KR101498066B1 - 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101498066B1
KR101498066B1 KR1020090067776A KR20090067776A KR101498066B1 KR 101498066 B1 KR101498066 B1 KR 101498066B1 KR 1020090067776 A KR1020090067776 A KR 1020090067776A KR 20090067776 A KR20090067776 A KR 20090067776A KR 101498066 B1 KR101498066 B1 KR 101498066B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
frame
ofdm symbols
subframe
wireless communication
downlink
Prior art date
Application number
KR1020090067776A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20100113960A (ko
Inventor
이욱봉
조한규
문성호
곽진삼
임빈철
노민석
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to PCT/KR2010/002265 priority Critical patent/WO2010120092A2/ko
Priority to US13/264,739 priority patent/US8446871B2/en
Priority to CN201080016371.9A priority patent/CN102396197B/zh
Priority to RU2011140987/07A priority patent/RU2531507C2/ru
Publication of KR20100113960A publication Critical patent/KR20100113960A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101498066B1 publication Critical patent/KR101498066B1/ko

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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법에 있어서, 기지국은 프레임의 제1 영역을 통해 제1 시스템을 지원하는 제1 단말에게 하향링크 데이터를 전송하고, 시간축으로 상기 제1 영역보다 프레임 오프셋만큼 뒤에 위치하는 제2 영역을 통해 제2 시스템을 지원하는 제2 단말에게 하향링크 데이터를 전송하고, 상기 프레임 오프셋은 상기 제1 시스템용 프레임의 시작점과 상기 제2 시스템용 프레임의 시작점의 오프셋이고, 상기 제1 영역은 3+6(상기 프레임 오프셋-1)개의 OFDM 심볼을 포함한다.
프레임 구조, 프레임 오프셋, 서브프레임 타입

Description

무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법{METHOD OF TRANSMITTING RECEIVING A DATA IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선 통신 시스템에서 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법에 관한 것이다.
최근 IEEE 802.16m 시스템의 표준화가 진행중이다. 그런데, IEEE 802.16m 시스템이 상용화되는 시점에 종래의 IEEE 802.16e 단말이 많이 보급되어 있는 상태일 것이다. 따라서, IEEE 802.16m 시스템은 IEEE 802.16e 시스템과 호환성을 유지하도록 표준화되는 것이 필요하고, IEEE 802.16m 시스템은 802.16e 단말을 지원할 수 있는 프레임 구조 또한 필요하다.
IEEE 802.16m 시스템의 프레임은 복수의 서브프레임을 포함하고, 서브프레임은 주파수 축에서는 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함하고 시간 축에서는 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 프레임이 포함하는 복수의 서브프레임 중 일부는 상향링크 데이터를 전송하는데 사용되고 나머지는 하향링크 데이터를 전송하는데 사용된다.
IEEE 802.16e 단말을 지원하기 위해서, IEEE 802.16m 시스템은 하향링크 서 브프레임 중 일부는 IEEE 802.16m 시스템용으로 사용하고, 나머지는 IEEE 802.16e 시스템으로 사용할 수 있다. IEEE 802.16e 시스템용으로 사용되는 영역을 와이어리스만 OFDMA 하향링크 영역(Wireless metropolitan area networks orthogonal frequency division multiple access downlink zone, 이하 "WirelessMAN OFDMA DL Zone"이라 함)이라 하고, IEEE 802.16m 시스템용으로 사용되는 영역을 어드밴스드 에어 인터페이스 하향링크 영역(Advanced Air Interface downlink zone, 이하 "Advanced Air Interface DL Zone"이라 함)이라 한다.
종래 기술에 따른 IEEE 802.16m 시스템의 7MHz 대역폭의 하향링크 프레임 구조에 대해 도 1 내지 2를 참조하여 설명한다. 도 1 및 2는 하향링크 서브프레임가 상향링크 서브프레임의 비율이 4:2인 경우를 예를 들어 나타낸다.
도 1은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 종래 기술에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이고, 도 2는 프레임 오프셋(frame offset)이 2인 경우 종래 기술에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
종래 기술에 따른 프레임 오프셋은 IEEE 802.16e 시스템용 프레임의 시작점과 IEEE 802.16m 시스템용 프레임의 시작점 사이의 오프셋을 서브프레임 단위로 정의한 것이다. 그런데, IEEE 802.16m 시스템용 프레임이 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 포함할 것이므로 프레임 오프셋은 1 이상이고 하향링크 서브프레임의 수 미만의 정수이다. 예를 들어, 하나의 프레임이 4 개의 하향링크 서브프레임을 포함하는 경우 프레임 오프셋은 1 이상 4 미만의 정수이다.
IEEE 802.16m 시스템의 서브프레임은 4 가지 타입이 있다. 타입 1 서브프레 임은 6 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 타입 2 서브프레임은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 타입 3 서브프레임은 5 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 타입 4 서브프레임은 9 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
도 1 및 2에 도시된 바와 같이, 종래 기술에 따른 프레임 구조에서 WirelessMAN OFDMA DL Zone은 타입 1 서브프레임을 포함한다. 즉, 도 1에서 WirelessMAN OFDMA DL Zone은 6 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 도 2에서 WirelessMAN OFDMA DL Zone은 11 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 그리고, IEEE 802.16e 시스템용 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에는 프리엠블이 할당되고, 두번째와 세번째 OFDM 심볼에는 FCH와 DL-MAP이 할당된다.
그리고, IEEE 802.16e 시스템의 부채널화(subchannelization) 방법에는 부분 사용 부채널(partial usage of subchannel, 이하 "PUSC"라 함), 전체 사용 부채널(full usage of subchannel, 이하 "FUSC"라 함) 및 적응적 변조 및 코딩(adaptice modulation and coding, 이하 "AMC"라 함) 방법이 있다. PUSC는 2개의 OFDM 심볼로 이루어지고, FUSC는 1 개의 OFDM 심볼로 이루어지고, AMC는 3 개의 OFDM 심볼로 이루어진다. 그리고, FCH와 DL-MAP이 할당되는 두번째와 세번째 OFDM 심볼은 PUSC로 부채널화된다.
따라서, 도 1을 보면 WirelessMAN OFDMA DL Zone에서 프리엠블, FCH, 및 DL-MAP이 할당된 부분을 제외하고 남은 부분에 홀수개의 OFDM symbol들이 존재한다.
그런데, 홀수개의 OFDM 심볼은 부채널화할 때, FUSC 또는 Band-AMC 방법을 사용해야 한다. 따라서 부채널화 방법이 바뀐 것을 알려주기 위해 제어 메시지를 단말에게 보내야 하고, PUSC로 부채널화 하다가 다른 방법으로 부채널화하는 경우에는 연속적으로 자원을 사용할 수 없다.
그리고, Advanced Air Interface DL Zone에 포함된 서브프레임은 모두 타입 2 서브프레임이다. 그런데, 802.16m 시스템에서 슈퍼프레임 헤더(superframe header, 이하 "SFH"라 함)는 타입 1 서브프레임으로 구성되어 있으므로, Advanced Air Interface DL Zone이 타입 1 서브프레임을 포함해야 효율적이다.
위에서 설명한 바와 같이, 종래 기술에 따른 프레임 구조는 부채널화 방법 변경을 단말에게 알려주기 위해 제어 메시지를 보내야 하므로 오버헤드를 증가시키고, 부채널화 방법이 바뀜에 따라 연속적으로 자원을 사용할 수 없어서 무선 자원이 낭비되고, Advanced Air Interface DL Zone이 타입 1 서브프레임을 포함하지 않는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템의 효율을 높일 수 있는 프레임 구조를 이용한 데이터 전송 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 목적은 오버헤드가 줄일 수 있고, 무선 자원을 효율적으로 사용할 수 있는 데이터 전송 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 있 을 것이다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법에 있어서, 기지국은 프레임의 제1 영역을 통해 제1 시스템을 지원하는 제1 단말에게 하향링크 데이터를 전송하고, 시간축으로 상기 제1 영역보다 프레임 오프셋만큼 뒤에 위치하는 제2 영역을 통해 제2 시스템을 지원하는 제2 단말에게 하향링크 데이터를 전송하고, 상기 프레임 오프셋은 상기 제1 시스템용 프레임의 시작점과 상기 제2 시스템용 프레임의 시작점의 오프셋이고, 상기 제1 영역은 3+6(상기 프레임 오프셋-1)개의 OFDM 심볼을 포함한다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 다른 양상에 따른 무선 통신 시스템의 데이터 수신 방법에 있어서, 단말은 상기 단말이 지원하는 시스템과 다른 시스템을 지원하는 단말에게 하향링크 데이터를 전송하기 위해 사용되는 프레임의 제1 영역보다 프레임 오프셋만큼 뒤에 위치하는 상기 프레임의 제2 영역을 통해 하향링크 데이터를 수신하고, 상기 제1 영역은 3+6(상기 프레임 오프셋-1) 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 상기 프레임 오프셋은 상기 제1 시스템용 프레임의 시작점과 상기 제2 시스템용 프레임의 시작점의 오프셋이다.
이때, 상기 무선 통신 시스템은 7MHz 대역폭을 지원할 수 있다.
또한, 상기 무선 통신 시스템은 6개의 OFDM 심볼을 포함하는 제1 타입 서브프레임 및 3 개의 OFDM 심볼을 포함하는 제2 타입 서브프레임을 지원할 수 있다.
아울러, 상기 제2 영역에 포함된 서브프레임은 모두 상기 제1 타입 서브프레 임일 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 프레임 오프셋에 3개의 OFDM 심볼을 포함하는 서브프레임을 포함시킴으로써 모든 OFDM 심볼을 한가지 방법으로 부채널화할 수 있어 오버헤드를 줄일 수 있다.
둘째, 제2 영역이 제1 타입 서브프레임만을 포함함으로써 종래의 물리 계층 구조를 활용할 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.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
먼저, 무선 통신 시스템에서 대역폭이 7 MHz이고 순환 전치(cyclic prefix, 이하 "CP"라 함)가 유용한 심볼 시간의 1/8이고 하향링크와 상향링크의 비율이 4:2인 경우, TDD 프레임 구조에 대해 도 3을 참조하여 설명한다. 도 3은 대역폭이 7 MHz이고 CP가 유용한 심볼 시간의 1/8인 무선 통신 시스템의 TDD 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 슈퍼프레임은 4개의 프레임을 포함하고, 프레임은 6개의 서브프레임을 포함한다. 그리고, 슈퍼프레임은 슈퍼프레임 헤더(Superframe header, SFH)를 포함한다.
서브프레임은 주파수축 상의 복수의 서브캐리어와 시간축 상의 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임이 포함하는 OFDM 심볼 개수에 따라 서브프레임을 4 가지 타입으로 나눌 수 있다. 타입 1 서브프레임은 6 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 타입 2 서브프레임은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 타입 3 서브프레임은 5 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 타입 4 서브프레임은 9 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 3을 보면, 6 개의 서브프레임 중 3 개는 타입 1 서브프레임이고, 나머지 3 개는 타입 3 서브프레임이다.
그리고, 하나의 프레임에 포함된 6 개의 서브프레임은 상향링크 또는 하향링 크 전송을 위해 사용될 수 있는데, 상향링크 전송을 위한 부분과 하향링크 전송을 위한 부분은 주파수 분할 이중화(frequency division duplexing, 이하 "FDD"라 함) 또는 시간 분할 이중화(time division duplexing, 이하 "TDD"라 함)될 수 있는데, 도 3은 TDD된 경우를 나타낸고 있다. 상향링크 전송을 위한 부분과 하향링크 전송을 위한 부분이 FDD로 이중화되어 있는 프레임을 FDD 프레임이라 하고, 상향링크 전송을 위한 부분과 하향링크 전송을 위한 부분이 TDD로 이중화되어 있는 프레임을 TDD 프레임이라 한다.
TDD 프레임은 프레임을 시간축에서 하향링크 전송을 위한 영역과 상향링크 전송을 위한 영역으로 나눈 것이다. 즉, 프레임이 포함하는 복수의 서브프레임 중 일부 서브프레임은 하향링크 전송을 위해 사용되고 나머지 서브프레임은 상향링크 전송을 위해 사용된다. 하향링크와 상향링크 비율에 따라 하향링크 전송을 위해 사용되는 서브프레임 개수와 상향링크 전송을 위해 사용되는 서브프레임 개수가 결정되는데, 일례로 도 3과 같이 하나의 프레임이 포함하는 6개의 서브프레임 중 앞부분의 네 개의 서브프레임은 하향링크 전송을 위해서 사용되고, 뒷부분의 두 개의 서브프레임은 상향링크 전송을 위해서 사용될 수 있다.
하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임 사이에는 스위칭 타임(switching time)이 있다.
본 발명은 상향링크 전송을 위한 부분과 하향링크 전송을 위한 부분이 TDD로 이중화되어 있는 프레임을 통해 제1 시스템을 지원하는 단말과 제2 시스템을 지원하는 단말에게 하향링크 데이터를 전송하는 방법에 관한 것이다.
도 3은 대역폭이 7 MHz인 경우, 무선 통신 시스템의 기지국이 하나의 시스템을 지원하는 경우의 프레임 구조를 나타낸 것이다. 그런데, 무선 통신 시스템은 새로운 시스템과 기존의 시스템을 함께 지원할 필요가 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에서는 대역폭이 7 MHz인 경우, 무선 통신 시스템이 새로운 시스템과 기존의 시스템을 함께 지원하는 경우의 프레임 구조에 대해 제안한다.
다음으로, 본 발명의 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국에서 제1 시스템을 지원하는 단말과 제2 시스템을 지원하는 단말에게 데이터를 전송하는 방법에 대해 도 4 내지 5를 참조하여 설명한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 기지국은 프레임에 포함된 복수의 하향링크 서브프레임을 제1 영역과 제2 영역으로 나눠 제1 영역을 통해 제1 시스템을 지원하는 단말에게 하향링크 신호를 전송하고, 제2 영역을 통해 제2 시스템을 지원하는 단말에게 하향링크 신호를 전송한다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조에 대해 도 4 및 5를 참조하여 설명한다.
도 4는 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이고, 도 5는 프레임 오프셋(frame offset)이 2인 경우 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다. 프레임 오프셋은 제1 시스템용 프레임의 시작점과 제2 시스템용 프레임의 시작점 사이의 오프셋이다.
도 4 및 5에서, 가로축은 시간을 나타내고, 'p'는 제1 시스템의 프리엠블을 나타내고, 'PUSC'는 PUSC로 부채널화된 심볼을 나타낸다. 그리고, 제1 영역은 제1 시스템을 지원하는 단말과 통신하기 위한 영역이고, 제2 영역은 제2 시스템을 지원하는 단말과 통신하기 위한 영역이다. 그리고, 제1 시스템용 프레임은 제1 영역의 첫번째 OFDM 심볼부터 시작되고, 제2 시스템용 프레임은 제2 영역의 첫번째 OFDM 심볼부터 시작된다.
도 4 및 5는 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우의 하향링크 프레임을 나타내고 있으나, 본 발명의 이에 한정되지 않는다.
도 4 및 5에 도시된 바와 같이, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우 하향링크는 21 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 3:3이면 하향링크는 15 개이고, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 5:1이면 하향링크는 27 개이다. 그리고, 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 프레임은 3 개의 OFDM 심볼을 포함하는 미니 서브프레임(mini-subframe)을 포함한다. 3 개의 OFDM 심볼을 포함하는 미니 서브프레임은 6 개의 OFDM 심볼을 포함하는 종래의 서브프레임을 위한 물리 구조의 일부를 활용할 수 있는 장점이 있다.
그리고, 제1 영역은 3+6*(프레임 오프셋-1) 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 즉, 도 4에서 제1 영역은 3 개의 OFDM 심볼을 포함하고 도 5에서 제2 영역은 9 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
제1 영역은 가장 앞부분에 미니 서브프레임을 포함한다. 프레임 오프셋이 1인 경우에는 도 4와 같이 제1 영역은 타입 3 서브프레임 한 개를 포함하고, 프레임 오프셋이 2인 경우에는 도 5과 같이 제1 영역은 타입 3 서브프레임 한 개와 타입 1 서브프레임 한 개를 포함한다. 그리고, 프레임 오프셋이 한 개씩 늘어날 때마다. 제1 영역이 포함하는 타입 1 서브프레임의 개수가 한 개씩 늘어난다. 즉, 프레임 오프셋은 미니 서브프레임을 포함하고, 추가적으로 타입 1 서브프레임을 포함할 수 있다.
그리고, 제2 영역에 포함된 서브프레임은 모두 제1 타입 서브프레임이다.
다음으로, 본 발명의 제2 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국에서 제1 시스템을 지원하는 단말과 제2 시스템을 지원하는 단말에게 데이터를 전송하는 방법에 대해 도 6을 참조하여 설명한다. 도 6은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 6은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우의 하향링크 프레임을 나타내고 있으나, 본 발명의 이에 한정되지 않는다.
도 6에 도시된 바와 같이, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우 하향링크는 21 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 프레임은 3 개의 타입 3 서브프레임과 1 개의 타입 1 서브프레임을 포함한다.
제2 영역의 첫 번째 서브프레임은 타입 1 서브프레임이고, 나머지 서브프레임은 타입 3 서브프레임이다. 그리고, 제1 영역은 5*(프레임 오프셋) 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
다음으로, 본 발명의 제3 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국에서 제1 시스템을 지원하는 단말과 제2 시스템을 지원하는 단말에게 데이터를 전송하는 방법에 대해 도 7을 참조하여 설명한다. 도 7은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제3 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 7은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우의 하향링크 프레임을 나타내고 있으나, 본 발명의 이에 한정되지 않는다.
도 7에 도시된 바와 같이, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우 하향링크는 21 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 하향링크 프레임은 3 개의 타입 2 서브프레임을 포함한다.
제2 영역에 포함된 서브프레임은 모두 타입 2 서브프레임이다. 그리고, 제1 영역은 7*(프레임 오프셋) 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
다음으로, 본 발명의 제4 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국에서 제1 시스템을 지원하는 단말과 제2 시스템을 지원하는 단말에게 데이터를 전송하는 방법에 대해 도 8을 참조하여 설명한다. 도 8은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제4 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 8은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우의 하향링크 프레임을 나타내고 있으나, 본 발명의 이에 한정되지 않는다.
도 8에 도시된 바와 같이, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우 하향링크는 21 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 본 발명의 제4 실시예에 따른 하향링크 프레임은 1 개의 타입 4 서브프레임과 2 개의 타입 1 서브프레임을 포함한다.
제2 영역에 포함된 서브프레임은 모두 타입 1 서브프레임이고, 제1 영역은 9+6*(프레임 오프셋-1) 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 및 수신 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 일 실시예에 따른 데이터 전송 및 수신 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 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 본 발명의 기술적 사상 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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.
특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
도 1은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 종래 기술에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 프레임 오프셋(frame offset)이 2인 경우 종래 기술에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 대역폭이 7 MHz이고 CP가 유용한 심볼 시간의 1/8인 무선 통신 시스템의 TDD 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 프레임 오프셋(frame offset)이 2인 경우 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 6은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 비율이 4:2인 경우의 하향링크 프레임을 나타내고 있으나, 본 발명의 이에 한정되지 않는다.
도 7은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제3 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 8은 프레임 오프셋(frame offset)이 1인 경우 본 발명의 제4 실시예에 따른 하향링크 프레임 구조를 나타낸 도면이다.

Claims (8)

  1. 무선 통신 시스템의 기지국에서 데이터 전송 방법에 있어서,
    프레임의 제1 영역을 통해 제1 시스템을 지원하는 제1 단말에게 하향링크 데이터를 전송하는 단계; 및
    시간축으로 상기 제1 영역보다 프레임 오프셋만큼 뒤에 위치하는 제2 영역을 통해 제2 시스템을 지원하는 제2 단말에게 하향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 프레임 오프셋은 상기 제1 시스템용 프레임의 시작점과 상기 제2 시스템용 프레임의 시작점의 오프셋이고, 상기 제1 영역은 3+6(상기 프레임 오프셋-1)개의 OFDM 심볼을 포함하는 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 7MHz 대역폭을 지원하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 6개의 OFDM 심볼을 포함하는 제1 타입 서브프레임 및 3 개의 OFDM 심볼을 포함하는 제2 타입 서브프레임을 지원하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 영역에 포함된 서브프레임은 모두 상기 제1 타입 서브프레임인 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  5. 무선 통신 시스템의 단말에서 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 단말이 지원하는 시스템과 다른 시스템을 지원하는 단말에게 하향링크 데이터를 전송하기 위해 사용되는 프레임의 제1 영역보다 프레임 오프셋만큼 뒤에 위치하는 상기 프레임의 제2 영역을 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 영역은 3+6(상기 프레임 오프셋-1) 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 상기 프레임 오프셋은 상기 제1 시스템용 프레임의 시작점과 상기 제2 시스템용 프레임의 시작점의 오프셋인 데이터 수신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 7MHz 대역폭을 지원하는 것을 특징으로 하는 데이터 수신 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 6개의 OFDM 심볼을 포함하는 제1 타입 서브프레임 및 3 개의 OFDM 심볼을 포함하는 제2 타입 서브프레임을 지원하는 것을 특징으로 하는 데이터 수신 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제2 영역에 포함된 서브프레임은 모두 상기 제1 타입 서브프레임인 것을 특징으로 하는 데이터 수신 방법.
KR1020090067776A 2009-04-14 2009-07-24 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법 KR101498066B1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2010/002265 WO2010120092A2 (ko) 2009-04-14 2010-04-13 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법
US13/264,739 US8446871B2 (en) 2009-04-14 2010-04-13 Method for transmitting and receiving data in wireless communication system
CN201080016371.9A CN102396197B (zh) 2009-04-14 2010-04-13 在无线通信系统中发送和接收数据的方法
RU2011140987/07A RU2531507C2 (ru) 2009-04-14 2010-04-13 Способ передачи и приема данных в беспроводной системе связи

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16930209P 2009-04-14 2009-04-14
US61/169,302 2009-04-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100113960A KR20100113960A (ko) 2010-10-22
KR101498066B1 true KR101498066B1 (ko) 2015-03-03

Family

ID=43133334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020090067776A KR101498066B1 (ko) 2009-04-14 2009-07-24 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8446871B2 (ko)
KR (1) KR101498066B1 (ko)
CN (1) CN102396197B (ko)
RU (1) RU2531507C2 (ko)
WO (1) WO2010120092A2 (ko)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101598910B1 (ko) * 2009-01-07 2016-03-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 시분할 이중화 방식의 프레임 구조를 이용하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치
US10772092B2 (en) 2013-12-23 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Mixed numerology OFDM design
JP6578292B2 (ja) * 2014-03-13 2019-09-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて低い遅延のための信号送受信方法及びこのための装置
US10398447B2 (en) * 2014-06-02 2019-09-03 Waismed Ltd. First-aid tourniquet

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080014582A (ko) * 2006-08-10 2008-02-14 삼성전자주식회사 피드백 정보 전송 방법 및 장치
KR20090012038A (ko) * 2007-07-26 2009-02-02 엘지전자 주식회사 슈퍼프레임 구조를 이용한 데이터 전송 방법 및 수신 방법
US20090067377A1 (en) * 2007-08-15 2009-03-12 Motorola, Inc. Medium access control frame structure in wireless communication system
KR20090026724A (ko) * 2007-09-10 2009-03-13 엘지전자 주식회사 다중 harq를 이용한 신호 전송 방법

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5151919A (en) * 1990-12-17 1992-09-29 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Cdma subtractive demodulation
US5550809A (en) * 1992-04-10 1996-08-27 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Multiple access coding using bent sequences for mobile radio communications
AU2002358453A1 (en) * 2002-01-07 2003-07-24 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for transferring data wherein a bit rate adaptation model is signalled between the transmitter and the receiver
GB2400280B (en) 2003-04-02 2005-06-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dynamic resource allocation in packet data transfer
KR101306733B1 (ko) * 2006-03-24 2013-09-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 심볼의 전송을 지원하기 위해프리엠블을 설정하는 방법 및 구조
US9071321B2 (en) * 2006-05-31 2015-06-30 Apple Inc. Methods and system for wireless networks with relays involving pseudo-random noise sequences
US8462676B2 (en) * 2006-10-17 2013-06-11 Intel Corporation Frame structure for support of large delay spread deployment scenarios
KR100852152B1 (ko) * 2006-12-08 2008-08-13 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템의 주파수 오프셋 보상장치 및 그 방법
CN101911534B (zh) * 2007-11-07 2014-07-30 蔚蓝公司 具有后向兼容性的改进技术帧结构
KR101632080B1 (ko) * 2007-11-09 2016-06-20 지티이 (유에스에이) 인크. 통신 시스템용의 유연한 ofdm/ofdma 프레임 구조
US20090185483A1 (en) * 2008-01-19 2009-07-23 Futurewei Technologies, Inc. Method and Apparatus for Transmitting Data and Error Recovery
US8811240B2 (en) * 2008-04-29 2014-08-19 Nokia Corporation Techniques for resource allocation for stations in a FDD wireless network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080014582A (ko) * 2006-08-10 2008-02-14 삼성전자주식회사 피드백 정보 전송 방법 및 장치
KR20090012038A (ko) * 2007-07-26 2009-02-02 엘지전자 주식회사 슈퍼프레임 구조를 이용한 데이터 전송 방법 및 수신 방법
US20090067377A1 (en) * 2007-08-15 2009-03-12 Motorola, Inc. Medium access control frame structure in wireless communication system
KR20090026724A (ko) * 2007-09-10 2009-03-13 엘지전자 주식회사 다중 harq를 이용한 신호 전송 방법

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011140987A (ru) 2013-05-20
KR20100113960A (ko) 2010-10-22
US8446871B2 (en) 2013-05-21
WO2010120092A2 (ko) 2010-10-21
US20120027123A1 (en) 2012-02-02
CN102396197B (zh) 2014-11-05
RU2531507C2 (ru) 2014-10-20
CN102396197A (zh) 2012-03-28
WO2010120092A3 (ko) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8396068B2 (en) Method for transmitting data in wireless communication system
EP3447958B1 (en) Epdcch search space design
EP2208385B1 (en) A method of designing a multiplexing structure for resource allocation to support legacy system
US8767684B2 (en) Method and apparatus that facilitates operating a relay via a multimedia broadcast single frequency network based backhaul link
EP2384041A1 (en) System information transmission method
KR101427530B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보 할당 방법 및 장치
CN107196742B (zh) 集成电路
US8446873B2 (en) Method for uplink transmission of control information in mobile communication system
US20180077703A1 (en) Data transmission method
KR101498067B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법
KR101498066B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법
KR20090101406A (ko) 가변 서브프레임을 이용한 무선자원 할당 방법
KR20090100199A (ko) 무선통신 시스템에서 프레임 전송 방법
JP5451642B2 (ja) フレームを用いた通信方法
KR101558568B1 (ko) 셀간 간섭을 완화하는 자원영역 할당방법
KR101542404B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180112

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190114

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20200114

Year of fee payment: 6