오튼쪽 경우에서 왼쪽 경우로 상향랑크-하향링크 설정이 변경될 때는 :상술한 도 9에서의 간섭췬상이 발생하 Ξ로, UE1에게 상:술한 방법을 동일하게 적용시킬 수 있다.
상기와 같이 특정 서브프레임이 동적으로 하향링크 또는 상향링크 전송으로 변경될 경우, RRM (Radio Resource Management) 등의 축정은 하향링크로 고정된 서브프레임만을 사용하도록 하는 것이 바랑직하다. 또한 동적으로 하향링크로 설정된 서브프레임은 간섭 환경이 cᅡ를 것이 e로 별도의 csi 축정. 서브프레임 세트를 구성하여 csi .등을 따로 측정하는 것이 바랑직하다. 이를 위해서 eNBfe UE어 1게 서로 다른 간섭 환경 특성을 고려하여 RRM/RLM/CSI 등의 측정을 수행할 서브프레임 세트를 상위 계층 신호 또는 물 계층 신호를 통하여 앓려줄 수 있다. 여기서, UE는 해당 eNB에 연결된 UE 이오)에도 인접 eNB에 연결된 UE를 포함할 수 있다. 물론, 인접 eNB에 연결된 UE의 경우 인접 eNB가 전달 가능하다. 예를 들어, 인접 eNB가 인접 eNB에 연결된 UE에게 축정 관련 정보 β 앓려줄 수 가 있으며, 여기서, 측정 관련 정보는 셸 간에 사전에 공유된 무선 자원의 용도가 변경될 수 있는 후보 위치에 대한 정보 흑은 인접 셀의 측정 관련 정보를 기반으로 생성될 수 가 있다.
흑은 개별 UE는 상향링크 /하향링크 설정이 바뀌는 경우, 설정 변호ᅡ 전고 후에서 공통으로 하향링크 서브프레임인 서브프레임에서만 상기 측정을 수행하도록 동작할 수도 있다. 여기서, 이와 같은 동작 규칙은 사전에 상위 계층 신호 (흑은 물리 계층 신호)를 통해서 ¾유될 수 가 있다. 그리고 레거시 UE와 상향링크-하향링크 설정을 동적으로 할당하는 A-UE가 공존하는 경우, 레거시 UE는, A-UE가 하향링크로 정적 (static)으로 (흑은 반정적 (semiᅳ static)으로) 설정한 서브프레임의 위치와 일치하는 하향링크 서브프레임들에서만 상기 측정을 수행하도특 할 수 있다. 여기서, UE— A가 하향링크로 정적으로 (흑은 반정적으로) 이용하는 서브프레임의 위치에 대한 정보는 eNB가 레거시 UE에게 상위 계층 신호 (흑은 울리적 계층 신호)를 통해서 추가적으로 알려줄 수 가 있다.
추가적으로 자원 제한 축정 방식 (에를 들어, 특정 서브프레임에서만 측정을 수행하는 방식)으로 동작하는 UE는 제한된 측정 영역이 설정될 당시에 고정적으로 하향링크로 설정된 서브프레 ¾이라고 &지 £ᅡ도 이후에 상향 ¾크/하향링크 설정이 바뀐다연 그 하향링크 서브프레임에서 상기 측정을 수행하지 않을 수 있다. 즉, UE는 제한된 측정 영역으로 설정된 하향링크 서브프레임들 중에서도 상향 ¾크 /하향 ¾크 설정이 t)ᅡ뀌지 않는 하향링크 서브프레임 집합 안에서 상기 축정을 수행하게 된다. 예를 들어, UE가 특정 상향링크-하향링크 설정 (즉, 상향링크-하향링크 설정 #x) 하에서 자원 제한 측정을 수행하고 있을 때, 어느 시점에서 다른 상향 ¾크-하향링크 설정 (즉, 상향링크-하향링크 설정 #y)으로 변경된다면 상기 측정이 수행되는 하향링크 서브프레임은 상향링크ᅳ하향링크 설정 #x와 상향링크-하향¾크 설정 #y에서 2두 하¾링크 서브프레임으로 지정 (또는 고정)된 하향링크 서브프레임이 될 수 있다.
한편, LTE 사스템고ᅡ 같이 고정된 길이의 서브프레 ¾ 구조를 사용하면서 하향링크와 상향링크 전송으로 그 용도를 동적으로 조절하는 경우, eNB와 UE 사아의 전파 지연 (propagation delay)를 적절히 고려하는 서브프레임 구조를 설계할 필요가 있다.
11 TDD 人 I스렘에서 하향 ¾크 서브프레임고ᅡ 상향링크 서브프레임이 일정한 시간 간격으로 정렬해 있는 경우에 발생될 수 있는 문제점을 설명하기 위한 도연이다.
도 11을 참조하면, eNB 입장에서는 하향링크 서브프레 고ᅡ 상향링크 서브프레임이 일정한 시간 간격으로 정렬 §H있다고 하더라도, UE의 입장에서는 전파 지연 tffl운에 서브프 ¾¾이 정렬되지 않는다는 운제가 발생한다. 보다 구체적으로 하향링크 서브프레임의 경우 UE는 일정한 시간이 경고ᅡ한 후에 하향링크 신호를 수신하게 되는 반면, 상향링크 서브프레임의 경우에는 UE는 적절한 타이밍 어드밴스 (timing advance)를 통해서 상향링크 신호를 송신해야만 정렬된 시점에 eNB에게 도착할 수 있다.
이런 운제 ¾ 해결하기 위해서 본 발명에서는 eNB가 상향링크 /하향링크 서브프레임을 동적으로 설정하거나 서브프레임의 용도를 동적으로 바꾸어 가연서 스케줄링하는 경우에는 전파 지연을 고려하여 서브프레임 구조를 설계할 것을 제안한다.
보다 구체적으로 eNB는 전파 지연을 상쇄할 수 있도록 각 하향링크 흑은 상향링크 서브프레임의 □ᅡ지막 흑은 처음의 심볼을 보호 구간으로 설정하거나 펑처링하여 유의이한 신호 전송에 활용하지 않을 수 있다. 이 동작은 서브프레임 용도 설정에 따라 해당 서브프레임 (흑은 설정된 보호 구간)의 길이가 가변하는 것으로 해석될 수도 있다 따라서, eNB는 방송 정보, 흑은 단말 특정 시그널링을 통하여 하향링크 서브프레임 흑은 상향링크 서브프레임을 우 I해 설정된 서브프레임 길이 정보 흑은 보호 구간의 길이 정보를 UE에게 알려줄 수도 있다.
★86또한, 본 발명에서는, LTETDD상향링크 /하향 ¾크 설정에서 특정 상향링크 서브프레임을 하향링크 전송의 용도로 변경하여 사용하는 경우, 상기 전파 지연으로 인하여 발생하는 문제를 별도의 보호 구간 설정 없이도 보상할 수 있는 방법을 제안한다.
보다 구채적으로, 본 발명에서는 무선 자원 용도 변경이 수행되는 서브프레임의 다응 서브프 ¾임이 하향링크 서브프 ail임 (흑은 하향링크 전송의 용도로 사용되는 상향링크 서브프 ¾1임)이라는 조건을 만족하는 상향링크 서브프레 ¾¾ 하향링크 전송 용도로 활용할 것을 제안한다. LTE TDD 시스렘에서는 일련의 하향링크 서브프레임고ᅡ 일련의 상향링크 서브프레임 사이에 특별 (special) 서브프레임을 두고 하향랑크 전송의 전파.지연 및 상향링크 전송의 타이밍 어드밴스 (timing'advance) 흑은 상향링크 /하향 ¾크 스위청에 필요한 시간을 보장한다: 도 12는 TDD 시스템에서 특별 서브프레임의 용도를 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 창조하면, 특별 서브프레임에서뉸 보호 구간 (guard period; GP)이 존재한다. 이러한 보호 구간의 ¾이를 전파 지연에 따라서 조절하게 되면, UE 입장에서는 해당 특별 서브프레임의 길이는 일반적인 서브프레임의 길이보다 짧아지게 되며, 상향 ¾크 서브프레임의 전송 시점을 앞당길 수 있게 된다. 즉, UE는 eNB의 상향 ¾크 서브 fiil임 경계에 자신의 상향링크 전송 수신 시정을 ¾추기 위한 타이밍 어드 스를 수행할 수 있거 t 된다. 따라서, 특별 서브프래 ¾에서 ,정의된 GP로 인해서, 도 11에서 도시된 하향링크 서브프레임고ᅡ 상향링크 서브프레임이 겹치는 상황을 막아주게 된다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 실시에에 따라 서브프레임 용도 * 동적으로 변경한 경우, 서브프레임 구조를 변경하는 예를 도시한다.
우선, 도 13을 창조하연, eNB가 상향링크 서브프레임 #3을 하향링크 서브프레임의 용도로 동적으로 변경하는 경우, 상향링크 서브프레임 #3을 후행하는 하향링크 서브프레임 #4와 정렬시킨다. 이러한 동작은 이전 특별 서브프레임의 보호 구간 길이를 조절함으로써 생긴 타이밍 간극 (timing gap)을 상향링크 서브프레임 #3이 하향링크 서브프레임의 용도로 변경되는 경우에 유용하게 이용될 수 있다.
즉, 도 14는, 도 13의 절차를 수행한 후 상향링크 서브프레임 #3을 하향 ¾크 서브 5레임의 용도로 동적으로 변경하여 사용한 결과를 도시한다. 하향 ¾크 서브프레임 #4에 선행하는 상향링크 서브프레임 #3을 하향 ¾크 전송의 용도로 변경하여 이용한다면 모든 서브프레임의 시간 관계가 3치는 부분 없이 정상적으로 수행띔으로써 별도의 보호 구간 설정 없이도 전파 지연을 보상할 수 있게 된다.
본 발명의 실시여 I들은 인접 셀 간의 상향링크-하향링크 설정이 다른 환경에서 높은 간섭 * 받는 셸 경계어 I 위치한 UE들을 위해서 사용될 수 도 있다. 또한, 본 발명의 내용은 반송파 집성 기법이 적용되는 경우에도 확장 적용 가능하다. 에를 §어서, 특정 CC가 다수의 셸간에 공 §적으로. 사용도 I고, 각각의 셸아다 해당 CC으) 용도를 독립적으로 설정할 경우에도 적용 가능하다. 추가적으로 주 콤포년트 반송파 (Primary CC; PCC)에서 부 §S년트 반송파 (Secondary CC; SCC)의 기존에 할당된 특정 무선 자원의 용도를 크로스 반송파 스케줄링 (CCS)을 이용하여 변경할 때에도 본 발명의 실시예들이 적용될 수 도 있다. 본 발명의 내용은 CA 환경하에서 수신단고 Γ송신단 사이의 통신에 이용되는 ¾포년트 반송파 각각의 (사전에 정의된) 특정 자원으 I 용도가 '시스렘의 부하 상태에 따라 (동적으로) 변경 a 경우에 :본 발명을 적용할 수 있을 것이다. 본 발명의 내용은 PDCCH 흑은 E-PDCCH 기반의 통신이 수행되는 2든 상황에서도 확장 적,용 가능하다. 또촨, 본 발명의 내용은 확장 반송파 (extension caMer)를 추가적으로 통신에 이용할 '경우 , δΗ당 확장 반송파 상의 무선 자원의 용도를 설정하거나 확장 반송파를 공유해세사용하는 셀 간의 간섭 완화 협력 동작을 위해서도 확장 적용될 수 가 있다. .
제안 방식들은 D2D(devjce-to-device) 통신 환경 하에서 이와 같은 통신 용도로 할당된 특정. 대역에서 D2D 통신을 수행하거나 기존에 설정된 (셸) 특정 무선 자원의 용도를 변경하여 D2D 통신에 (재)이용할 경우에도 확장 적용할 수 가 있다.
도 .15는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 불록 구성도를 예시한다.
도 15를 참조하연, 통신 장치 (1500)는 프로세서 (1510), 에모리 (1520), RF 2츌 (1530), 디스플레이 2들 (1540) 및 사용자 인터페이스 S들 (1550)을 포항한다.
통신 장치 (1500)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (1500)는 필요한 S들을 더 포항할 수 있다. 또한, 통신 장치 (1500)에서 일부 ≤듈은 보다 세분화된 2들로 구분될 수 있다. 프로세서 (1510)는 도면을 창조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (1510)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 14에 기재된 내응을 창조할 수 있다.
에3리 (1520)는 프로세서 (1510)에 연결도 1며 오피레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (1530)은 프로세서 (1510)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (1530)은 아날로그 변환, 증폭, 필 6!링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 다스플레이 모들 (1540)은 프로세서 (1510)에 연결되 01 다양한 정보를 디스플레이한다. CI스 S레이 2돌 (1540)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCDOJquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), OLED(Organic Light Emitting Diode)오 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인 ¾피|이스 S들 (1550)은 프로세서 (1510)와 연결되 W 키패드, 치 스크린 등고ᅡ 같은 잘 알려진 사용자 인 EUHI이스의 조합으로 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 실시에들은 본 발명의 구성요소들고ᅡ 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다, 각 구성요소 또는 특정은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특정고ᅡ 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특정들 S 결합하여 본 발명의 실시에를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실사에의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 5항될 수 있고, 또는 다른 실시에의 대응하는 구성 또는 특징고 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시에를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있응은 자명하다.
본 발명에 따른 실시에는 다양한 수단, 에를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것.들의 결합 등에 의 δΗ 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signaj processors), DSPDsCdigital signal processing devices) , PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, DK)1크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
평웨어나 소프트웨어에 의한 구췬의 경우, 본 발 의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 S들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 ffllS리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 에≤리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명으 I 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있윰은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 S든 연에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 에시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 청부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 S위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 무선 통신 시스렘에서 동적 서브프레임 설정 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스렘 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범우 I】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 기지국고ᅡ 신호를 송수신하는 방법.에 있어서,
제 1 서브프레임에서 상향링크 신호 β 송신하고 제 2 서브프레임에서 하향 ¾크 신호를 수신하는제 1 단계; 및
상기 제 1 서브프레¾이 하향 ¾3 신호 수신 용도로 변경된 경우, 상기 제 1 서브프레임 및 상기 제 2 서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 2 단계 β:포함하고,
상기 제 1 단계에서, ' 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이에는 보호 구간이 위치하고,
상기 제 2 단계에서,
상기 보호 구간은 상기 제 1 서브프레임 전단에 위치하고, 상기 제 1 서브프레임고ᅡ 상기 제 2 서브프레임은 연속하는 것을 특정으로 하는ᅳ
신호 송수신 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 보호 구간은,
송수신 스위청을 위한 구간인 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법.
【청구항 3】
저 I 1 항에 있어서,
상기 보호 구간의 길이는,
상기 기지국고ᅡ 타이밍 정합을 위한 타이밍 어드밴스 (Timing Advance) 값 또는 전파 지연 (Propagation Delay) 값보다 크거나 동일한 것을 특정으로 하는,
신호 송수신 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 단계는,
상기 제 1 서브프레임의 용도를 하향링크로 변경하기 우 I한 지시자를 상기 기지국으로부 Ei 물리 제어 채널을 통하여 수신하는 단계를 더 포항하는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법.
【청구항 5】
제 1 항에 있어서, 상기 지시자는,
CIF(Carrier Indication field) 또는 DAI(Downlink Assignment Index)인 것을 특정으로 하는, 신호 송수신 방법.
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 단계에서 상기 기지국은,
상? I 제 1 서^프레임에서 다른 단말의 상향링크 스케줄링을'수행하지 않는 것을 특정으로 하는,
신호 송수신 방법.
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 단말은,
상기 제 1 서브프레임에서는 RRM (Radio Resource Management)를 위한 측정을 수행하지 않는 것을 특정으로 하는,
신호 송수신 방법.
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 단말은,
상기 기지국으로 상기 제 1 서브프레임에서의 측정 결고ᅡ와 상기 제 2 서브프레임에서의 축정 결과를 개별적으로 보고하는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법.
【청구항 9】
무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
기지국고ᅡ 신호를 송수신하기 위한 무선 통신 모돌; 및
상기 신호를 처리하기 위한 프로세서를 포항하고,
상기 프로세서는,
제 1 서브프례임에서 상향 ¾크 신호를 송신하고 제 2 서브프레임에서 하향 ¾크 신호를 수신하는 제 1 단계, 및 상기 제 1 서브프레임이 하향링크 신호 수신 용도로 변경된 경우, 상기 제 1 서브프레¾ 및 상기 제 2서브프레임에서 하향링크 신호를 수신하는 제 2단계를 수행하도록 상기 무선 통신 S들을 제어하고,
상기 제 1 단계에서,
상기 제 1 서브프레임고ᅡ 상기 제 2 서 프레임 사이에는 보호 구간이 위치하 D), 상기 제 2 단계에서,
상기 보호 구간은 상기 제 1 서브프레임:전단에 위치하고, 상:? I 제 1 서브프레임고ᅡ 상기 제
2 서브프레임은 연속'하는 것 S 특 S으로 하는,
단알 장 XI.
【청구항 10】
제 9 항에 있어서,
상기 보호 구간은,
송수신 스위청을 위한 구간인 것을 특 S으로 하는 ,
단알 장치.
【청구항 11】
제 9 항에 있어서,
상기 보호 구간의 길이는,
상기 기지국과 타이밍 정합을 위한 타이밍 어드밴스 (Timing Advance) 값 또는 전파 지연 (Propagation Delay) 값보다 크거나 동일한 것을 특정으로 하는,
단알 장치.
【청구항 12]
제 9 항에 있어서,
상기 제 2 단계는,
상기 제 1 서브프레임의 용도를 하향 ¾크로 변경하기 우 I한 지시자를 상기 기지국으로부 a 물라 제어 채널옳 통하여 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치.
【청구항 13】
제 9 항에 있어서,
상기 지시자는,
CIF(Carrier Indication field) 또는 DAKDownlink AssignrnerVUndex)인 것을 특정으로 하는, 단알 장치.
【청구항 141
제 9 항에 있어서,
상기 제 2 단계에서 상기 '기지국은,
상기 제 1 서브프레¾에서 다른 단말의 상향링크 스케줄링을 수행하지 않는 것을 특정으로 하는,
단알 장치.
【청구항 15]
제 9 항에 있어서,
상기 단말은,
상기 ¾| 1 서브프 fill임에서는 RRM (Radio Resource Management)를 위한 축정을 수행하지 않는 것을 특정으로 하는,
단말 장치.
【청구항. 16】
제 9 항에 있어서,
상기 단말은,
상기 기지국으로 상기 제 1 서브프레임에서의 측정 결과와 상기 제 2 서브프레임에서의 축정 결고ᅡ를 개별적으로 보고하는 것을 특징으로 하는,
&말 장치.
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