KR100942796B1 - 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법에 관한 발명이다. 본 발명에 따른 정보 관리 방법은 매체 접근 제어 계층과 물리 계층이 전송 채널로 연결되며, 접근 제어 계층과 무선 링크 계층이 논리 채널로 연결된다. 매체 접근 제어 계층은 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 상향 전송 또는 하향 전송함에 따라 전송 채널과 논리 채널을 맵핑하고, 전송하고자 하는 데이터 정보를 버스트 형태로 변환하여 시스템 제어 정보와 함께 라디오 프레임에 기록한다. 본 발명에 따르면, 데이터 정보를 버스트 형태로 변환하고 버스트 위치 정보를 라디오 프레임에 포함하여 전송함으로써 전송 효율성을 높이고 시스템 지연을 감소할 수 있다.
매체 접근 제어 계층, 물리 계층, 무선 링크 계층, 버스트, 라디오 프레임
Description
본 발명은 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법에 관한 것으로서, 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 상향 또는 하향 전송하는 경우, 매체 접근 제어 계층에서 전송 채널과 논리 채널을 상호 맵핑하고, 데이터 정보를 버스트 형태로 변환하여 버스트 위치 정보와 함께 라디오 프레임에 기록하여 전송하는 이동통신 시스템에서 정보 관리 방법에 관한 것이다.
본 발명은 정보통신부 및 정보통신연구진흥원의 IT성장동력기술개발의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다[과제관리번호:2006-S-001-02, 과제명: 4세대 이동통신용 적응 무선접속 및 전송 기술개발].
최근 제공되고 있는 3세대 이동통신 시스템은 IMT-2000 기술을 활용함으로써 고속의 이동 환경에서 최대 144Kbps, 보행 시 최대 384Kbps, 정지 상태에서는 최대 2Mbps의 데이터 전송 속도를 제공한다. 그러나 이동 환경에서의 데이터 전송 속도가 저하되고, 유선 광대역 네트워크에서 제공하는 고품질의 통신 서비스에 대한 요구가 늘어남에 따라 3세대 이동통신 시스템보다 더욱 발달한 이동통신 시스템이 제 공되어야 할 필요가 있다.
IMT-Advanced 시스템이라는 이름으로 개발되는 4세대 이동통신 시스템은 고속의 이동 환경에서 최대 100Mbps, 정지 또는 저속의 이동 환경에서 최대 1Gbps의 데이터 전송 속도를 제공하고, IP 기반으로 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 또한, 4세대 이동통신 시스템은 기존의 2, 3세대 이동통신 시스템과 디지털 방송은 물론 위성 통신 기능까지 포함하는 통합형 시스템으로서의 서비스를 제공한다.
4세대 이동통신 시스템에서는 매체 접근 제어(Medium Access Control, MAC) 계층을 통한 효율적인 정보 관리 체계가 중요한 문제로 취급된다. IMT-Advanced 이동통신 시스템에서는 고속의 데이터 전송과 다중 접속망을 끊김없이 운영하기 위해 매체 접근 제어 계층을 통해 상하위 계층을 통제한다.
3세대 이동통신 시스템에서는 매체 접근 제어 계층에서 전송 채널을 통해 전송되는 패킷 데이터 단위(Packet Data Unit, PDU)에 순환잉여검사(Cycle Redundancy Check, CRC) 정보만을 추가하여 전송한다. 따라서 물리 계층이 전송하는 라디오 프레임(Radio Frame) 내의 어떤 영역에 패킷 데이터 단위가 저장되는 지에 대한 정보가 없어 데이터 전송의 지연(Delay)가 발생하고 전송 효율성이 저하될 수 있다.
따라서, 본 발명의 목적은, 버스트(Burst) 형태로 변환된 데이터 정보와 이에 대응하는 버스트 위치 정보 및 시스템 제어 정보와 함께 라디오 프레임에 기록하고 전송함으로써, 데이터 전송 효율성을 높이고, 지연(Delay)을 감소할 수 있는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법은, 무선 링크 제어(Remote Link Control, RLC) 계층으로부터 논리 채널을 통해 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 전송 채널에 맵핑하여 물리 계층으로 전송하는 단계, 상기 물리 계층에서 상기 데이터 정보를 버스트(Burst) 형태로 변환하는 단계, 상기 시스템 제어 정보 및 상기 변환된 데이터 정보가 기록되는 라디오 프레임(Radio Frame)을 생성하는 단계, 및 상기 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보 영역에 기록하는 단계를 포함하며, 상기 버스트 위치 정보는, 하향 전송(Down-Link)되는 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 지정하는 하향 전송 맵핑 정보, 및 상향 전송(Up-Link) 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 지정하는 상향 전송 맵핑 정보를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법은, 시스템 제어 정보 및 데이터 정보가 기록된 라디오 프레임을 수신하는 단계, 버스트 위치 정보에 따라 물리 계층에서 상기 라디오 프레임에 기록된 데이터 정보의 위치를 인식하는 단계, 전송 채널을 통해 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계, 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 논리 채널에 맵핑하여 무선 링크 제어 계층으로 전송하는 단계, 상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보에 포함된 정보에 따라 상기 전송 채널을 상기 논리 채널에 맵핑하는 단계, 및 상기 시스템 제어 정보에 포함된 전용 정보(Dedicated Information)에 따라 상기 전송 채널의 전용 채널(Dedicated Channel, DCH)를 상기 논리 채널의 전용 제어 채널(Dedicated Control Channel, DCCH)에 맵핑하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법은, 무선 링크 제어(Remote Link Control, RLC) 계층으로부터 논리 채널을 통해 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 전송 채널에 맵핑하여 물리 계층으로 전송하는 단계, 상기 물리 계층에서 상기 데이터 정보를 버스트(Burst) 형태로 변환하는 단계, 상기 시스템 제어 정보 및 상기 변환된 데이터 정보가 기록되는 라디오 프레임(Radio Frame)을 생성하는 단계, 및 상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보에 포함된 정보에 따라 상기 논리 채널을 상기 전송 채널에 맵핑하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법은, 시스템 제어 정보 및 데이터 정보가 기록된 라디오 프레임을 수신하는 단계, 버스트 위치 정보에 따라 물리 계층에서 상기 라디오 프레임에 기록된 데이터 정보의 위치를 인식하는 단계, 전송 채널을 통해 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계, 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 논리 채널에 맵핑하여 무선 링크 제어 계층으로 전송하는 단계, 및 상기 시스템 제어 정보에 포함된 임의 접속 정보(Random Access Information)에 따라 상기 전송 채널의 임의 접속 채널(Random Access Channel, RACH)을 상기 논리 채널의 공통 제어 채널(Common Control Channel, CCCH) 및 전용 제어 채널에 맵핑하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법은, 무선 링크 제어(Remote Link Control, RLC) 계층으로부터 논리 채널을 통해 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 전송 채널에 맵핑하여 물리 계층으로 전송하는 단계, 상기 물리 계층에서 상기 데이터 정보를 버스트(Burst) 형태로 변환하는 단계, 상기 시스템 제어 정보 및 상기 변환된 데이터 정보가 기록되는 라디오 프레임(Radio Frame)을 생성하는 단계, 및 상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보에 포함된 정보에 따라 상기 논리 채널을 상기 전송 채널에 맵핑하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법은, 시스템 제어 정보 및 데이터 정보가 기록된 라디오 프레임을 수신하는 단계, 버스트 위치 정보에 따라 물리 계층에서 상기 라디오 프레임에 기록된 데이터 정보의 위치를 인식하는 단계, 전송 채널을 통해 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계, 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 논리 채널에 맵핑하여 무선 링크 제어 계층으로 전송하는 단계, 및 상기 시스템 제어 정보에 포함된 임의 접속 정보(Random Access Information)에 따라 상기 전송 채널의 임의 접속 채널(Random Access Channel, RACH)을 상기 논리 채널의 공통 제어 채널(Common Control Channel, CCCH) 및 전용 제어 채널에 맵핑하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따르면 버스트 형태로 변환한 데이터 정보와 이에 대응하는 버스트 위치 정보, 및 시스템 제어 정보를 포함하는 라디오 프레임을 하향 또는 상향 전송하고, 시스템 제어 정보에 따라 매체 접근 제어 계층에서 논리 채널과 전송 채널을 상호 맵핑한다. 버스트 위치 정보를 이용하여 데이터 정보를 검색함에 따라 데이터 전송 효율성을 높이고, 전송에서 발생할 수 있는 지연을 감소할 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 도면을 참조하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서의 계층별 구성 요소를 나타낸 블록도이다. 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 무선통신 시스템은 계층 2에 포함되는 매체 접근 제어(Medium Access Control, MAC) 계층(100), 무선 링크 제어(Remote Link Control, RLC) 계층(110), 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocl, PDCP)계층(120), 계층 1에 포함되는 물리(Physical) 계층(130), 및 계층 3에 포함되는 무선 자원 제어(Remote Resource Contorl, RRC) 계층(140)을 포함한다.
매체 접근 제어 계층(100)은 여러 노드에 매체가 공유되어 여러 노드가 동시에 매체에 접근하는 경우, 노드 간의 충돌이 일어날 수 있으므로 한 노드만이 매체에 접근할 수 있도록 제어한다. 또한 매제 접근 제어 계층(100)은 상위 계층인 무선 링크 제어 계층(110)과 논리 채널(150)로 연결되고, 하위 계층인 물리 계층(130)과 전송 채널(160)로 연결되어, 논리 채널(150)과 전송 채널(160)을 상호 맵핑한다.
논리 채널(150)은 전송하는 정보의 종류에 따라 제어 평면(Control Plane)의 정보를 전송하는 제어 채널(Control Channel) 및 사용자 평면(User Plane)의 정보를 전송하는 트래픽 채널(Traffic Channel)을 포함한다. 한편, 전송 채널(160)은 채널의 공유 여부에 따라 전용 전송 채널(Dedicated Transport Channel) 및 공용 전송 채널(Common Transport Channel)을 포함할 수 있다. 물리 계층(130)은 전송 채널(160)을 통해 수신한 정보를 다양한 무선전송기술을 통해 무선 구간에 전송할 수 있다.
무선 링크 제어 계층(110)은 무선 베어러의 QoS(Quality of Service) 보장 및 그에 따른 정보 전송을 담당한다. 무선 링크 제어 계층(110)은 무선 베어러의 QoS를 보장하기 위해 각각의 무선 베어러에 대응하는 독립한 무선 링크 제어 개체를 둘 수 있으며, 다양한 QoS를 지원할 수 있는 복수의 모드를 제공할 수 있다. 또한, 무선 링크 제어 계층(110)은 하위 계층이 정보를 전송하기에 적합하도록 전송되는 정보의 크기를 조절할 수 있다.
패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층(120)은 무선 링크 제어 계층(110)의 상위에 위치하며, IP 패킷을 통해 전송되는 정보가 상대적으로 대역폭이 좁은 무선 구간에서 효율적으로 전송될 수 있도록 하는 헤더 압축 등의 기능을 제공한다. 헤더 압축 기능을 제공하기 위해 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층(120)은 PS(Packet-Switched) Domain에 존재할 수 있으며, 효과적인 헤더 압축 기능을 제공하기 위해 무선 베어러 당 하나의 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 개체가 존재할 수 있다.
무선 자원 제어 계층(140)은 제어 평면에서만 정의되는 계층으로서, 무선 베어러의 설정, 재설정 및 해제와 관련된 계층 1과 계층 2의 파라미터, 및 논리 채널과 전송 채널을 제어한다. 이 때, 무선 베어러는 사용자 장비와 UTRAN(UTMS Terrestrial Radio Access Network) 사이의 정보 전달을 위해 계층 1 및 계층 2에 제공되는 경로를 의미하며, 무선 베어러의 설정은 특정 서비스를 제공하기 위해 프로토콜의 계층과 채널의 특성을 규정하고, 각각의 파라미터와 동작 방법을 설정하는 과정에 해당한다.
무선 링크 제어 계층(110)은 상위 계층이 전송하는 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 구분하여 논리 채널(150)을 통해 매체 접근 제어 계층(100)에 전달한다. 무선 링크 제어 계층(100)은 계층 3에 포함되는 무선 자원 제어 계층(140)으로부터 시스템 제어 정보를 수신하고, 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜(120)을 통해 데이터 정보를 수신할 수 있다.
매체 접근 제어 계층(100)은 논리 채널(150)을 통해 무선 링크 제어 계층(110)으로부터 수신한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 전송 채널(160)로 맵핑한다. 전송 채널(160)은 물리적 채널의 특성에 따라 구분되어 질 수 있으며, 매체 접근 제어 계층(100)은 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 상향 전송 또는 하향 전송하는 경우에 따라 논리 채널(150)과 전송 채널(160)을 상호 맵핑할 수 있다.
매체 접근 제어 계층(100)이 전송 채널(160)로 맵핑한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보는 물리 계층(130)으로 전송된다. 물리 계층(130)은 전송 채널(160)을 통해 수신한 시스템 제어 정보와 데이터 정보를 라디오 프레임(Radio Frame)에 기록하여 무선 구간으로 전송한다. 물리 계층(130)이 전송한 라디오 프레임은 수신 측 물리 계층으로 전달되고, 수신 측 물리 계층은 라디오 프레임을 분석하여 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 검색할 수 있다.
도 2a는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템의 사용자 장비(User Equipment, UE)와 기지국(E-UTRAN Node B, eNB) 사이의 통신에 있어서, 사용자 측면의 프로토콜 스택을 도시한 도이다. 도 2a를 참조하면, 사용자 측면의 프로토콜 스택에서 사용자 장비(200a)와 기지국(210a)은 계층 2에 포함되는 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층(220a, 225a), 무선 링크 제어 계층(230a, 235a), 매체 접근 제어 계층(240a, 245a), 및 계층 1에 포함되는 물리 계층(250a, 255a)을 포함한다.
패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층(220a, 225a)은 상위 계층이 전송하는 정보를 무선 링크 제어 계층(230a, 235a)으로 전송하며, 전송하는 데이터의 사이퍼링(Ciphering)과 같은 보안 관련 기능을 수행한다. 무선 링크 제어 계층(230a, 235a)은 ARQ(Automatic Request)를 이용하여 수신한 정보의 오류를 검출하고, 수신한 정보를 조합하여 하위 계층으로 전송하는 한편, 정보의 중복 및 프로토콜의 오류를 탐지하여 복구할 수 있다.
매체 접근 제어 계층(240a, 245a)은 논리 채널을 통해 무선 링크 제어 계층(230a, 235a)이 조합하여 전송하는 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신한다. 매체 접근 제어 계층(240a, 245a)은 논리 채널을 통해 수신한 정보를 전송 채 널에 맵핑하여 하위 계층으로 전송하며, 수신한 정보의 다중화 또는 역다중화를 수행할 수 있다.
또한, 매체 접근 제어 계층(240a, 245a)은 정보 전송에 따른 트래픽을 측정할 수 있으며, H-ARQ(Hybrid Automatic Request)를 이용하여 정보의 오류를 정정하고 동적 스케쥴링을 통해 사용자 장비(200a) 사이의 우선 순위를 제어한다. 물리 계층(250a, 255a)은 매체 접근 제어 계층(240a, 245a)이 전송 채널을 통해 전송하는 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 라디오 프레임으로 변환하여 전송한다.
도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템의 사용자 장비(User Equipment, UE)와 기지국(E-UTRAN Node B, eNB) 사이의 통신에 있어서, 제어 측면의 프로토콜 스택을 도시한 도이다. 도 2b를 참조하면, 제어 측면의 프로토콜 스택에서 사용자 장비(200b)와 기지국(210b)은 도 2a에 도시된 바와 동일한 계층 2에 포함되는 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층(230b, 235b), 무선 링크 제어 계층(240b, 245b), 매체 접근 제어 계층(250b, 255b), 계층 1에 포함되는 물리 계층(260b, 265b)을 포함하고, 계층 3에 포함되는 무선 자원 제어 계층(220b, 225b)을 더 포함할 수 있다.
무선 자원 제어 계층(220b, 225b)은 기지국(210b)이 단말기를 검색하기 위한 페이징(Paging), 사용자 장비(200b)와 기지국(210b) 사이의 무선 자원 제어 연결 설정 및 해제, 무선 자원 제어 메시지의 무결성 및 암호화에 필요한 보안 기능, 라디오 베어러(Radio Bearer) 설정 및 핸드오버 관리 기능 등을 수행할 수 있다.
무선 자원 제어 계층(220b, 225b)은 사용자 장비(200b)와 기지국(210b)의 연 결 여부에 따라 2가지 상태를 가질 수 있다. 사용자 장비(200b)와 기지국(210b)이 연결되지 않은 경우 무선 자원 제어 계층(220b, 225b)은 RRC_IDLE 상태를 가지며, 사용자 장비(200b)와 기지국(210b)이 연결되는 경우 무선 자원 제어 계층(220b, 225b)은 RRC_CONNECTED 상태를 갖는다. 따라서, 사용자 장비(200b)는 무선 자원 제어 계층(220b, 225b)이 RRC_CONNECTED 상태인 경우, 기지국(210b)과 통신할 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서 논리 채널과 전송 채널의 맵핑 관계를 나타낸 도이다. 도 3a 및 도 3b에 도시한 맵핑 관계는 각각의 논리 채널(150)과 전송 채널(160)이 할당되어 연결되는 것을 의미한다. 도 3a는 상향 전송(Up-Link)시 매체 접근 제어 계층(100)이 전송 채널(160)을 논리 채널(150)에 맵핑하는 관계를 나타낸 도이다.
도 3a를 참조하면, 매체 접근 제어 계층(100)은 상향 전송시 전송 채널(160)의 레인징 채널(Ranging Channel, RCH)(300a)을 논리 채널(150)의 레인징 제어 채널(Ranging Control Channel, RCCH)(305a)에 맵핑한다. 또한, 매체 접근 제어 계층(100)은 전송 채널(160)의 전용 채널(Dedicated Channel, DCH)(310a)을 논리 채널(150)의 전용 제어 채널(Dedicated Control Channel, DCCH)(325a)에 맵핑하고, 전송 채널(160)의 임의 접속 채널(Random Access Channel, RACH)(320a)을 논리 채널(150)의 공통 제어 채널(Common Control Channel, CCCH)(315a), 및 전용 제어 채널(325a)에 맵핑할 수 있다.
이 때, 매체 접근 제어 계층(100)은 물리 계층(130)이 전송 채널(160)을 통 해 전송하는 시스템 제어 정보에 포함된 전용 정보(Dedicated Information) 또는 임의 접속 정보(Random Access Information)을 이용하여 전송 채널(160)을 논리 채널(150)에 맵핑할 수 있다. 일실시예로, 상기 전용 정보를 이용하여 전용 채널(310a)을 전용 제어 채널(325a)에 맵핑할 수 있으며, 상기 임의 접속 정보를 이용하여 임의 접속 채널(320a)을 공통 제어 채널(315a) 및 전용 제어 채널(325a)에 맵핑할 수 있다.
도 3b는 하향 전송(Down-Link)시 매체 접근 제어 계층(100)이 논리 채널(150)을 전송 채널(160)에 맵핑하는 관계를 나타낸 도이다. 도 3b를 참조하면, 매체 접근 제어 계층(100)은 하향 전송시 여러 논리 채널(150)을 하나의 전송 채널(160)에 맵핑하는 논리 채널 다중화(Multiplexing)을 수행할 수 있다.
매체 접근 제어 계층(100)은 방송 제어 채널(Broadcasting Control Channel, BCCH)(300b)을 방송 채널(Broadcasting Channel, BCH)(305b), 및 하향 전송 공유 채널(Down-link Shared Channel, DSCH)(325b)에 맵핑할 수 있으며, 공통 제어 채널(310b)을 하향 전송 공유 채널(325b)에 맵핑할 수 있다. 방송 제어 채널(300b)은 상위 계층에서 전달하는 시스템 제어 정보에 포함된 방송 정보(Broadcasting Information)에 따라 방송 채널(305b) 및 하향 전송 공유 채널(325b)에 맵핑할 수 있으며, 공통 제어 채널(310b)은 상기 시스템 제어 정보에 포함된 공통 정보(Common Information)에 따라 하향 전송 공유 채널(325b)에 맵핑할 수 있다.
또한, 매체 접근 제어 계층(100)은 상위 계층에서 전달하는 시스템 제어 정보에 포함된 전용 정보(Dedicated Information)에 따라 전용 제어 채널(Dedicated Control Channel, DCCH)(320b)을 하향 전송 공유 채널(325b), 및 전용 채널(Dedicated Channel, DCH)(315b)에 맵핑할 수 있다. 한편, 시스템 제어 정보에 포함되는 페이징 정보(Paging Information)는 페이징 제어 채널(Paging Control Channel, PCCH)(340b)을 페이징 채널(Paging Channel, PCH)(345b)에 맵핑하는데 필요한 정보를 매체 접근 제어 계층(100)에 제공할 수 있다. 논리 채널(150)의 멀티캐스트 제어 채널(Multicast Control Channel, MCCH)(330b)은 전송 채널(160)의 멀티캐스트 채널(Mulitcast Channel, MCH)(335b)에 맵핑될 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법에 적용되는 라디오 프레임의 구조를 나타낸 도이다. 도 4a 및 도 4b를 참조하면, 본 실시예에 따른 라디오 프레임(400a, 400b)은 하향 전송 또는 상향 전송의 경우에 따라 다른 구조를 가질 수 있다.
도 4a는 상위 계층에서 하위 계층으로 하향 전송되는 라디오 프레임(400a)의 구조를 도시한 도이다. 도 4a를 참조하면, 하향 전송 라디오 프레임(400a)은 제어 영역(Control Part)(410a) 및 데이터 영역(Data Part)(450a)을 포함할 수 있다.
제어 영역(410a)은 매체 접근 제어 계층(100)에서 하위 계층인 물리 계층(130)으로 전송하는 시스템 제어 정보(411a~419a)를 기록하며, 데이터 영역(450a)은 매체 접근 제어 계층(100)에서 물리 계층(130)으로 전송하는 데이터 정보(451a~457a)를 버스트 형태로 저장한다. 하향 전송 라디오 프레임(400a)은 전반부에 제어 영역(410a)을 포함하고, 후반부에 데이터 영역(450a)를 포함할 수 있다.
제어 영역(410a)은 방송 정보(Broadcasting Information)(412a), 전용 정 보(Dedicated Information)(413a), 페이징 정보(Paging Information)(414a), 멀티미디어 방송 멀티캐스트 서비스 정보(MBMS Information)(415a), 공유 정보(Shared Information)(416a), 및 공통 정보(Common Information)(417a)를 포함한다.
또한, 제어 영역(410a)은 사용자 장비와 기지국 사이에서 하향 전송 라디오 프레임(400a)과 상향 전송 라디오 프레임(400b)을 동기화하기 위한 동기화 정보(Sync. Information)(411a), 하향 전송되는 버스트 형태의 데이터 정보(451a~457a)의 위치 정보를 저장하는 하향 전송 맵핑 정보(DL-MAP)(418a), 및 상향 전송되는 버스트 형태의 데이터 정보(431b~437b)의 위치 정보를 저장하는 상향 전송 맵핑 정보(UL-MAP)(419a)를 더 포함한다.
무선통신 시스템은 FDD(Frequency Division Duplex) 방식을 기반으로 하여 라디오 프레임(400a, 400b)을 운용하기 때문에, 하향 전송 라디오 프레임(400a)과 상향 전송 라디오 프레임(400b)을 동기화하기 위한 정보를 필요로 한다. 따라서, 하향 전송 라디오 프레임(400a)은 시스템 영역(410a)에 동기화 정보(411a)를 저장하며, 이 때, 상향 전송 라디오 프레임(400b)은 하향 전송 라디오 프레임(400a)이 수신되고 일정한 오프셋 시간(Offset Time)이 경과한 후 전송되는 것을 가정한다.
도 4b는 상향 전송 라디오 프레임(400b)의 구조를 도시한 도이다. 도 4b를 참조하면, 상향 전송 라디오 프레임(400b)은 전반부에 위치하여 시스템 제어 정보(411b~415b)를 저장하는 제어 영역(410b) 및 후반부에 위치하여 버스트 형태로 데이터 정보(451b~457b)를 저장하는 데이터 영역(450b)을 포함한다.
상향 전송 라디오 프레임(400b)은 제어 영역(410b)에 페이징 정보(411b), 임 의 접속 정보(412b), 전용 정보(413b), 공통 정보(414b), 및 공유 정보(415b)를 저장한다. 하향 전송 라디오 프레임(400a)의 제어 영역(410a)에 동기화 정보(411a) 및 상향 전송 맵핑 정보(419a)가 저장되므로, 상향 전송 라디오 프레임(400b)의 제어 영역(410b)은 별도의 동기화 정보 및 상향 전송 맵핑 정보를 저장하지 않는다.
제어 영역(410a, 410b)이 기록하는 시스템 제어 정보(411a~419a, 411b~415b)는 매체 접근 제어 계층(100)이 논리 채널(150)과 전송 채널(160)을 상호 맵핑하는데 필요한 정보를 포함한다. 일실시예로, 전용 정보(413a, 413b)는 논리 채널(150)의 전용 제어 채널(Dedicated Control Channel, DCCH)과 전송 채널(160)의 전용 채널(Dedicated Channel, DCH)을 상호 맵핑하는 정보를 저장할 수 있다.
데이터 영역(450a, 450b)은 버스트 형태로 데이터 정보를 저장할 수 있다. 라디오 프레임(400a, 400b)은 데이터 정보(451a~457a, 451b~457b)를 버스트 형태로 변환하여 데이터 영역(450a, 450b)에 기록하고, 데이터 정보(451a~457a, 451b~457b)가 기록되는 위치 정보를 시스템 제어 정보로서 제어 영역(410a, 410b)에 저장함으로써, 물리 계층(130)이 전송하는 라디오 프레임 내에서 필요한 데이터를 빠르게 검색할 수 있다. 또한, 필요한 데이터를 빠르게 검색함으로써 데이터 전송에서 발생할 수 있는 지연(Delay)을 감소할 수 있다.
매체 접근 제어 계층(100)은 라디오 프레임(400a, 400b)을 수신하면, 하향 전송 맵핑 정보(418a) 또는 하향 전송 맵핑 정보(419a)에 저장된 데이터 정보(451a~457a, 451b~457b)의 위치 정보에 따라 필요한 데이터를 검색한다. 매체 접근 제어 계층(100)은 맵핑 정보(418a, 419a)에 따라 데이터 영역(450a, 450b)에서 필요한 데이터를 인출하고, 시스템 영역(410a, 410b)에 저장된 시스템 제어 정보에 따라 상기 인출한 데이터를 논리 채널(150)과 전송 채널(160) 상호 간 맵핑함으로써 상향 전송 또는 하향 전송할 수 있다.
이상 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안 될 것이다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서의 계층별 구성 요소를 나타낸 블록도,
도 2a 및 도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법에 적용되는 프로토콜 스택을 나타낸 블록도,
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서 논리 채널과 전송 채널의 맵핑 관계를 나타낸 도, 및
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 일실시예에 따른 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법에 적용되는 라디오 프레임의 구조를 나타낸 도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 자세한 설명 *
100 : 매체 접근 제어 계층 110 : 무선 링크 제어 계층
130 : 물리 계층 150 : 논리 채널
160 : 전송 채널 400a, 400b: 라디오 프레임
Claims (12)
- 무선 링크 제어(Remote Link Control, RLC) 계층으로부터 논리 채널을 통해 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계;상기 수신한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 전송 채널에 맵핑하여 물리 계층으로 전송하는 단계;상기 물리 계층에서 상기 데이터 정보를 버스트(Burst) 형태로 변환하는 단계;상기 시스템 제어 정보 및 상기 변환된 데이터 정보가 기록되는 라디오 프레임(Radio Frame)을 생성하는 단계; 및상기 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보 영역에 기록하는 단계; 를 포함하며,상기 버스트 위치 정보는, 하향 전송(Down-Link)되는 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 지정하는 하향 전송 맵핑 정보, 및 상향 전송(Up-Link) 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 지정하는 상향 전송 맵핑 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 데이터 정보의 버스트 위치 정보를 상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보 영역에 기록하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 삭제
- 무선 링크 제어(Remote Link Control, RLC) 계층으로부터 논리 채널을 통해 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계;상기 수신한 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 전송 채널에 맵핑하여 물리 계층으로 전송하는 단계;상기 물리 계층에서 상기 데이터 정보를 버스트(Burst) 형태로 변환하는 단계;상기 시스템 제어 정보 및 상기 변환된 데이터 정보가 기록되는 라디오 프레임(Radio Frame)을 생성하는 단계; 및상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보에 포함된 정보에 따라 상기 논리 채널을 상기 전송 채널에 맵핑하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 시스템 제어 정보에 포함된 전용 정보(Dedicated Information)에 따라 상기 논리 채널의 전용 제어 채널(Dedicated Control Channel, DCCH)을 상기 전송 채널의 전용 채널(Dedicated Channel, DCH) 및 하향 전송 공유 채널(DownLink Shared Channel, DSCH)에 맵핑하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 시스템 제어 정보에 포함된 방송 정보(Broadcasting Information)에 따라 상기 논리 채널의 방송 제어 채널(Broadcasting Control Channel, BCCH)을 상기 전송 채널의 방송 채널(Broadcasting Channel, BCH) 및 하향 전송 공유 채널에 맵핑하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 시스템 제어 정보에 포함된 페이징 정보(Paging Information)에 따라 상기 논리 채널의 페이징 제어 채널(Paging Control Channel, PCCH)을 상기 전송 채널의 페이징 채널(Paging Channel, PCH)에 맵핑하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 시스템 제어 정보에 포함된 공통 정보(Common Information)에 따라 상기 논리 채널의 공통 제어 채널(Common Control Channel, CCCH)을 상기 전송 채널의 하향 전송 공유 채널에 맵핑하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 시스템 제어 정보 및 데이터 정보가 기록된 라디오 프레임을 수신하는 단계;버스트 위치 정보에 따라 물리 계층에서 상기 라디오 프레임에 기록된 데이터 정보의 위치를 인식하는 단계;전송 채널을 통해 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계;상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 논리 채널에 맵핑하여 무선 링크 제어 계층으로 전송하는 단계;상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보에 포함된 정보에 따라 상기 전송 채널을 상기 논리 채널에 맵핑하는 단계; 및상기 시스템 제어 정보에 포함된 전용 정보(Dedicated Information)에 따라 상기 전송 채널의 전용 채널(Dedicated Channel, DCH)를 상기 논리 채널의 전용 제어 채널(Dedicated Control Channel, DCCH)에 맵핑하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 제 9 항에 있어서,상기 라디오 프레임의 시스템 제어 정보에 포함된 정보에 따라 상기 전송 채널을 상기 논리 채널에 맵핑하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
- 삭제
- 시스템 제어 정보 및 데이터 정보가 기록된 라디오 프레임을 수신하는 단계;버스트 위치 정보에 따라 물리 계층에서 상기 라디오 프레임에 기록된 데이터 정보의 위치를 인식하는 단계;전송 채널을 통해 상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하는 단계;상기 시스템 제어 정보 및 데이터 정보를 논리 채널에 맵핑하여 무선 링크 제어 계층으로 전송하는 단계; 및상기 시스템 제어 정보에 포함된 임의 접속 정보(Random Access Information)에 따라 상기 전송 채널의 임의 접속 채널(Random Access Channel, RACH)을 상기 논리 채널의 공통 제어 채널(Common Control Channel, CCCH) 및 전용 제어 채널에 맵핑하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 시스템에서 정보 관리 방법.
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KR20020089179A (ko) * | 2001-05-21 | 2002-11-29 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 논리 채널 및 전송 채널을 갖는 네트워크 |
KR20030056126A (ko) * | 2001-12-27 | 2003-07-04 | 한국전자통신연구원 | 비동기 이동통신 단말기의 매체액세스제어 계층에서의상향 데이터 전송 방법 |
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- 2007-12-17 KR KR1020070132805A patent/KR100942796B1/ko not_active IP Right Cessation
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