KR101982429B1 - 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 릴레이 노드로 제어하는 방법 - Google Patents

무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 릴레이 노드로 제어하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101982429B1
KR101982429B1 KR1020177030170A KR20177030170A KR101982429B1 KR 101982429 B1 KR101982429 B1 KR 101982429B1 KR 1020177030170 A KR1020177030170 A KR 1020177030170A KR 20177030170 A KR20177030170 A KR 20177030170A KR 101982429 B1 KR101982429 B1 KR 101982429B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
uplink
subframe
transmission
relay node
frame
Prior art date
Application number
KR1020177030170A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20170120715A (ko
Inventor
크리스티안 호이만
헨닝 비어만
Original Assignee
텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
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 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) filed Critical 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
Publication of KR20170120715A publication Critical patent/KR20170120715A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101982429B1 publication Critical patent/KR101982429B1/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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Abstract

본 발명은 무선 액세스 노드(30)와 릴레이 노드(20) 간의 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송에 관한 것으로서, 새로운 기본 원칙에 따라, 액세스 노드에서 릴레이 노드로 다운링크 전송을 위해 각 할당된 다운링크 서브프레임에 대해서, 업링크 전송을 위한 업링크 전송 서브프레임에 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된다. 릴레이 노드로부터 사용자 장비로의 전송에 대한 동일 전송 시간 간격의 추가 서브프레임이 서브프레임의 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비(10)에 가리키는 유형의 서브프레임일 때만 다운링크 서브프레임이 할당된다.

Description

무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 릴레이 노드로 제어하는 방법{Controlling a transmission of information in a wireless communication network with a relay node}
본 발명은 무선 액세스 노드와 릴레이 노드 간의 무선 통신 네트워크에서 무선 액세스 노드와 릴레이 노드로의 정보의 전송을 제어하기 위한 방법에 관한 것이다.
3세대 파트너쉽 전기통신시스템 릴리즈 10(3rd Generation Partnership telecommunication systems Release 10)의 LTE(Long Term Evolution)는 인밴드 중계(inband relaying)를 지원하게 된다. 이 상황에서, 도너(donor) eNodeB(eNB)는 사용자 장비와 데이터를 교환하는 릴레이 노드(relay node)(또는 중계 노드라 함)와 통신하고 또한 eNodeB-릴레이와 릴레이-사용자 장비 링크에 동일한 스펙트럼이 사용된다. 적어도, 릴레이-사용자 장비 링크는 릴리즈 (Rel-)에 백워드 호환이 되어야 한다. 릴레이 노드(RN)는 반드시 자기-간섭(self-interference)을 피하여야만 한다. 즉, 사용자 장비(UE)로 전송하는 동안에 릴레이 노드는 그의 도너 eNB로부터 수신할 수 없고 또한 UE로부터 수신하는 동안에 그의 도너 eNB를 향해 전송을 할 수 없는데, 이는 두 경우에서 릴레이 노드의 수신과 전송은 동일 주파수대역에 있어서, 쉽게 필터링될 수 없기 때문이다. 릴레이에서 자기-간섭은 eNB-RN(Un) 링크에 소정의 서브프레임들은 전용시킴으로써 피할 수 있다.
한 릴레이(중계) 시나리오에서, 예컨대 eNB와 같은 무선 액세스 노드에서의 스케줄러는 모든 데이터 전송을 스케줄하고 또한 통신 가능 구역 내 RN들과 UE들에 전송자원을 할당한다. 다른 스케줄러가 각 릴레이 노드에 위치하여 전송자원을 그의 관련 UE들에 할당한다. 당연히, 릴레이 노드 내 한 스케줄러는 Un 전송을 위해 스케줄되지 않는 Uu 전송에 대한 자원들만을 할당할 수 있다.
다른 사용자 장비들은 또한 eNB에 직접 연결될 수 있고 그리고 Uu 인터페이스를 통한 릴레이 노드의 개입 없이 eNB와 직접 통신할 수 있다.
명백히, 릴레이 동작은, 소정의 DL(downlink) 서브프레임에서 그의 UE들에 전송할 수 있는, Rel- FDD(Frequency Division Duplex) eNB의 동작과 상이하다. Rel-8에서, 이들이, 서브프레임의 첫 번째 1-2 심볼들 내의 제어 영역(PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel))을 넘어서 데이터를 수신하지 못하는 것을 UE에 가리키는 MBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)로서 소정의 서브프레임들을 구성하는 것이 가능하다. MBSFN 서브프레임들은 정규 서브프레임들보다는, L1/L2 제어를 위해 이용할 수 있는 보다 적은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex) 심볼들을 가진다는 것을 알아야 한다. 다른 서브프레임(0, 4, 5 및 9)에서, 적어도 Rel-8 UE들은 방송채널(Boradcast Channel), 동기화 채널(Synchronization Channels) 및 페이징 정보(paging information) 등을 수신할 것으로 예기된다.
Un 서브프레임들은 Rel-8에 대해 규정된 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 타이밍과 그리고 관련 제어시그날링에 영향을 미친다. HARQ 피드백은 동기된다. 즉 서브프레임 n에 대응하는 데이터가 수신되었다면 서브프레임 n+4에서 전송된다. 이는 업링크(UL)(eNB를 향한 전송)와 다운링크(DL)(사용자 장비를 향한 전송) 둘 다에 적용된다. 업링크시에, 재전송들 또한 동시 발생한다. 즉, 이들은 서브프레임 n+8에서 나타나야만 한다. 다운링크 재전송들은 서브프레임 n+8 또는 이후에서, 비동기적으로 스케줄될 수 있다.
MBSFN 패턴(10ms 또는 40ms)과 업링크 HARQ(8ms)의 상이한 주기성은 Un 및 Uu에서 Rel-8 일치 프로토콜 동작(Rel-8 conform protocol operation)을 불가능하게 한다.
Un 서브프레임들의 패턴은 Rel-8 HARQ 타이밍과 일치하지 않기 때문에, Un HARQ의 수정과 Un 서브프레임 할당을 위한 정의가 필요하다.
따라서, Un 서브프레임 할당을 위한 규정을 제공하고 또한 Un 인터페이스에서 HARQ 프로세스를 사용할 수 있는 가능성을 제공하는 것이 필요하다.
상기의 필요성은 독립 청구항의 특징으로 주어진다. 종속 청구항들에서, 본 발명의 실시예들이 설명된다.
본 발명의 한 특징에 따라, 무선 액세스 노드와 릴레이 노드 사이의 전기통신 네트워크에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법이 제공되고, 상기 정보는 일련의 서브프레임들로 전송된다. 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송 시간 간격(TTI)에 대응한다. 본 발명의 제1단계에 따라, 액세스 노드로부터 릴레이 노드로의 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임이 할당되고, 다운링크 서브프레임 또는 다운링크 전송은, 릴레이 노드로부터 사용자 장비로의 전송에 대한 동일 전송 시간 간격의 또 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리키는 유형의 서브프레임일 때만 할당된다. 각 할당된 다운링크 서브프레임에 대해서, 릴레이 노드로부터 액세스 노드로의 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임은 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된다. 각 다운링크 서브프레임 후에 네 개의 전송 시간 간격들을 업링크 Un 서브프레임들에 할당하는 이 새로운 기본 원칙은, 각 Un 다운링크 전송에 대해서 정(positive) 또는 부(negative)의 답신 ACK/NACK 피드백에 대한 전송 기회를 이용할 수 있는 것을 보장해준다.
추가 서브프레임의 유형은, 단일 주파수 네트워크를 통한 멀티미디어 방송 멀티캐스트 서비스(MBSFN) 서브프레임일 수 있다. 릴레이 노드로부터 사용자 장비로의 전송을 위한 서브프레임이 MBSFN 서브프레임이면, 사용자 장비는, 이 서브프레임이 전송하게 되는 정보가 없는 것을 통지받는다. 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것은, 이 서브프레임에서 데이터가 수신되지 않게 되고 특히 서브프레임은 UE가 수신의 조정을 위해 사용할 수 있는 제어영역 외측의 기준 심볼들을 포함하지 않는 것을 의미한다. MBSFN 서브프레임들이 멀티캐스트 또는 방송을 위해 사용될 때, 정보/페이로드(payload)가 수신될 수 있지만, 이 개별적인 사용자 장비에 대한 정보가 수신되지 않고, 다중 수신기들을 위한 방송 포맷으로 전송된 정보는 수신되지 않는다. 그런데, MBSFN 서브프레임들이 페이로드를 포함하지 않도록 디자인되면, 이는 릴레이 노드에서 서브프레임의 정보영역에 대한 자기 간섭을 회피할 수 있다. 제어영역이 릴레이 노드에 대한 제어정보를 포함하지 않으면, 제어영역에 대한 자기-간섭은 허용될 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따라, 다운링크 서브프레임은 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된 업링크 서브프레임 내에 무선 액세스 노드로의 정보의 전송을 위한 스케줄링 할당(scheduling assignment)을 가리킨다. 이는, 각 Un 업링크 전송에 대해서, 업링크 승인(uplink grant)의 형태로 스케줄링 할당이 발행될 수 있는 것을 의미한다.
무선 액세스 노드로부터 릴레이 노드로의 다운링크 서브프레임이 전송되는 정보를 포함할 때, 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된 업링크 서브프레임은 답신 피드백(acknowledgement feedback)을 포함한다. 기본 원칙은, 동일 수의 업링크와 다운링크 서브프레임들이 있다는 것을 뜻한다. 그러나, Uu 대 Un 서브프레임들 간의 비율은 변할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따라, 업링크 서브프레임이 릴레이 노드에서부터 수신될 때, 수신된 업링크 서브프레임에 포함된 정보의 손상이 HARQ 프로세스 동안에 확인되고, 서브프레임이 손상된 것으로 검출되지 않으면, 릴레이 노드로 다시 아무런 답신 피드백이 전송되지 않고, 여기서 손상된 수신된 업링크 서브프레임에 대해서, 업링크 승인은 HARQ 프로세스와 관련된 다음의 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이 노드로 전송된다. 릴레이 노드는, 무선 액세스 노드로부터 답신이 수신되지 않으면 전송이 성공적이었다고 추정한다. 즉, 데이터가 손상된 추가 표시 없이는 재전송을 수행하지 않는다. 손상된 정보를 수신하는 경우에 전송된 업링크 승인은, 동일 HARQ 프로세스에 대응하는 다음의 가용 다운링크 역송(backhaul) Un 서브프레임으로 전송된다.
본 발명의 다른 실시예에 따라, 릴레이 노드로의 정보의 다운링크 전송을 위한 서브프레임들은, 릴레이 노드로부터 사용자 장비로의 전송에서 서브프레임 유형의 설정된 주기(configured periodicity)를 고려하여 할당된다. 상기된 Un 서브프레임 할당에 대한 기본 원칙과 Un 업링크 HARQ 프로세스로, Un 서브프레임들은 MBSFN 서브프레임들의 주기성에 의존해서, 반-고정적으로(semi-statically) 8ms, 10ms, 또는 다른 주기성으로 할당될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 네트워크의 액세스 노드에 더 관련되는 것으로서, 무선 액세스 노드는 릴레이 노드로부터 무선 액세스 노드로의 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임들 및 무선 액세스 노드로부터 릴레이 노드로의 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러를 포함하고, 릴레이 노드로부터 사용자 장비로의 전송에 대한 동일 전송 시간 간격의 또 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리키는 유형의 서브프레임일 때 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임만을 스케줄러가 할당하게 되는 상기-설명한 기본 원칙에 따라 스케줄러가 작동한다. 본 발명에 따라, 스케줄러는 각 할당된 다운링크 서브프레임에 대해서, 업링크 서브프레임을 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당하도록 구성된다.
스케줄러는, 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된 업링크 서브프레임으로 무선 액세스 노드로의 정보의 전송에 대해서, 다운링크 서브프레임으로 스케줄링 할당을 가리키도록 구성될 수 있다. 스케줄링 할당은, 정보가 업링크 서브프레임으로 전송되기 전에 네 개의 전송 시간 간격들을 릴레이 노드에 전송한 업링크 승인일 수 있다.
또한, 무선 액세스 노드는, 업링크 서브프레임에 포함된 정보가 손상되었는지 여부를 HARQ 프로세스 동안에 결정하도록 구성되는 HARQ 제어기를 포함할 수 있다. HARQ 제어기가 서브프레임을 손상되지 않은 것으로 검출하면, 릴레이 노드로 답신 피드백을 다시 전송하지 않는다. HARQ 제어기가, 서브프레임을 손상된 것을 검출하면, 이는 상기 HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이 노드로 업링크 승인을 전송할 수 있다. HARQ 제어기가, 정보가 손상되지 않은 것을 검출한다면, 업링크 승인은 새로운 데이터가 전송될 수 있다는 것을 릴레이 노드에 가리키는 인디케이터(indicator)를 포함할 수 있다.
다른 특징에 따라, 릴레이 노드가 제공되는데, 릴레이 노드는 무선 액세스 노드로부터의 다운링크 서브프레임 내의 스케줄링 할당을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격을 무선 액세스 노드로의 업링크 서브프레임 내의 정보로서 전송하도록 구성되는 제어기를 포함한다. 렐레이노드의 제어기는, 무선 액세스 노드에 의해 할당되는 것과 같은 기본 원리가 릴레이 노드에서 정확하게 추종되는 것을 제어한다.
본 발명의 한 실시예에 따라, 릴레이 노드는, 업링크 서브프레임으로 업링크 전송에 답신하는 명확한 피드백 메시지를 수신하지 않으면, 무선 액세스 노드에서의 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하는 HARQ 제어기를 포함한다. eNB가 피드백을 전송하지 않음에 따라, 릴레이 노드의 HARQ 제어기는 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하고 또한 정의 피드백을 기다리지 않는다.
릴레이 노드의 제어기는, 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 업링크 서브프레임 내의 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피드백 메시지를 전송하도록 구성될 수 있다. 이 실시예에서, 릴레이 노드의 제어기는, 정보의 다운링크 전송에 대한 피드백 메시지가 새롭게 설정된 기본 원칙에 따라 전송되는 것을 보장한다.
릴레이 노드는 사용자 장비로의 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임들과 사용자 장비로부터 릴레이 노드로의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러를 더 포함한다. 스케줄러는, 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리키는 유형의 서브프레임들을 할당하도록 구성된다. 이는, 릴레이 노드가 eNB로부터 데이터를 수신할 때 사용자 장비가 릴레이 노드로부터 전송되는 데이터를 기다리지 않도록 하는 것을 보장한다.
본 발명은 무선 액세스 노드와 릴레이 노드 사이의 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법에 관한 것이고, 릴레이 노드로 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임에서의 정보는, 무선 액세스 노드로부터의 다운링크 서브프레임 내의 스케줄링 할당을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 전송된다. 릴레이 노드는, 업링크 서브프레임으로 업링크 전송에 답신하는 명확한 피드백 메시지가 수신되지 않았다면, 업링크 서브프레임과 무선 액세스 노드의 성공적인 수신을 추정할 수 있다. 또한, 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피트백 메시지는, 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 업링크 서브프레임으로 전송된다.
한 실시예에서, 사용자 장비로의 다운링크 서브프레임은, 동일 전송 시간 간격의 상기 다운링크 서브프레임이 무선 액세스 노드로부터 릴레이 노드로의 정보의 다운링크 전송을 위해 구성되면 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리키는 유형의 서브프레임으로서 구성된다. 또한, 릴레이 노드로의 사용자 장비로부터의 업링크 전송은, 릴레이 노드로부터 무선 액세스 노드로의 업링크 전송에 대해서 구성된 서브프레임 내에 할당될 수 없다. 이는, 상기에서 설명한 릴레이 노드의 제어기에 의해 보장될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따라, 릴레이 노드의 HARQ 제어기는, 새로운 데이터에 대한 인디케이터가 무선 액세스 노드로부터 수신한 업링크 승인 내에 포함되어 있는지를 확인하도록 구성된다. 업링크 승인 내에 인디케이터가 포함되어 있다면, HARQ 제어기는 새로운 데이터를 무선 액세스 노드로 전송한다. 업링크 승인 내에 인디케이터가 포함되지 않았다면, 이미 전송된 데이터, 즉 다른 서브프레임들로 이미 전송된 정보가 재전송된다. 릴레이 노드가 답신 피드백을 수신하지 않음에 따라, 릴레이 노드는, 무선 액세스 노드로부터 수신한 업링크 승인 내에 포함된 새로운 데이터에 대한 인디케이터에 의해 정보의 전송이 성공적이었는지를 통지받는다.
상기에서 설명한 실시예들은 다른 방식으로 결합될 수 있다.
본 발명에 따라, 무엇보다도 먼저, Un 서브프레임들이 유연하게 할당될 수 있고 또한 상이한 비율의 Uu 및 Un 서브프레임들이 가능하다는 것을 의미하는 유연한 할당이 이루어지게 하는 효과가 있다.
도 1은 릴레이 노드를 통해 eNB에 연결된 사용자 장비의 개략도.
도 2는 도 1에 도시된 eNB의 보다 상세한 개략도.
도 3은 도 1에 도시된 릴레이 노드의 보다 상세한 개략도.
도 4는 8ms 주기성을 가지는 Un 서브프레임 할당의 HARQ 타이밍을 보여주는 표.
도 5는 10ms 주기성을 가지는 Un 서브프레임 할당의 HARQ 타이밍을 보여주는 표.
도 6은 Un 서브프레임 할당을 위한 기본 원칙에 따라 또한 Un 업링크 HARQ 프로세스에 따라 릴레이 노드와 eNB 사이에서 서브프레임들의 교환을 보여주는 도면.
첨부도면을 참조하여 아래에서 본 발명을 보다 상세히 설명한다.
도 1은 중계 시나리오를 나타내는데, 릴레이 노드(20)가 업스트림 노드, 여기에서 이볼브드(evolved) 노드 B(eNB)(30)로부터 전송된 데이터 및/또는 정보를 수신하고, 수신된 정보를 사용자 장비(10)에 전송한다. 사용자 장비(10)와 릴레이 노드 간의 인터페이스는 Uu 인터페이스라 부르고, 릴레이 노드와 eNB 사이의 인터페이스는 Un 인터페이스라 부른다. 또한 도 1에 도시된 바와 같이, 사용자 장비(10)는 eNB와 직접 통신할 수 있다.
무선 액세스 노드(30)에서의 스케줄러(SCeNB)는 모든 데이터 전송을 스케줄하고 또한 RN들과 UE들에 전송 자원을 할당한다. 다른 스케줄러(SCRN)는, 그의 관련 UE들에 전송 자원을 할당하는 릴레이 노드에 위치한다.
사용자 장비는 셀룰러 폰, 개인 디지털 장치, 무선모뎀, 휴대용 장치, 랩탑 컴퓨터 등일 수 있다. Un 인터페이스는, (예컨대, 1ms의 기간을 가지는) 업링크 Un 서브프레임들이 각 다운링크 Un 서브프레임 후에 네 개의 전송 시간 간격에서 할당되는 새로운 기본 원칙을 사용하여 조정된다. 게다가, Un 인터페이스의 HARQ 제어처리는, Un 인터페이스가 PHICH 없이 동작하고 적응성 HARQ 만이 Un 업링크를 위해 사용되도록 하는 방식으로 조정된다. 이는, 명확한(explicit) 답신(정 또는 부)이 무선 액세스 노드(30)로부터 릴레이 노드로 전송되지 않는 것을 의미한다.
도 2에서, eNB(30)의 보다 상세한 내용이 도시되어 있다. eNB는 릴레이 노드로부터 UE들로의 정보의 다운링크 전송을 위한 송신기(31)와 릴레이 노드 및 UE로부터의 업링크 서브프레임 내의 정보를 수신하기 위한 수신기(32)를 포함한다. 정보의 전송을 위한 전송 시각표(timeline)는 무선 프레임들로 분할되고, 각 프레임은 10개의 서브프레임들을 가진다. eNB는 코어 네트워크(core network)에 대한 eNB의 접속을 위해 송수신기(33)를 더 포함한다. eNB는, 상기 언급한 기본 원칙에 따라 릴레이 노드로부터 액세스 노드로의 업링크 전송을 위해 업링크 서브프레임들을 할당하고 또한 무선 액세스 노드로부터 릴레이 노드(20)로의 정보의 다운링크 전송을 위해 다운링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러(34)를 더 포함한다. 스케줄러는 또한 RN의 개입 없이 UE들로 업링크 및 다운링크 전송들을 스케줄한다. 무선 액세스 노드는, HARQ 프로세스 동안에 업링크 서브프레임 내에 수신된 정보를 확인하는 HARQ 제어기(35)를 더 포함한다. HARQ 제어기는, 예컨대 수신된 서브프레임에 대해 순환 중복 검사(cyclic redundancy check:CRC)를 수행함으로써 서브프레임으로 수신된 정보가 손상되었는지 여부를 검출한다. 또한, 릴레이 노드로 전송되는 정보가 기억될 수 있는 버퍼(36)가 제공될 수 있다.
무선 액세스 노드는, 릴레이 노드로부터 무선 액세스 노드로의 정보의 업링크 전송을 위한 후보 업링크 서브프레임들의 주기 패턴(periodic pattern)을 구성하고, 무선 액세스 노드로부터 릴레이 노드로의 정보의 다운링크 전송을 위한 후보 다운링크 서브프레임들의 주기 패턴을 구성하는 제어기(30)를 더 포함한다. 제어기는 다운링크 서브프레임들 이후에 네 개의 전송 시간 간격을 업링크 서브프레임으로서 구성한다. 제어기는, 릴레이 노드와 사용자 장비로 전송된 상이한 서브프레임들이 어떻게 사용될지를 제어하고, 스케줄러는 전송 정보를 상이한 서브프레임들에 실제로 할당한다.
릴레이 노드(20)의 세부가 도 3에 도시되어 있다. 릴레이 노드(20)는 사용자 장비(10)로의 정보의 다운링크 전송을 위한 송신기(21)를 포함하고, 사용자 장비(10)로부터 업링크 데이터를 수신하기 위한 수신기(22)를 포함한다. 또한, eNB로부터 다운링크 정보를 수신하는 수신기(23)가 제공되고 또한 eNB로 업링크 정보를 전송하기 위한 송신기(24)가 제공된다. 릴레이 노드는 eNB로부터 수신한 정보의 HARQ 제어 처리를 제어하는 HARQ 제어기(25)를 포함한다. HARQ 제어 처리는, 상이한 관련 서브프레임들을 가지는 다수의, 예컨대 8개의 상이한 HARQ 프로세스들을 포함할 수 있다. 제어 처리를 연속적인 프로세스들로 세분하게 되면, 전송의 왕복시간(round trip time)으로 인해 수신기로부터 피드백을 이용할 수 있기 전까지 하나의 프로세스가 대기할 수 있도록 해준다. 바람직하게, 프로세스들의 숫자는 왕복시간에서 서브프레임들의 숫자에 대응한다.
도 2와 관련해 상기에서 설명하였듯이, 적응성 HARQ 프로세스들은 Un 업링크에서 사용되는데, 이는, 릴레이 노드(20)의 업링크 전송에 응답해서 eNB가 답신 피드백을 전송하지 않는 것을 의미한다. 이제, HARQ 제어기(25)는, 피드백이 수신되지 않으면 전송이 성공적이었다는 것으로 추정하게 된다. 그런데, eNB(30)가 이 HARQ 프로세스에 대한 다음 가용 전송 기회에 동일한 토글되지 않는(non-toggled) 새로운 데이터 비트 인디케이터를 갖는 업링크 승인을 발행하는 경우, HARQ 제어기(25)는, 업링크 승인이 이 HARQ 프로세스에 대해서 eNB로부터 수신됨에 따라 eNB에 의해 손상된 것으로 간주되었던 것과 동일 정보가 전송되어야 한다는 것을 안다.
릴레이 노드(20)는 Uu 인터페이스 상에 MBSFN 프레임들을 구성하고, 따라서 스케줄러(28)를 구성하는 제어기(26)를 더 포함한다. 스케줄러(28)는, 예를 들어 Uu 인터페이스를 통한 업링크 및 다운링크에서, 전송 자원을 릴레이 노드의 관련 사용자 장비들에 할당한다. 또한, 제어기는, 무선 액세스 노드로의 업링크 서브프레임이, 새로운 기본 원칙과 또한 eNB(30) 내의 스케줄러(34)에 의한 대응하는 할당에 따라서 무선 액세스 노드(30)로부터의 다운링크 서브프레임으로 업링크 승인을 수신한 후에 네 개의 전송 시간 간격에서 무선 액세스 노드에 전송되는 것을 보장한다. 또한, 서브프레임들이 일시적으로 저장되는 버퍼(27)가 제공된다. 버퍼에 저장된 서브프레임들은, 수신된 정보가 손상되었고 서브프레임 내에 포함된 정보가 재전송되어야 하는 것이 eNB의 HARQ 제어기(35)에 의해 결정되었다면, 재전송을 위해서 필요하게 될 수 있다.
도 4는 8ms 주기성을 가지는 예시적 Un 서브프레임 할당의 HARQ 타이밍을 보여주는 것으로, 서브프레임들은 이 예에서 각각 1ms의 길이를 가진다. 도면의 상부 반은 역송(backhaul)에서의, 여기서는 릴레이 노드와 eNB 간의 링크, Un 인터페이스에서의, HARQ 프로세스들을 도시하고, 아래쪽 반은 액세스링크(Uu)에서 HARQ 프로세스를 도시한다. 다운링크 전송(D)과, 업링크 전송(U)과, 업링크 ACK/NACK 피드백(UAN)과, 다운링크 ACK/NACK 피드백(DAN) 및, 업링크 승인(G)들이 도시되어 있다. FB는 피드백을 나타낸다. 각 프레임은 0 내지 9까지의 10개의 서브프레임들을 포함한다. 세 번째 열에서, 업링크 HARQ 프로세스 ID는, 8개의 UL HARQ 프로세스들을 사용하는 것을 상정해서 도시되어 있다.
eNB-R(릴레이)의 DL 데이터 위 열의 D는, 예컨대 선구성되는(preconfigured) 다운링크 전송을 위한 서브프레임 패턴을 지정한다. 이 경우에서, 선구성된 주기성은 D를 가지는 네 개의 서브프레임들이 뒤따르는, D를 가지지 않는 네 개의 서브프레임들이 뒤따르는 D를 포함하는 네 개의 서브프레임들 등으로부터 추론할 수 있는 바와 같이 8ms이다. 그런데, 이 패턴 내의 이들 서브프레임만이 MBSFN 열 내에서 S로 지정되는 잠재적인 MBSFN 서브프레임인 전송을 중계하기 위해서 eNB에 대해서 실제로 사용될 수 있는데, 즉 정보를 포함하는 전송인 역송 다운링크 전송이, 서브프레임이 MBSFN 열 내에서 S로 및 DL 데이터 eNB-R 위의 열 내에서 D로 모두 지정되면, 만들어진다. 이는, 릴레이 노드로의 다운링크 전송이, 릴레이 노드가 사용자 장비로 정보를 동시에 전송하지 않을 때에만, 이루어질 수 있다는 것을 의미한다. 도 4에 도시된 MBSFN 프레임구조는, S를 갖는 프레임들에서, 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리킨다. 서브프레임들(0, 4, 5 및 9)은 상기된 바와 같이 MBSFN 서브프레임이 아닐 수 있는 것에 유의하자. MBSFN 서브프레임들은 10 또는 40ms 주기성을 가지는 패턴이 된다. 도 4는 일부만이 도시되는, 40ms 주기성을 가지는 패턴의 예를 보여준다. 다운링크 전송(D)과 함께 업링크 승인들 또한 전송된다. 상기에서 도입한 기본 원칙에 따라, 업링크 Un 서브프레임들은 다운링크 Un 서브프레임들 이후 네 개의 전송 시간 간격에서 발생한다. 이는, 프레임(1)의 다운링크 서브프레임(6)에 대해서, 업링크 서브프레임이 네 개의 TTI들 후에 발생하는 것을 의미하는데, 즉 프레임(1)의 다운링크 서브프레임(6)에 대해서 대응하는 업링크가 프레임(2)의, 서브프레임(0)에서 발생한다. 수정된 Un 업링크 HARQ에 따라, 명확한 Un 다운링크 피드백이 존재하지 않는다. 에러의 경우에, 다음의 가용 전송 기회에 대해서 업링크 승인들이 대신 발행된다. 도 4에 도시된 예에서, 다음 기회는 한 번 또는 두 번의 왕복시간(RTT) 후에 발생한다. 다음 예에 도시되어 있는 바와 같이: 예로서, 프레임(1)의 서브프레임(2) 내의 전송이 손상된 것으로 추정한다. 도 4의 세 번째 열에서 알 수 있듯이, 서브프레임에 대한 대응하는 HARQ 프로세스 ID는 4이다. 그러면, eNB는, 프레임(2), 서브프레임(0)에서 발견할 수 있는 동일 HARQ 프로세스(4)의 다음 가용 전송 기회에 대해서 동일한 토글되지 않은 데이터 비트 인티케이터로 업링크 승인을 발행한다. 그러므로, 8개의 서브프레임 또는 한 번의 왕복시간 후인, 프레임(2), 서브프레임(0)에서 UL 재-전송이 전송된다.
다운링크 전송의 타이밍 및 대응하는 HARQ 피드백만 아니라 업링크 승인 및 다음 업링크 전송은 Rel-8에 따른다. Rel-8에서, 서브프레임(N) 내의 각 업링크 데이터 전송은, 서브프레임(N+4) 내의 PHICH를 통한 HARQ 피드백이 뒤따른다. Un에 Rel-8 HARQ 타이밍을 직접 적용하기 위하여, 위치 N을 가지는 Un 업링크 서브프레임 각각 뒤에, (상기에서 언급한 기본 원칙 이외에) N+4에서 Un 다운링크 서브프레임들이 따라야 한다. 명백히, HARQ RTT(왕복시간, 8ms)와 MBSFN 할당 주기(10ms)의 부조화로 인해 두 개의 필요조건들이 충족되지 못할 수도 있다. 따라서, PHICH는 Un 인터페이스 상에서 동작할 수 없다. 그러므로, Un 인터페이스는 PHICH 없이 동작하고 적응성 HARQ만이 Un 업링크를 위해 사용된다. 따라서, 도너 eNB는 릴레이의 업링크 전송에 응답해서 ACK/NACK 피드백을 전송하지 않는다. 릴레이는, 전송이 성공적이었다고(ACK) 추정한다. 에러의 경우에(NACK), 도너 eNB는 이 HARQ 프로세스(동기 HARQ)에 대한 다음 가용 전송 기회에서 동일한, 토글되지 않은 새로운 데이터 인디케이터(NDI) 비트를 가지는 업링크 승인을 발행한다. 즉, 다음 가용 Un 다운링크는 Un 업링크 서브프레임이 뒤따르는 프레임이다. 새로운 데이터가 요청된다면 인디케이터를 가지는 업링크 승인이 전송된다. 이 인디케이터는 두 개의 값을 가질 수 있는데, 손상된 서브프레임이 다시 전송되는 때 토글되지 않은 값이 전송되고, 토글된 인디케이터의 경우에 새로운 데이터가 전송될 수 있다. 이러한 수정은 조정할 수 있지만, 여전히 업링크 HARQ 프로세스들에 대해서는 동기 재전송이 된다. 도너 eNB가 명확한 ACK/NACK 피드백을 전송하지 않으므로, (R-)PHICH는 필요하지 않다. Un을 통한 적응성 재전송은 높은 블록 에러율 타겟(high block error rate targets)의 경우에 (R-)PDICH 부하를 약간 증가시키는데, (R-)PHICH는 생략할 수 있는 것에 유의하자.
업링크 방향에서, Un 서브프레임들은 단순히 어떠한 UE들을 스케줄링하지 않음으로써 Uu 트래픽에 대해 영향을 미치지 않는다.
MBSFN 서브프레임들이 8ms 주기로 할당될 수 없으므로, 몇몇 Un 업링크 서브프레임은 Un 다운링크, 예컨대 제1무선프레임의 DL 서브프레임들(0 및 9) 및 제2무선프레임의 DL 서브프레임들(4 및 5)에 대해서 사용될 수 없다. 따라서, 대응하는 Un 업링크 서브프레임들, 예컨대 프레임(1) UL 서브프레임(4) 및 프레임(2) UL 서브프레임들(3, 8 및 9)은 Un 업링크에 이용할 수 없다. 그러나, 이들 다운링크 서브프레임들은 대신에 Uu 다운링크에 사용할 수 있다. 또한 업링크 서브프레임들은 Uu 업링크에 사용할 수 있지만, 재전송 기회를 이용할 수 있는 것을 보장하지는 못한다. 그러므로, 에러의 경우에 이들 서브프레임들에서 UL HARQ 프로세스는 중단될 수 있다. UL 서브프레임 후 4TTI인 대응하는 ACK 피드백은, 예컨대 프레임(1) UL 서브프레임(8)과 프레임(2)의 UL 서브프레임(7)은, 도 4에서 "DAN" 대신 "A"로 가리켜진다. 재전송을 위한 다음 기회는 열에서 "다음 기회"로 표시되는 바와 같이, 두 개 또는 세 개의 RTT 후에 발생한다. 지연된 재전송 기회들은, Uu 업링크를 통한 HARQ 프로세스를 중단시킬 때, 보다 긴 지연 스파이크(delay spikes)들을 일으킨다. 다른 업링크 Uu HARQ 프로세스들만 아니라 다운링크 Uu HARQ 프로세스들은 영향 받지 않는다.
릴레이 노드에서의 자기-간섭은, eNB-RN(Un) 링크에 대해서 소정의 서브프레임들을 전용화시킴으로써 회피될 수 있다. 이들 Un 서브프레임들은, MBSFN 서브프레임들로서 DL Un 서브프레임들을 선언하고, UL(업링크) Un 서브프레임들에서 소정의 UE들을 스케줄링하지 않음으로써 RN-UE 전송(Uu 링크)을 위해 이용할 수가 없다. Uu HARQ는 Uu 서브프레임들 상에서 동작해야 하는 한편 Un HARQ 프로세스는 Un 서브프레임에서 동작한다.
도 5는 10ms 주기를 가지는 예시적인 Un 서브프레임 할당의 HARQ 타이밍을 나타낸다. 명칭 관념은 도 4에서와 동일하다. 다시, Un 서브프레임들은 다운링크 Un 서브프레임들 이후 업링크 4TTI에서 발생하고(기본 원칙) 또한 명확한 Un 다운링크 피드백이 존재하지 않는다(수정된 Un UL HARQ). 도 5에서의 Un 할당은 도 4에서와 같이 거의 30%의 Un 자원들의 공유가 되게 된다.
10ms의 Un 서브프레임 할당은 Uu에 대한 사용할 수 없는 서브프레임들의 10ms 주기로 귀결된다. 사용할 수 없는 서브프레임들에 불구하고, Uu 업링크는 Uu 다운링크 후에 4TTI에서 발생하므로, 업링크 ACK/NACK 피드백을 항상 이용할 수 있다. MBSFN 서브프레임들에서 PHICH를 전송할 가능성 때문에, 다운링크 ACK/NACK는 마찬가지로 항상 이용할 수 있다. 그러나, 동기 재전송 기회를 보장할 수 없다. 그러므로, 에러의 경우에, 이들 서브프레임들에서 업링크 HARQ 프로세스는 중단될 수 있다. 다시, 대응하는 피드백은 "DAN" 대신에 "A"로 표시된다. 재전송을 위한 다음의 기회는 나중의 2 또는 3 RTT에서 발생한다. 다운링크 Uu HARQ 프로세스들뿐만 아니라 다른 업링크 Uu HARQ 프로세스들은 영향을 받지 않는다.
도 6과 관련해, 새로운 기본 원칙과 조정된 HARQ 프로세스를 요약한다.
정보가 eNB로부터 RN으로 전송되기 전에, 서브프레임들에 대한 할당이 수행된다. 도 6은 시간(t0)에서 다운링크 서브프레임의 할당을 심볼화하는 제1할당단계(61)와, 업링크 서브프레임이 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당되는 제2할당단계(62)를 보여준다.
eNB의 스케줄러는, 시간(t0)에서 Un 다운링 전송에 대해서, 답신 피드백이 다운링크 서브프레임 후에 네 개의 전송 시간 간격을 이용할 수 있도록 릴레이 노드에서 서브프레임들을 할당한다. t0에서 다운링크 서브프레임에서 업링크 전송에 대한 업링크 승인이 전송되게 되기 때문에, 이 서브프레임들의 할당은 또한 t0+4TTI에서 업링크 전송에 대해 사용할 수 있다. 그러므로, t0에서 서브프레임 업링크 승인을 위해 사용되면, 데이터 정보는 t0+4TTI에서 전송된다. 정보가 t0에서 전송된다면, 피드백은 t0+4TTI에서 전송된다. 할당은 서브프레임(63)으로 신호처리된다. 다운링크 할당은 t0에서 동일 서브프레임(63)에서 데이터를 신호처리하고, UL 승인이 t0+4TTI에서 후속 서브프레임(64)에 관련되는 동안 RN이 서브프레임을 디코드할 수 있다.
도 6은 본 발명의 HARQ 제어 처리를 더 기술하고 있다. UE에 대한 HARQ 프로세스에서, 서브프레임 t0+4TTI에서 PHICH를 통한 HARQ 피드백이 t0에서 각 업링크 데이터 전송에 뒤이었다. 본 발명에 따라, 업링크 서브프레임에 포함된 정보가 손상되지 않았다면 PHICH를 통한 피드백이 생략된다. 도 2에 도시된 HARQ 제어기(35)에 의해 수행되는 HARQ 프로세스는, 수신된 정보가 충분한 품질인지 여부를 결정한다. 수신된 정보의 품질이 충분하다면, eNB에서 HARQ 제어기는 답신 피드백을 전송하지 않는다. 그러나, eNB에서 HARQ 제어기가, 수신된 정보의 품질이 충분하지 않다고 결정한다면, 이 HARQ 프로세스에 대한 다음 가용 전송 기회(65)에서 업링크 승인이 전송된다. 도 4와 5와 관련해 논의하였듯이, 다음 가용 전송 기회는, 예컨대 나중의 하나, 두 개 또는 세 개의 왕복시간이다. 릴레이 노드에서 HARQ 제어기(25)는, eNB로부터 아무런 피드백이 수신되지 않으면 전송이 성공적이었다고 추정하도록 구성된다. 그러나, 이 경우에, 동일한 토글되지 않은 새로운 데이터 인디케이터 비트를 가지는 업링크 승인이 수신되고, 릴레이 노드에서 HARQ 제어기는, eNB로 전송된 정보가 손상되었다는 것을 알게 되고, 토글되지 않은 데이터 비트 인디케이터가 수신되었던 상기 HARQ 프로세스 동안에 정보의 재전송을 HARQ 제어기가 개시한다.
재전송된 데이터는 릴레이 노드에 포함된 버퍼로부터 검색된다. 업링크 승인에서 새로운 데이터 인디케이터가, 새로운 데이터가 전송되어야만 한다는 것을 나타낸다면, HARQ 제어기는, 데이터의 재전송은 필요치 않다는 것을 알고 또한 eNB로 전송되게 되는 큐(queue)로부터 새로운 정보 데이터를를 취한다.
상기에서 기술한 본 발명은 여러 장점들을 가진다.
무엇보다도 먼저, Un 서브프레임들이 유연하게 할당될 수 있고 또한 상이한 비율의 Uu 및 Un 서브프레임들이 가능하다는 것을 의미하는 유연한 할당이 이루어지게 한다는 것이다. 게다가, 최대 자원 효율을 얻는데, 이는 도 4와 5에 도시된 것과 같이 8 또는 10ms 주기를 가지는 두 할당이 동일한 최대 자원 효율을 낳게 된다는 것을 의미한다. 즉 모든 서브프레임들을 사용할 수 있다는 것을 의미한다. 이는, 100%로 더해지는 도 4와 5에 주어진 백분율로부터 유추할 수 있다. 게다가, 하나의 왕복시간 또는 두 개의 왕복시간에 의해 몇몇 재전송들이 연기되어야만 하는 경우라도 모든 HARQ 프로세스들에 대해 HARQ 피드백과 재전송을 이용할 수 있다. Un 업링크를 위한 HARQ 프로토콜이 수정되고, 물리적 계층은 어떠한 PHICH 피드백을 MAC(Medium Access Control)에 제공하지 않고 또한 업링크 HARQ 프로세스는 정으로 답신되는 것으로 추정할 수 있다(적응성 재전송을 위한 릴레이 UL 승인). 게다가, 몇몇 Uu 업링크 HARQ 프로세스들은 동기(동시발생) 재전송 기회를 가지지 않는다. 이러한 프로세스들을 중단하기 위해 릴레이 노드 실행이 이루어지거나 또는 재전송되도록 해야 한다. 다운링크 Un HARQ와 다운링크 Uu HARQ는 영향을 받지 않는다. 8 또는 10ms 주기를 가지는 두 할당은, 동일 수의 잠재적으로 중단된 Uu 업링크 HARQ 프로세스들을 가진다. 게다가, 본 발명은 Rel-8 포맷과 타이밍을 재사용할 수 있도록 한다. 이는, Rel.-8 PDCCH 및 PUCCH 메시지 포맷들과 타이밍을 재사용할 수 있다는 것을 의미한다. 특히, Rel.-8 타이밍의 재사용은, 동일 시각표에서 사용자 장비들과 릴레이 노드들을 스케줄할 수 있는 eNB 스케줄러를 충분하게 한다. 마지막으로, 업링크 전송에 대해 명확한 ACK/NACK 피드백이 없게 되기 때문에, (R-)PHICH를 표준화할 필요가 없다.
상기 실시예들은 LTE 시스템에 관해 기술하였지만, 동일한 원리들을, 릴레이 노드를 통해 액세스 노드와 목적지 노드, 예컨대 UE 사이에 중계가 수행되는 시스템에 적용할 수 있고, 릴레이 노드로 전송을 위한 무선자원들은 두 노드 또는 다른 노드로 전송을 위해 사용될 수 있고 또한 릴레이와 액세스 노드 간의 링크에서 전송 주기와 릴레이와 목적지 노드 간의 링크에서 전송 주기는 자원 충돌을 일으킬 수 있다.
또한, 도 2와 3에 도시된 릴레이 노드와 무선 액세스 노드는 단지, 본 발명의 이해를 위해 중요한 기능적 엔티티만을 보여준다. 본 기술분야의 당업자에게 자명하듯이, 릴레이 노드와 eNB는 본 발명에서 세부적으로 논의하지 못한 많은 기능들을 제공한다. 게다가, 본 발명의 나은 이해를 위해, 상이한 유닛들은 개별 유닛들로서 도시하였다. 그러나, 상이한 숫자의 유닛들을 사용할 수 있고 또한 상이한 유닛들의 기능들은 하나의 유닛으로 통합될 수 있다는 것을 이해하여야만 한다. 게다가, 도시된 유닛들은 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 통합될 수 있거나 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 의해 통합될 수 있다.
30 - 무선 액세스 노드,
20 - 릴레이 노드.

Claims (21)

  1. 무선 액세스 노드(30)와 릴레이 노드(20) 간의 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법으로서, 상기 정보는 일련(sequence)의 복수의 서브프레임들로 전송되고, 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송 시간 간격에 대응하며, 상기 방법은:
    - 무선 액세스 노드(30)로부터 릴레이 노드(20)로의 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임을 할당하는 단계를 포함하되, 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임은, 릴레이 노드(20)로부터 사용자 장비(10)로의 전송에 대한 동일 전송 시간 간격의 또 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비(10)에 가리키는 유형의 서브프레임일 때만 할당되고,
    - 할당된 다운링크 서브프레임 각각에 대해서, 릴레이 노드(20)로부터 무선 액세스 노드(30)로의 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임을, 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당하는 단계를 포함하고,
    업링크 서브프레임이 릴레이 노드(20)로부터 수신될 때, 수신된 업링크 서브프레임에 포함된 정보의 손상은 하이브리드 자동재송요청(Hybrid Automatic Repeat Request:HARQ) 프로세스 동안에 확인되고, i) 업링크 서브프레임이 손상된 것으로 검출되지 않으면, 업링크 서브프레임에 대해서 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 명확한 답신 피드백이 릴레이 노드(20)로 전송되지 않고, 업링크 서브프레임의 재전송을 위한 업링크 승인이 릴레이 노드로 전송되지 않으며, ii) 업링크 서브프레임이 손상된 것으로 검출되면, 업링크 서브프레임에 대해서 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 명확한 부(negative) 답신 피드백이 릴레이 노드(20)로 전송되지 않고, 업링크 서브프레임의 재전송을 위한 업링크 승인이 HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이 노드로 전송되고, 재전송을 위한 업링크 승인은, 토글되지 않은 인디케이터를 포함하며,
    릴레이 노드(20)로의 정보의 다운링크 전송을 위한 복수의 서브프레임들은 릴레이 노드(20)로부터 사용자 장비(10)로의 전송에서 복수의 서브프레임 유형의 구성된 주기를 고려하여 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 다른 서브프레임의 유형은 단일 주파수 네트워크를 통한 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(Multimedia Broadcast multicast service over Single Frequency Network; MBSFN) 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 다운링크 서브프레임은 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된 업링크 서브프레임에서 무선 액세스 노드로의 정보의 전송을 위한 업링크 승인을 가리키는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    무선 액세스 노드로부터 릴레이 노드(20)로의 다운링크 서브프레임이 전송되는 정보를 포함하고, 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당된 업링크 서브프레임은 답신 피드백을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    토글되지 않은 인디케이터는 새로운 데이터 인디케이터(NDI) 비트인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 삭제
  7. 일련의 복수의 서브프레임들에서 제공된 정보의 릴레이 노드(20)와의 교환을 제어하기 위한 무선 통신 네트워크의 무선 액세스 노드(30)에 있어서,
    상기 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송 시간 간격에 대응하고, 상기 무선 액세스 노드는 릴레이 노드(20)로부터 무선 액세스 노드(30)로의 정보의 업링크 전송을 위한 복수의 업링크 서브프레임과 무선 액세스 노드(30)로부터 릴레이 노드(20)로의 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임을 할당하도록 구성된 스케줄러(34)를 포함하고,
    스케줄러는, 릴레이 노드(20)로부터 사용자 장비(10)로의 전송에 대한 동일 전송 시간 간격의 또 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리키는 유형의 서브프레임일 때만, 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임을 할당하도록 구성되고, 스케줄러(34)는, 할당된 다운링크 서브프레임 각각에 대해서, 업링크 서브프레임을 네 개의 전송 시간 간격 후에 할당하도록 구성되고,
    무선 액세스 노드(30)는, 하이브리드 자동재송요청(HARQ) 프로세스 동안에, 업링크 서브프레임에 포함된 정보가 손상되는지를 결정하도록 구성되는 HARQ 제어기(35)를 포함하고, HARQ 제어기가 업링크 서브프레임을 손상되지 않은 것으로 검출하면, HARQ 제어기는 업링크 서브프레임에 대해서 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 릴레이 노드(20)로 명확한 답신 피드백을 전송하지 않고, 업링크 서브프레임의 재전송을 위한 업링크 승인이 릴레이 노드로 전송되지 않도록 구성되며,
    HARQ 제어기는, HARQ 제어기가 업링크 서브프레임이 손상된 것을 검출하면, 업링크 서브프레임에 대해서 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 릴레이 노드(20)로 명확한 부(negative) 답신 피드백이 전송되지 않고, 업링크 서브프레임의 재전송을 위한 업링크 승인이 HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이 노드로 전송되도록 구성되고, 재전송을 위한 업링크 승인은, 토글되지 않은 인디케이터를 포함하며,
    릴레이 노드(20)로의 정보의 다운링크 전송을 위한 복수의 서브프레임들은 릴레이 노드(20)로부터 사용자 장비(10)로의 전송에서 복수의 서브프레임 유형의 구성된 주기를 고려하여 할당되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 노드.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 스케줄러(34)는, 네 개의 전송 시간 간격 후 할당된 업링크 서브프레임 내의 무선 액세스 노드(30)로의 정보의 전송을 위한 업링크 승인을 다운링크 서브프레임에서 가리키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 노드.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 무선 액세스 노드가 eNodeB인 것을 특징으로 하는 무선 액세스 노드.
  10. 일련의 복수의 서브프레임들에서 제공된 정보를 무선 액세스 노드(30)와 교환하기 위한 무선 통신 네트워크의 릴레이 노드(20)에 있어서, 서브프레임은 전송 시간 간격에 대응하고, 릴레이 노드(20)는 무선 액세스 노드(30)로부터의 다운링크 서브프레임 내의 업링크 승인을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 무선 액세스 노드로의 업링크 서브프레임으로 정보를 전송하도록 구성되는 제어기(26)를 포함하고, 릴레이 노드(20)는 HARQ 제어기를 더 포함하고, 이는,
    릴레이 노드(20)가 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 업링크 서브프레임으로 업링크 전송에 답신하는 명확한 피드백 메시지 및 재전송을 위한 업링크 승인을 수신하지 않으면, 무선 액세스 노드(30)에서의 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하도록 구성되고,
    PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 명확한 부(negative) 피드백 메시지가 수신되지 않고, 업링크 서브프레임의 재전송을 위한 업링크 승인이 손상된 업링크 서브프레임의 검출과 관련된 HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이 노드에 의해 수신되면, 무선 액세스 노드에서 손상된 업링크 서브프레임이 검출되는 것을 추정하도록 구성되며, 재전송을 위한 업링크 승인은, 토글되지 않은 인디케이터를 포함하며,
    사용자 장비(10)로의 정보의 다운링크 전송을 위해 다운링크 서브프레임을 할당하도록 구성된 스케줄러(28)를 더 포함하고, 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 스케줄러는 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비에 가리키는 유형의 서브프레임들을 할당하도록 구성되고,
    HARQ 제어기는, 새로운 데이터에 대한 인디케이터가 무선 액세스 노드로부터 수신된 업링크 승인 내에 포함되는 지를 확인하도록 구성되고, HARQ 제어기는, 업링크 승인 내에 포함된 인디케이터가 토글되면 새로운 데이터를 전송하고, 업링크 승인 내에 포함된 인디케이터가 토글되지 않으면, 이미 전송된 데이터를 재전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 릴레이 노드.
  11. 제10항에 있어서,
    제어기(26)는, 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 업링크 서브프레임 내에, 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피드백 메시지를 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 릴레이 노드.
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 무선 액세스 노드(30)와 릴레이 노드(20) 사이의 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법에 있어서, 정보는 일련의 복수의 서브프레임들로 전송되고, 상기 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송 시간 간격에 대응하고, 무선 액세스 노드(30)로의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임 내의 정보는, 무선 액세스 노드(30)로부터의 다운링크 서브프레임 내의 업링크 승인을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 전송되고,
    PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 업링크 서브프레임으로 업링크 전송에 답신하는 명확한 피드백 메시지가 수신되지 않으면, 및 재전송을 위한 업링크 승인이 릴레이 노드에 의해 수신되지 않으면, 무선 액세스 노드(30)에서의 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하고,
    PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel)를 통해 명확한 부(negative) 피드백 메시지가 수신되지 않으면, 및 업링크 서브프레임의 재전송을 위한 업링크 승인이 손상된 업링크 서브프레임의 검출과 관련된 HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이 노드에 의해 수신되면, 무선 액세스 노드에서 손상된 업링크 서브프레임의 검출을 추정하며, 재전송을 위한 업링크 승인은, 토글되지 않은 인디케이터를 포함하고,
    사용자 장비(10)로의 다운링크 서브프레임은, 동일 전송 시간 간격의 다운링크 서브프레임이 무선 액세스 노드(30)로부터 릴레이 노드(20)로의 정보의 다운링크 전송을 위해 구성되면, 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 것을 사용자 장비(10)에 가리키는 유형의 서브프레임으로서 구성되고, 사용자 장비(10)로부터 릴레이 노드(20)로의 업링크 전송이 릴레이 노드(20)로부터 무선 액세스 노드(30)로의 업링크 전송을 위해 구성되는 서브프레임에서 할당되지 않고,
    릴레이 노드는, 새로운 데이터에 대한 인디케이터가 무선 액세스 노드로부터 수신된 업링크 승인 내에 포함되는 지를 확인하도록 구성되고, 릴레이 노드는, 업링크 승인 내에 포함된 인디케이터가 토글되면 새로운 데이터를 전송하고, 업링크 승인 내에 포함된 인디케이터가 토글되지 않으면, 이미 전송된 데이터를 재전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 삭제
  16. 제14항에 있어서,
    업링크 서브프레임 내의 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피드백 메시지는 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송 시간 간격에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 삭제
  20. 삭제
  21. 삭제
KR1020177030170A 2009-08-21 2010-08-23 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 릴레이 노드로 제어하는 방법 KR101982429B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US23587409P 2009-08-21 2009-08-21
US61/235,874 2009-08-21
US29378910P 2010-01-11 2010-01-11
US61/293,789 2010-01-11
PCT/EP2010/062209 WO2011020922A1 (en) 2009-08-21 2010-08-23 Controlling a transmission of information in a wireless communication network with a relay node

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020127007191A Division KR20120054079A (ko) 2009-08-21 2010-08-23 무선통신망에서 정보의 전송을 중계노드로 제어하는 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170120715A KR20170120715A (ko) 2017-10-31
KR101982429B1 true KR101982429B1 (ko) 2019-05-24

Family

ID=43332802

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020177030170A KR101982429B1 (ko) 2009-08-21 2010-08-23 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 릴레이 노드로 제어하는 방법
KR1020127007191A KR20120054079A (ko) 2009-08-21 2010-08-23 무선통신망에서 정보의 전송을 중계노드로 제어하는 방법

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020127007191A KR20120054079A (ko) 2009-08-21 2010-08-23 무선통신망에서 정보의 전송을 중계노드로 제어하는 방법

Country Status (13)

Country Link
US (3) US9246641B2 (ko)
EP (3) EP2467964B1 (ko)
JP (2) JP6140447B2 (ko)
KR (2) KR101982429B1 (ko)
CN (2) CN102640444B (ko)
AU (1) AU2010284941B2 (ko)
BR (1) BR112012003585A2 (ko)
DK (1) DK2770659T3 (ko)
ES (2) ES2503792T3 (ko)
HU (1) HUE035711T2 (ko)
PL (1) PL2467964T3 (ko)
RU (1) RU2533188C2 (ko)
WO (1) WO2011020922A1 (ko)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102036398B (zh) * 2009-09-29 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 一种中继节点及其传输数据的方法
KR101861661B1 (ko) * 2010-03-15 2018-05-28 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어정보를 송신 및 수신하기 위한 장치 및 그 방법
WO2011127993A1 (en) 2010-04-15 2011-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Numbering of automatic repeat request processes
US9042312B2 (en) 2010-04-16 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network partition in TDD beyond radio frame
US8797896B2 (en) * 2010-08-25 2014-08-05 Futurewei Technologies, Inc. System and method for assigning backhaul resources
WO2012082763A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Powerwave Technologies, Inc. Improving data throughput for cell-edge users in a lte network using down-link repeaters and up-link harq relays
US20130286931A1 (en) * 2010-12-16 2013-10-31 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting an uplink signal from a relay node to a base station in a wireless communication system
WO2012094774A1 (en) * 2011-01-10 2012-07-19 Nokia Siemens Networks Oy Relay node related measurements
US20120224574A1 (en) * 2011-01-10 2012-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Handling of Acknowledgement Messages in a Relay Network Node
WO2012115361A2 (ko) * 2011-02-21 2012-08-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드를 위한 검색 영역 설정 방법 및 이를 위한 장치
CN103477699B (zh) * 2011-04-11 2017-08-25 安华高科技通用Ip(新加坡)公司 用于提供上行链路反馈优化的方法和设备
KR101560390B1 (ko) 2011-06-15 2015-10-13 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2013006010A2 (ko) * 2011-07-06 2013-01-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 harq 송수신 방법 및 장치
EP2745452A1 (en) * 2011-08-15 2014-06-25 Nokia Solutions and Networks Oy Signaling
GB2493784B (en) * 2011-08-19 2016-04-20 Sca Ipla Holdings Inc Wireless communications system and method
CN103139869B (zh) * 2011-11-24 2015-07-29 华为技术有限公司 一种上下行数据传输方法和无线接入点
CN104272636B (zh) * 2012-03-16 2019-01-11 瑞典爱立信有限公司 用于管理无线网络中的反馈的系统和方法
US9485062B2 (en) 2012-03-16 2016-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for configuring redundant transmissions in a wireless network
US10064164B2 (en) * 2014-08-18 2018-08-28 Apple Inc. Radio access technology with non-continuous and periodic PUSCH transmission
EP3251259A1 (en) 2015-01-30 2017-12-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Wireless communication device, network node and methods for handling data transmissions
JP6685295B2 (ja) * 2015-05-22 2020-04-22 株式会社Nttドコモ 基地局
WO2016189978A1 (ja) * 2015-05-22 2016-12-01 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局
US10602488B2 (en) 2015-10-22 2020-03-24 Qualocmm Incorporated HARQ and control channel timing for enhanced machine type communications (EMTC)
EP3425979B1 (en) * 2016-02-29 2021-10-13 NTT DoCoMo, Inc. User terminal and radio communication method
BR112018070106A2 (pt) * 2016-04-01 2019-02-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) métodos para um dispositivo de comunicação e para gerenciar transmissões em ligação ascendente, dispositivo de comunicação, e, nó de rede.
US10069613B2 (en) * 2016-04-01 2018-09-04 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
IL256681B (en) * 2017-12-31 2021-06-30 Elta Systems Ltd Partial repeater device for uplink transmission–system, method and computer software product
TWI661696B (zh) * 2018-01-04 2019-06-01 Arcadyan Technology Corporation 網路路徑選擇方法及應用其之網路節點裝置
AU2019460123A1 (en) 2019-08-05 2022-02-24 Nokia Technologies Oy Method for scheduling retransmissions for configured grants in NR-unlicensed
US11757579B2 (en) * 2021-05-12 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Efficient acknowledgment by relay node

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4677988B2 (ja) 2004-08-10 2011-04-27 日本電気株式会社 通信制御方法、無線通信システム、基地局及び移動局
EP1739993A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-03 Siemens S.p.A. Method for controlling the access to a TDMA wireless channel from nodes of a network of either linear or tree topology
WO2007083219A2 (en) 2006-01-17 2007-07-26 Nokia Corporation A bandwidth efficient harq scheme in relay network
CN101416434A (zh) * 2006-04-07 2009-04-22 艾利森电话股份有限公司 用于改进的混合自动重传请求的方法、接收机和发射机
CN101047431B (zh) 2006-06-22 2011-02-02 华为技术有限公司 在含有中继站的通信系统中实现混合自动重传的方法
WO2008096877A1 (ja) 2007-02-09 2008-08-14 Ntt Docomo, Inc. 再送制御方法及び受信側装置
US8533552B2 (en) * 2007-02-26 2013-09-10 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for retransmitting request in wireless relay communication system
KR101247731B1 (ko) * 2007-02-26 2013-03-26 삼성전자주식회사 중계방식을 사용하는 무선통신시스템에서 재전송 장치 및방법
CN101039304B (zh) * 2007-05-09 2010-06-09 中兴通讯股份有限公司 Harq反馈信号生成方法及其装置
KR101676377B1 (ko) 2008-01-03 2016-11-15 코닌클리케 필립스 엔.브이. 기지국 및 이동국 사이에서 데이터를 교환하는 방법
US9084201B2 (en) 2008-01-25 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Power headroom management in wireless communication systems
US20110111693A1 (en) 2008-02-14 2011-05-12 Seigo Nakao Radio communication base station device, radio communication relay station device, radio communication terminal device, radio communication system, and radio communication method
EP2255578B1 (en) * 2008-03-19 2017-09-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and a base station for detecting loss of synchronization
CN102172067B (zh) * 2008-09-30 2016-02-03 爱立信电话股份有限公司 用于在电信系统中检测无线电链路故障的方法和设备
KR101667420B1 (ko) * 2009-02-09 2016-10-19 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
CN102318228B (zh) * 2009-02-11 2015-11-25 Lg电子株式会社 用于传送上行链路信号和反馈信息的方法以及使用该方法的中继装置
US8995329B2 (en) * 2009-04-17 2015-03-31 Lg Electronics Inc. Method for detecting HARQ/NACK feedback signal from repeater

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #57bis R1-092587 (3GPP ftp 서버에 2009. 6. 26. 공개됨)
3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #58 R1-093384 (3GPP ftp 서버에 2009. 8. 19. 공개됨)

Also Published As

Publication number Publication date
EP2467964B1 (en) 2014-06-25
EP2770659A1 (en) 2014-08-27
US9246641B2 (en) 2016-01-26
AU2010284941A1 (en) 2012-03-08
HUE035711T2 (en) 2018-05-28
US9467974B2 (en) 2016-10-11
WO2011020922A1 (en) 2011-02-24
EP2770659B1 (en) 2016-02-24
JP6224642B2 (ja) 2017-11-01
EP2991258A1 (en) 2016-03-02
BR112012003585A2 (pt) 2020-08-11
PL2467964T3 (pl) 2015-01-30
KR20120054079A (ko) 2012-05-29
US20170019217A1 (en) 2017-01-19
JP6140447B2 (ja) 2017-05-31
ES2637471T3 (es) 2017-10-13
RU2012110607A (ru) 2013-09-27
US10348455B2 (en) 2019-07-09
CN105406914B (zh) 2019-10-18
KR20170120715A (ko) 2017-10-31
AU2010284941B2 (en) 2016-01-14
CN102640444A (zh) 2012-08-15
ES2503792T3 (es) 2014-10-07
RU2533188C2 (ru) 2014-11-20
US20120170504A1 (en) 2012-07-05
US20160143001A1 (en) 2016-05-19
JP2013502793A (ja) 2013-01-24
CN105406914A (zh) 2016-03-16
EP2991258B1 (en) 2017-05-17
CN102640444B (zh) 2016-01-06
EP2467964A1 (en) 2012-06-27
JP2015159548A (ja) 2015-09-03
DK2770659T3 (en) 2016-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101982429B1 (ko) 무선 통신 네트워크에서 정보의 전송을 릴레이 노드로 제어하는 방법
JP5393875B2 (ja) Tddシステムバックホールリンク通信方法、デバイスおよびシステム
EP2075945B1 (en) Radio communication apparatus and control method for radio communication system
US20080068979A1 (en) Adaptive and preemptive scheduling of transmissions
KR20210033049A (ko) 커버리지 내 및 커버리지 외 시나리오에서의 사이드링크의 harq
CN102573074B (zh) 回传链路上的半持续调度方法、接收方法及系统和装置
KR101611300B1 (ko) 전송 지시자를 이용한 중계기 통신 기법
JP6224743B2 (ja) 無線通信システムにおける中継方法およびノード
US8855042B2 (en) Downlink feedback method for time division dual system and relay link thereof
WO2011047580A1 (zh) 中继节点的数据传输冲突的处理方法和装置
CN102573096B (zh) 回传链路上的半持续调度方法、接收方法、系统及装置
EP2692071B1 (en) Cooperative transmission
KR20170100110A (ko) 슬롯 기반 티티아이의 액세스 링크의 스케줄링 방법 및 그 장치
EP2445263A2 (en) Transmission method for wireless relay system and relay station using the same

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
GRNT Written decision to grant