KR20110040628A - 무선 통신 시스템에서 비정규 시스템 대역폭을 지원하기 위한 프리앰블 시퀀스 서브블록 할당 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 비정규 시스템 대역폭을 지원하기 위한 프리앰블 시퀀스 서브블록 할당 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 기지국이 비정규 시스템 대역폭을 지원하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 할당하는 단계, 상기 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 드랍핑(dropping)하여 상기 SA-프리앰블을 구성하는 단계, 및 상기 SA-프리앰블을 단말로 송신하는 단계를 포함하며, 상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 비정규 시스템 대역폭을 지원하기 위한 프리앰블 시퀀스 서브블록 할당 방법 및 이를 위한 장치{METHOD FOR ALLOCATING PREAMBLE SEQUENCE SUBBLOCK FOR SUPPORTING IRREGULAR SYSTEM BANDWIDTH IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS THEREFOR}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 비정규 대역폭을 지원하기 위한 프리앰블 시퀀스 서브블록 할당 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템을 예시한다. 도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(100)은 복수의 기지국(110) 및 복수의 단말(120)을 포함한다. 무선 통신 시스템(100)은 동종 네트워크(homogeneous network) 또는 이종 네트워크(heterogeneous network)를 포함할 수 있다. 여기에서, 이종 네트워크는 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀, 중계기 등과 같이 서로 다른 네트워크 엔터티가 상호 공존하는 네트워크를 지칭한다. 기지국은 일반적으로 단말과 통신하는 고정국이며, 각 기지국(110a, 110b 및 110c)은 특정한 지리적 영역(102a, 102b 및 102c)에 서비스를 제공한다. 시스템 성능을 개선하기 위해, 상기 특정 영역은 복수의 더 작은 영역들(104a, 104b 및 104c)로 분할될 수 있다. 각각의 더 작은 영역은 셀, 섹터 또는 세그멘트라고 지칭될 수 있다. IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16 시스템의 경우, 셀 식별자(Cell Identity)는 전체 시스템을 기준으로 부여된다. 반면, 섹터 또는 세그멘트 식별자는 각각의 기지국이 서비스를 제공하는 특정 영역을 기준으로 부여되며 0 내지 2의 값을 갖는다. 단말(120)은 일반적으로 무선 통신 시스템에 분포되며 고정되거나 이동할 수 있다. 각 단말은 임의의 순간에 상향링크 및 하향링크를 통해 하나 이상의 기지국과 통신할 수 있다. 기지국과 단말은 FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), MC-FDMA(Multi Carrier-FDMA), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 또는 이들의 조합을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 본 명세서에서 상향링크는 단말로부터 기지국으로의 통신 링크를 지칭하고, 하향링크는 기지국으로부터 단말로의 통신 링크를 지칭한다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 비정규 대역폭을 지원하기 위한 프리앰블 시퀀스 서브블록 할당 방법 및 이를 위한 장치를 제공하기 위한 것이다
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로서 무선 통신 시스템에서 기지국이 비정규 시스템 대역폭을 지원하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 할당하는 단계; 상기 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)하여 상기 SA-프리앰블을 구성하는 단계; 및 상기 SA-프리앰블을 단말로 송신하는 단계를 포함하며, 상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 비정규 시스템 대역폭은 상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑한 것을 특징으로 하며, 상기 SA-프리앰블은 상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하고, 상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하는 것을 특징으로 한다.
보다 바람직하게는, 상기 SA-프리앰블은 DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성하며, 상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은 2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성한다. 한편, 상기 비정규 시스템 대역폭은 2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성한다.
본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서의 기지국 장치가 개시되며, 정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 할당하고, 상기 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)하여 SA-프리앰블을 구성하는 프로세서; 및 상기 SA-프리앰블을 단말로 송신하는 송신 모듈을 포함하고, 상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 비정규 시스템 대역폭은 상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑한 것을 특징으로 하며, 상기 SA-프리앰블은 상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하고, 상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하는 것을 특징으로 한다.
보다 바람직하게는, 상기 SA-프리앰블은 DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 서브블록들로 구성하며, 상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은 2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성한다. 한편, 상기 비정규 시스템 대역폭은 2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성한다.
본 발명의 또 다른 양상인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치가 개시되며, 기지국으로부터 비정규 시스템 대역폭을 지시하는 PA-프리엠블(Primary Advanced - Preamble)을 수신하고, 상기 비정규 시스템 대역폭에 대응하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 수신하는 수신 모듈; 및 상기 SA-프리앰블을 이용하여 상기 기지국의 셀 식별자를 결정하는 프로세서를 포함하고, 상기 수신 모듈은 상기 SA-프리앰블을 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 대역폭으로 수신하는 것을 특징으로 한다. 바람직하게는, 상기 SA-프리앰블이 정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)된 것을 특징으로 한다.
여기서 상기 비정규 시스템 대역폭은 상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑된 것을 특징으로 하며, 상기 SA-프리앰블은 상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성되고, 상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성된다.
보다 바람직하게는, 상기 SA-프리앰블은 DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성된다. 또한, 상기 SA-프리앰블이 수신되는 대역폭은 2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성되며, 상기 비정규 시스템 대역폭은 2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성된다.
본 발명의 또 다른 양상인 무선 통신 시스템에서 단말이 비정규 시스템 대역폭을 지원하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 수신하는 방법은, 기지국으로부터 상기 비정규 시스템 대역폭을 지시하는 PA-프리엠블(Primary Advanced - Preamble)을 수신하는 단계; 및 상기 비정규 시스템 대역폭에 대응하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 수신하는 단계를 포함하며, 상기 SA-프리앰블은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 대역폭으로 수신하는 것을 특징으로 한다. 바람직하게는, 상기 SA-프리앰블이 정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)된 것을 특징으로 한다.
여기서 상기 비정규 시스템 대역폭은 상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑된 것을 특징으로 하며, 상기 SA-프리앰블은 상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성되고, 상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성된다.
보다 바람직하게는, 상기 SA-프리앰블은 DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성된다. 또한, 상기 SA-프리앰블이 수신되는 대역폭은 2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성되며, 상기 비정규 시스템 대역폭은 2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성된다.
본 발명의 실시예들에 따르면, IEEE 802.16m 무선 통신 시스템에서 비정규 대역폭을 지원하기 위한 프리앰블 시퀀스 서브블록을 효율적으로 할당할 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.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 2은 OFDMA 및 SC-FDMA를 위한 송신기 및 수신기의 블록도를 예시한다.
도 3는 IEEE 802.16m 시스템의 무선 프레임 구조를 예시한다.
도 4는 IEEE 802.16m 시스템에서 동기 채널을 전송하는 예를 나타낸다.
도 5는 PA-프리앰블이 매핑되는 부반송파를 나타낸다.
도 6은 SA-프리앰블을 주파수 영역에 매핑하는 예를 나타낸다.
도 7에 512-FFT를 위한 주파수 영역에서의 SA-프리앰블 구조를 예시한다.
도 8 내지 도 10은 다중 안테나 시스템에서의 SA-프리앰블 구조를 예시한다.
도 11은 정규 시스템 대역폭에서 일반적인 SA-프리엠블의 구성을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록의 구성을 설명하기 위한 도면이다
도 13은 SA-프리엠블 비정규 대역폭으로 전송되는 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록들을 다중 안테나에 배정한 예를 도시한다
도 14은 본 발명에 일 실시예에 따른 송신기 및 수신기의 블럭도를 예시한다.
첨부된 도면을 참조하여 설명되는 본 발명의 바람직한 실시예에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예는 본 발명의 기술적 특징이 복수의 직교 부반송파를 사용하는 시스템에 적용된 예들이다. 편의상, 본 발명은 IEEE 802.16 시스템을 이용하여 설명되지만, 이는 예시로서 본 발명은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템을 포함한 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
도 2는 OFDMA 및 SC-FDMA를 위한 송신기 및 수신기의 블록도를 예시한다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부일 수 있고 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부일 수 있고 수신기는 단말의 일부일 수 있다.
도 2를 참조하면, OFDMA 송신기는 직/병렬 변환기(Serial to Parallel converter, 202), 부반송파 맵핑(sub-carrier mapping) 모듈(206), M-포인트(point) IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 모듈(208), 순한전치(Cyclic prefix; CP) 부가 모듈(210), 병/직렬 변환기(Parallel to Serial converter, 212) 및 RF(Radio Frequency)/DAC(Digital to Analog Converter) 모듈(214)을 포함한다.
OFDMA 송신기에서 신호 처리 과정은 다음과 같다. 먼저, 비트 스트림(bit stream)이 데이터 심볼 시퀀스로 변조된다. 비트 스트림은 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층으로부터 전달받은 데이터 블록에 채널 부호화(channel encoding), 인터리빙(interleaving), 스크램블링(scrambling) 등과 같은 다양한 신호 처리를 하여 얻어질 수 있다. 비트 스트림은 부호어(codeword)로 지칭되기도 하며 MAC 계층으로부터 받는 데이터 블록과 등가이다. MAC 계층으로부터 받는 데이터 블록은 전송 블록으로 지칭되기도 한다. 변조 방식은 이로 제한되는 것은 아니지만 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 포함할 수 있다. 그 후, 직렬의 데이터 심볼 시퀀스는 N개씩 병렬로 변환된다(202). N개의 데이터 심볼은 전체 M개의 부반송파 중에서 할당받은 N개의 부반송파에 맵핑(mapping)되고 남은 M-N개의 반송파는 0으로 패딩된다(206). 주파수 영역에 맵핑된 데이터 심볼은 M-포인트 IDFT 처리를 통해 시간 영역 시퀀스로 변환된다(208). 그 후, 심볼 간 간섭과 반송파 간 간섭을 줄이기 위해서, 상기 시간 영역 시퀀스에 순환전치를 더하여 OFDMA 심볼을 생성한다(210). 생성된 OFDMA 심볼은 병렬에서 직렬로 변환된다(212). 그 후, OFDMA 심볼은 디지털-대-아날로그 변환, 주파수 상향변환 등의 과정을 거쳐 수신기로 전송된다(214). 다른 사용자는 남은 M-N개의 부반송파 중에서 가용한 부반송파를 할당받는다. 반면, OFDMA 수신기는 RF/ADC(Analog to Digital Converter) 모듈(216), 직/병렬 변환기(218), 순환전치 제거(Remove CP) 모듈(220), M-포인트 DFT(Discrete Fourier Transform) 모듈(224), 부반송파 디맵핑(demapping)/등화(equalization) 모듈(226), 병/직렬 변환기(228) 및 검출(detection) 모듈(230)을 포함한다. OFDMA 수신기의 신호 처리 과정은 OFDMA 송신기의 역으로 구성된다.
한편, SC-FDMA 송신기는 OFDMA 송신기와 비교하여 부반송파 맵핑 모듈(206) 이전에 N-포인트 DFT 모듈(204)을 추가로 포함한다. SC-FDMA 송신기는 IDFT 처리 이전에 DFT를 통해 복수의 데이터를 주파수 영역에 확산시켜 송신 신호의 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)을 OFDMA 방식에 비해 크게 줄일 수 있다. SC-FDMA 수신기는 OFDMA 수신기와 비교하여 부반송파 디맵핑 모듈(226) 이후에 N-포인트 IDFT 모듈(228)을 추가로 포함한다. SC-FDMA 수신기의 신호 처리 과정은 SC-FDMA 송신기의 역으로 구성된다.
도 2에서 예시한 모듈은 설명을 위한 것으로서, 송신기 및/또는 수신기는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있고, 일부 모듈/기능은 생략되거나 서로 다른 모듈로 분리될 수 있으며, 둘 이상의 모듈이 하나의 모듈로 통합될 수 있다.
도 3은 IEEE 802.16m 시스템의 무선 프레임 구조를 예시한다.
도 3을 참조하면, 무선 프레임 구조는 5 MHz, 8.75 MHz, 10 MHz 또는 20 MHz 대역폭을 지원하는 20ms 슈퍼프레임(SU0-SU3)을 포함한다. 슈퍼프레임은 동일한 크기를 갖는 네 개의 5ms 프레임(F0-F3)을 포함하고 슈퍼프레임 헤더(Supuer Frame Header; SFH)로 시작한다. 슈퍼프레임 헤더는 필수 시스템 파라미터(essential system parameter) 및 시스템 설정 정보(system configuration information)를 나른다.
프레임은 여덟 개의 서브프레임(SF0-SF7)을 포함한다. 서브프레임은 하향링크 또는 상향링크 전송에 할당된다. 서브프레임은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함한다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDMA 심볼, SC-FDMA 심볼 등으로 불릴 수 있다. 서브프레임에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, 순환 전치의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
OFDM 심볼은 복수의 부반송파를 포함하고, FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 따라 부반송파의 개수가 결정된다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 채널 측정을 위한 파일럿 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 DC 성분을 위한 널 부반송파로 나뉠 수 있다. OFDM 심볼을 특징짓는 파라미터는 BW, Nused, n, G 등이다. BW는 명목상의 채널 대역폭(nominal channel bandwidth)이다. Nused는 신호 전송에 사용되는 부반송파의 개수이다. n은 샘플링 인자이고, BW 및 Nused와 함께 부반송파 스페이싱(spacing) 및 유효 심볼 시간(useful symbol time)을 결정한다. G는 CP 시간과 유효 시간(useful time)의 비율이다.
표 1은 OFDMA 파라미터의 예를 나타낸다.
Figure pat00001
도 4는 IEEE 802.16m 시스템에서 동기 채널을 전송하는 예를 나타낸다. 본 실시예는 IEEE 802.16m 전용 모드(only mode)를 가정한다.
도 4를 참조하면, IEEE 802.16m 시스템에서 하나의 수퍼프레임(SU1∼SU4)에는 4개의 동기 채널(Synchronization CHannel; SCH)이 전송된다. IEEE 802.16m 시스템에서 하향링크 동기 채널은 주동기 채널 및 부동기 채널을 포함하고, 각각은 PA-프리앰블(Primary Advanced Preamble)과 SA-프리앰블(Secondary Advanced Preamble)로 구성된다. FDD 모드 및 TDD 모드에서 하향링크 동기 채널은 프레임의 첫 번째 OFDMA 심볼을 통해 전송될 수 있다.
PA-프리앰블은 단말이 시스템 주파수 대역폭 및 반송파 설정 정보 등과 같은 일부 정보를 획득하는데 사용된다. SA-프리앰블은 단말이 기지국의 셀 식별자를 획득하는데 사용되며, RSSI(Received Signal Strength Indication) 측정 등의 용도로도 사용될 수 있다. PA-프리앰블은 첫째 프레임(FO)을 통해 전송되고, SA-프리앰블은 둘째 내지 넷째 프레임(FO1-FO3)을 통해 전송될 수 있다.
도 5는 PA-프리앰블이 매핑되는 부반송파를 나타낸다.
도 5를 참조하면, PA-프리앰블의 길이는 216이고 FFT 사이즈와 무관하다. PA-프리앰블은 부반송파 2개 간격으로 삽입되고 나머지 구간에는 0이 삽입된다. 일 예로, PA-프리앰블은 41, 43, ..., 469 및 471인 부반송파에 삽입될 수 있다. PA-프리앰블은 시스템 대역폭 정보와 반송파 설정 정보 등에 관한 정보를 나를 수 있다. 부반송파 인덱스 256이 DC로 예약된 경우, 시퀀스가 매핑되는 부반송파는 수학식 1을 이용하여 결정될 수 있다.
Figure pat00040
여기에서, k는 0 내지 215의 정수를 나타낸다.
일 예로, 표 1에서 제시한 길이 216의 QPSK 타입 시퀀스가 PA-프리앰블에 사용될 수 있다.
[표 1]
Figure pat00041
도 6은 SA-프리앰블을 주파수 영역에 매핑하는 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, SA-프리앰블에 할당되는 부반송파의 개수는 FFT 사이즈에 따라 달라질 수 있다. 일 예로, SA-프리앰블의 길이는 512-FFT, 1024-FFT 및 2048-FFT에 대해 각각 144 개, 288 개 및 576 개일 수 있다. 512-FFT, 1024-FFT 및 2048-FFT에 대해 256, 512 및 1024번 부반송파가 각각 DC 성분으로 예약된 경우, SA-프리앰블에 할당되는 부반송파는 수학식 2에 따라 결정될 수 있다.
Figure pat00003
여기에서, n은 SA-프리앰블 캐리어 세트 인덱스로서 0, 1 또는 2의 값을 가지며 세그멘트 ID를 나타낸다. NSAP는 SA-프리앰블에 할당되는 부반송파의 개수를 나타내며, k는 0 내지 NSAP-1의 정수를 나타낸다.
각각의 셀은 0 내지 767의 정수로 표시되는 셀 식별자(IDCell)를 갖는다. 셀 식별자는 세그멘트 인덱스와 세그멘트 별로 주어지는 인덱스로 정의된다. 일반적으로 셀 식별자는 수학식 3에 의해 결정될 수 있다.
Figure pat00042
여기에서, n은 SA-프리앰블 캐리어 세트 인덱스로서 0, 1 또는 2의 값을 가지며 세그멘트 ID를 나타낸다. Idx는 0 내지 255의 정수를 나타내며 아래 수학식 4에 의하여 결정된다.
Figure pat00004
여기서 시퀀스 인덱스 q는 0 내지 255의 정수로서, SA-프리앰블 시퀀스로부터 획득한다.
512-FFT의 경우, 288 비트의 SA-프리앰블은 8개의 시퀀스 서브블록으로 분할되고(즉, A, B, C, D, E, F, G 및 H), 각 시퀀스 서브블록의 길이는 36 비트이다. 각각의 세그멘트 ID는 서로 다른 시퀀스 서브블록을 갖는다.
802.16m 시스템 정의된 SA-프리앰블은 뒤에서 구체적으로 예시하도록 한다. 512-FFT의 경우, A, B, C, D, E, F, G 및 H는 순차적으로 변조된 뒤, 세그멘트 ID에 대응하는 SA-프리앰블 부반송파 세트에 매핑된다. FFT 사이즈가 커지는 경우, 기본 블록(A, B, C, D, E, F, G, H)은 동일한 순서로 반복된다. 일 예로, 1024-FFT 사이즈의 경우, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D가 순차적으로 변조된 뒤, 세그멘트 ID에 대응하는 SA-프리앰블 부반송파 세트에 매핑된다.
순환 쉬프트(circular shift)는 수학식 2에 따른 부반송파 매핑 이후에 3개의 연속된 부반송파에 대해 적용될 수 있다. 각각의 서브블록은 동일한 오프셋을 가지고, 각각의 서브블록에 대한 순환 쉬프트 패턴은 [2,1,0,...,2,1,0,...,2,1,0,2,1,0, DC,1,0,2,1,0,2,...,1,0,2, ...,1,0,2]와 같다. 여기에서, 쉬프트는 오른쪽 순환 쉬프트를 포함한다.
도 7에 512-FFT를 위한 주파수 영역에서의 SA-프리앰블 구조를 예시하였다. 512-FFT 사이즈의 경우, 블록 (A, B, C, D, E, F, G, H)는 각각 (0, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1)의 오른쪽 순환 쉬프트를 경험할 수 있다.
도 8 내지 도 10은 다중 안테나 시스템에서의 SA-프리앰블 구조를 예시한다. 특히 도 8 내지 도 10 각각의 도면은 512-FFT, 1024-FFT 및 2048-FFT인 경우를 예시한다.
도 8 내지 도 10을 참조하면, SA-프리앰블은 복수의 안테나 상에서 인터리브(interleave)될 수 있다. SA-프리앰블을 인터리브 하는 방법은 특별히 제한되지 않는다. 일 예로, 다중 안테나 시스템이 2n개의 송신 안테나를 갖는 경우, SA-프리앰블은 표 2에 예시한 방식으로 인터리브 될 수 있다. 편의상, 8개의 연속된 서브블록{E,F,G,H,A,B,C,D}을 블록으로 지칭하고, 기호를 다음과 같이 정의한다.
- Nt: 송신 안테나의 개수
- Nb: 블록의 총 개수
- Ns: 서브블록의 총 개수 (8×Nb)
- Nbt: 안테나 별 블록의 개수 (Nb/Nt)
- Nst: 안테나 별 서브블록의 개수 (Ns/Nt)
Figure pat00005
Figure pat00006
각각의 프레임에서 전송되는 구조는 송신 안테나 내에서 로테이션(rotation)될 수 있다. 일 예로, 4개의 안테나를 갖는 512-FFT 시스템을 고려하면, f번째 프레임에서, 제1 안테나를 통해 [A,0,0,0,E,0,0,0]이 전송되고, 제4 안테나를 통해 [0,0,0,D,0,0,0,H]이 전송될 수 있다. 그 후, (f+1)번째 프레임에서, 제1 안테나를 통해 [0,0,0,D,0,0,0,H]이 전송되고, 제4 안테나를 통해 [A,0,0,0,E,0,0,0]이 전송될 수 있다.
표 3 내지 표 5는 각각 128개의 SA-프리앰블 시퀀스를 예시한다. 모 시퀀스는 인덱스 q에 의해 지시되고 16진수 포맷으로 표시되었다. 표 3 내지 표 5의 시퀀스는 각각 세그멘트 0∼2에 대응할 수 있다. 표 3 내지 표 5에서 blk는 각각의 시퀀스를 구성하는 서브블록을 나타낸다
변조 시퀀스는 16진수 시퀀스인 Xi (q) (X=A,B,C,D,E,F,G,H)를 두 개의 QPSK 심볼인 v2i (q) 및 v2i+1 (q)로 변환함으로써 얻어진다. 여기에서, i는 0 내지 8의 정수를 나타내고, q는 0 내지 127의 정수를 나타낸다. 수학식 5는 Xi (q)를 두 개의 QPSK 심볼로 변환하는 예를 나타낸다.
Figure pat00007
여기에서,
Figure pat00043
이다. 상기 식에 의해, 이진수 00, 01, 10 및 11은 각각 1, j, -1 및 -j로 변환된다. 그러나, 이는 예시로서, Xi (q)는 유사한 다른 식을 이용하여 QPSK 심볼로 변환될 수 있다.
일 예로, 시퀀스 인덱스 q가 0인 경우 서브블록 A의 시퀀스는 314C8648F이고, 상기 시퀀스는 [+1 -j +1 +j +j +1 -j +1 -1 +1 +j -1 +j +1 -1 +1 -j -j]의 QPSK 신호로 변조된다.
한편, 각각의 표에 예시된 128개의 시퀀스는 복소 공액 연산을 이용하여 2배로 확장될 수 있다. 즉, 복소 공액 연산에 의해 추가로 128개의 시퀀스가 생성될 수 있고, 생성된 시퀀스에는 128 내지 255의 인덱스가 부여될 수 있다. 즉, 하나의 세그먼트 ID에 대응하는 시퀀스 인덱스 x의 SA-프리앰블 시퀀스는 상기 하나의 세그먼트 ID에 대응하는 시퀀스 인덱스 x+128의 SA-프리앰블 시퀀스와 복소 공액 관계에 있다. 아래 수학식 6은 복소 공액 연산에 의해 모 시퀀스로부터 확장된 시퀀스를 나타낸다.
Figure pat00008
여기에서, k는 0 내지 NSAP-1의 정수를 나타내고, NSAP는 SA-프리앰블의 길이를 나타내며, 복소 공액 연산 (·)*은 a+jb의 복소 신호를 a-jb의 복소 신호로 변경하고, a-jb의 복소 신호를 a+jb의 복소 신호로 변경한다.
Figure pat00009
Figure pat00010
Figure pat00011
Figure pat00012
Figure pat00013
Figure pat00014
Figure pat00015
Figure pat00016
Figure pat00017
Figure pat00018
Figure pat00019
Figure pat00020
Figure pat00021
Figure pat00022
톤 드랍핑(Tone-dropping) 기술은 사업자의 의도에 따라 기존의 정규 시스템 대역폭을 기본으로 특정 대역 구간을 드랍(drop)하여 비정규 시스템 대역폭을 만드는 방법이다. 예를 들어, IEEE 802.16m 시스템의 경우 5MHz, 10MHz, 20MHz 가 정규 시스템 대역폭으로 존재하고, 사업자는 톤 드랍핑 기술을 활용하여 5∼20MHz 사이의 비정규 시스템 대역폭을 만들어 사용한다. 이러한 대역폭 정보는 상술한 PA-프리앰블 시퀀스를 통하여 전송 될 수 있으며, 상술한 표 1 에 나타난 바와 같이 인덱스 3 내지 9 의 PA-프리앰블 시퀀스들이 이러한 비정규 시스템 대역폭을 위하여 점유되어 있다.
우선 시스템 대역폭과 SA-프리엠블과의 관계를 설명한다.
정규 시스템 대역폭에 해당하는 5, 10, 20MHz 대역은 4 개의 물리 자원 유닛(Physical Resource Unit; PRU)으로 이루어진 (72 개의 부반송파) 하나 이상의 서브밴드로 구성되며, 서브밴드를 기본 단위로 시스템 대역폭의 서브밴드 구획화가 이루어 진다.
또한, SA-프리엠블은 도 6과 같이 3개의 PRU 단위로 이루어진 (54개의 부반송파) 서브블록을 기본 단위로 구성된다. 이 경우, 정규 시스템 대역폭 5MHz에 대응하는 SA-프리엠블은 8개의 서브블록 (DC 성분을 기준으로 왼쪽으로 4개, 오른쪽으로 4개의 서브블록이 각각 구성)으로 구성되고, 10MHz에 대응하는 SA-프리엠블은 16개의 서브블록(DC 성분을 기준으로 왼쪽, 오른쪽 각각에 8개의 서브블록이 각각 구성)으로 구성되며, 20MHz에 대응하는 SA-프리엠블은 32개의 서브블록(DC 성분을 기준으로 왼쪽, 오른쪽 각각에 16개의 서브블록이 각각 구성)으로 구성이 된다.
도 11 은 정규 시스템 대역폭에서 일반적인 SA-프리엠블의 구성을 나타내는 도면이다. 특히 도 11 의 (a)는 시스템 대역폭이 5MHz 이고, (b)는 시스템 대역폭이 10MHz인 경우를 도시한다.
도 11에 도시된 바와 같이, SA-프리엠블은 톤 드랍핑 기술이 적용되지 않은 경우 정규 시스템 대역폭과 동일한 대역폭을 사용하여 전송하기 때문에, 톤 드랍핑 기술을 적용할 시 할당되는 서브블록의 구성을 수정할 필요가 있다.
그러나, 서브밴드의 그래뉼래러티(granularity)와 서브블록의 그래뉼래러티가 다르기 때문에, 톤 드랍핑 기술을 적용하면서 서브밴드와 서브블록의 그래뉼래러티를 모두 만족시키는 것은 쉽지 않다. 즉, 기존의 서브밴드 기반의 퍼뮤테이션(서브밴드 구획화)에 영향을 주지 않으려면 톤 드랍핑 기술을 적용한 후 시스템 대역폭이 서브밴드 단위로 구성이 되므로, 이 경우 서브블록 단위로 이루어진 SA-프리엠블 시퀀스의 검출 과정에 영향을 줄 수 있다. 혹은 그 반대의 경우로서, 톤 드랍핑 기술을 SA-프리엠블의 그래뉼래러티에만 기반하는 경우라면, 서브밴드 기반의 퍼뮤테이션 과정에 영향을 줄 수 있다.
이하에서는, 톤 드랍핑 기술을 적용하기 위한 본 발명의 시스템 대역폭 설정 및 이에 따른 SA-프리엠블 서브블록 설정을 설명한다.
본 발명에 따른 비정규 시스템 대역폭은 서브밴드 단위의 그래뉼래러티를 만족하는 것을 전제로 한다. 기본적으로 5∼10MHz 사이의 비정규 시스템 대역폭은 정규 시스템 대역폭 10MHz에서 톤 드랍핑하여 구성하고, 10∼20MHz 사이의 비정규 시스템 대역폭은 정규 시스템 대역폭 20MHz에서 톤 드랍핑하여 구성한다. 이때, 전체 비정규 시스템 대역폭들은 1 서브밴드(0.83MHz) 혹은 2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성하는 것이 바람직하다. 아래 표 6은 2 서브밴드의 그래뉼래러티를 기준으로 본 발명에서 제안한 시스템 대역폭과 이에 대응하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
Figure pat00023
정규 시스템 대역폭을 기준으로 비정규 시스템 대역폭을 구성할 때, 드랍핑되는 서브밴드들은 DC 성분을 기준으로 왼쪽 가장자리에 위치한 서브밴드가 드랍핑되거나 오른쪽 가장자리에 위치한 서브밴드가 드랍핑될 수 있다. 바람직하게는, 왼쪽과 오른쪽 가장자리에 위치한 서브밴드 각각을 드랍핑될 수 있다.
도 12 는 본 발명의 실시예에 따른 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록의 구성을 설명하기 위한 도면이다. 특히 도 12 는 정규 시스템 대역폭 10MHz 에서 비정규 시스템 대역폭 8.33MHz 로 톤 드랍핑 된 경우를 도시한다.
도 12 를 참조하면, 참조번호 1200 과 같이 시스템 대역폭을 정규 시스템 대역폭인 10MHz 에서 비정규 시스템 대역폭으로 8.33MHz 로 톤 드랍핑하기 위하여 왼쪽과 오른쪽 가장자리에 위치한 서브밴드를 각각 드랍핑한다. 즉, 2 개의 서브밴드들(1.66MHz)을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑한다.
한편, SA-프리엠블이 전송되는 대역폭은 상기 비정규 시스템 대역폭과 다를 수 있다. 즉, SA-프리엠블은 서브밴드 단위로 톤 드랍핑된 시스템 대역폭 크기와 같거나 혹은 작은 크기의 대역으로 전송될 수 있도록, SA-프리엠블 시퀀스 서브블록을 추가로 드랍핑한다. 다시 말해, SA-프리엠블이 송신되는 대역폭이 참조번호 1250 과 같이 DC 성분을 기준으로 시스템 대역폭을 넘지 않도록 넘지 않도록 최소한의 왼쪽과 오른쪽 가장자리에 위치한 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록들을 추가로 드랍핑한다.
SA-프리엠블의 대역폭은 일정 크기 이상만 만족되면 그 성능의 열화가 거의 없기 때문에 서브블록의 그래뉼래러티를 매칭하기 위하여 도 12 와 같이 일부 서브블록들을 추가로 드랍핑 하더라도 SA-프리엠블 시퀀스의 검출 성능에 문제가 발생하지 않는다. 따라서 본 발명에서는, SA-프리엠블의 비정규 대역폭들을 2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성하는 것이 바람직하다.
아래 표 7 은 본 발명에서 제안한 SA-프리엠블이 송신되는 비정규 대역폭과 드랍핑된 시퀀스 서브블록의 개수, 사용되는 시퀀스 서브블록의 개수(Nsi) 및 이에 대응하는 SA-프리엠블 서브브록을 나타낸다.
Figure pat00024
표 7 을 참조하여, 다중 안테나 시스템에서의 SA-프리앰블 구조를 설명한다.
우선, SA-프리엠블이 송신되는 비정규 대역폭이 5MHz 내지 6.25MHz 인 경우에는 서브블록의 구성이 SA-프리엠블 정규 대역폭인 5MHz 과 동일하기 때문에, 도 8 에 도시된 512-FFT 에서의 안테나 설정을 이용하고, SA-프리엠블이 송신되는 비정규 대역폭이 10MHz 내지 11.25MHz 인 경우에는 서브블록의 구성이 SA-프리엠블 정규 대역폭인 10MHz 과 동일하기 때문에, 도 9 에 도시된 1024-FFT 에서의 안테나 설정을 이용한다.
위 2 가지 경우를 제외하고 나머지 경우에서는, SA-프리엠블 시퀀스 서브블록들은 아래 수학식 7 에 의하여 다중 안테나에 배정된다.
Figure pat00044
수학식 7 에서 Nst,k 는 k 번째 안테나로 전송되는 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록의 개수를 의미하며, k 는 0 내지 Nt-1 의 정수값을 갖는다. 또한, Nt 는 안테나의 개수를 의미하고, Nsi 는 상기 표 7 에서 나타낸 SA-프리엠블 비정규 대역폭에서 사용되는 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록의 개수를 의미한다.
도 13 은 SA-프리엠블 비정규 대역폭으로 전송되는 SA-프리엠블 시퀀스 서브블록들을 다중 안테나에 배정한 예를 도시한다. 특히 도 13 은 SA-프리엠블 비정규 대역폭이 11.25MHz 내지 12.5MHz 인 경우를 예시한다.
도 14 은 본 발명에 일 실시예에 따른 송신기 및 수신기의 블럭도를 예시한다. 하향링크에서, 송신기(1410)는 기지국의 일부이고 수신기(1450)는 단말의 일부이다. 상향링크에서, 송신기(1410)는 단말의 일부이고 수신기(1450)는 기지국의 일부이다.
송신기(1410)에서 프로세서(1420)는 데이터(예, 트래픽 데이터 및 시그널링)를 인코딩, 인터리빙 및 심볼 맵핑하여 데이터 심볼들을 생성한다. 또한, 프로세서(1420)는 파일럿 심볼들을 생성하여 데이터 심볼들 및 파일럿 심볼들을 다중화한다.
변조기(1430)는 무선 접속 방식에 따라 전송 심볼을 생성한다. 무선 접속 방식은 FDMA, TDMA, CDMA, SC-FDMA, MC-FDMA, OFDMA 또는 이들의 조합을 포함한다. 또한, 변조기(1430)는 본 발명의 실시예에서 예시한 다양한 퍼뮤테이션 방법을 이용하여 데이터가 주파수 영역에서 분산되어 전송될 수 있도록 한다. 무선 주파수(Radio Frequency; RF) 모듈(1432)은 상기 전송 심볼을 처리(예, 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환)하여 안테나(1434)를 통해 전송되는 RF 신호를 생성한다.
수신기(1450)에서 안테나(1452)는 송신기(1410)로부터 전송된 신호를 수신하여 RF 모듈(1454)에 제공한다. RF 모듈(1454)는 수신된 신호를 처리(예, 필터링, 증폭, 주파수 하향 변환, 디지털화)하여 입력 샘플들을 제공한다.
복조기(1460)는 입력 샘플들을 복조하여 데이터 값 및 파일럿 값을 제공한다. 채널 추정기(1480)는 수신된 파일럿 값들에 기초하여 채널 추정치를 유도한다. 또한, 복조기(1460)는 채널 추정치를 사용하여 수신된 데이터 값들에 데이터 검출(또는 등화)을 수행하고, 송신기(1410)를 위한 데이터 심볼 추정치들을 제공한다. 또한, 복조기(1460)는 본 발명의 실시예에서 예시한 다양한 퍼뮤테이션 방법에 대한 역동작을 수행하여 주파수 영역 및 시간 영역에서 분산된 데이터를 본래의 순서로 재정렬시킬 수 있다. 프로세서(1470)는 데이터 심볼 추정치들을 심볼 디맵핑, 디인터리밍 및 디코딩하고, 디코딩된 데이터를 제공한다.
일반적으로, 수신기(1450)에서 복조기(1460) 및 프로세서(1470)에 의한 처리는 송신기(1410)에서 각각 변조기(1430) 및 프로세서(1420)에 의한 처리와 상호 보완된다.
제어기(1440 및 1490)는 각각 송신기(1410) 및 수신기(1450)에 존재하는 다양한 처리 모듈의 동작을 감독 및 제어한다. 메모리(1442 및 1492)는 각각 송신기(1410) 및 수신기(1450)를 위한 프로그램 코드들 및 데이터를 저장한다.
도 14에서 예시한 모듈은 설명을 위한 것으로서, 송신기 및/또는 수신기는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있고, 일부 모듈/기능은 생략되거나 서로 다른 모듈로 분리될 수 있으며, 둘 이상의 모듈이 하나의 모듈로 통합될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
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 실시예는 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 실시예는 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 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.
본 발명은 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명은 셀룰라 시스템을 위하여 사용되는 무선 이동 통신 장치에 적용될 수 있다.

Claims (26)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국이 비정규 시스템 대역폭을 지원하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 송신하는 방법으로서,
    정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 할당하는 단계;
    상기 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)하여 상기 SA-프리앰블을 구성하는 단계; 및
    상기 SA-프리앰블을 단말로 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은,
    SA-프리앰블 송신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑한,
    SA-프리앰블 송신 방법..
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하고,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하는,
    SA-프리앰블 송신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성하는,
    SA-프리앰블 송신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은,
    2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성하는,
    SA-프리앰블 송신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성하는,
    SA-프리앰블 송신 방법.
  7. 정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 할당하고, 상기 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)하여 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 구성하는 프로세서; 및
    상기 SA-프리앰블을 단말로 송신하는 송신 모듈을 포함하고,
    상기 SA-프리앰블을 송신되는 대역폭은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은,
    기지국 장치.
  8. 제 9 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑한,
    기지국 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하고,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 시스템 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성하는,
    기지국 장치.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성하는,
    기지국 장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블을 송신하는 대역폭은,
    2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성하는,
    기지국 장치.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성하는,
    기지국 장치.
  13. 기지국으로부터 비정규 시스템 대역폭을 지시하는 PA-프리엠블(Primary Advanced - Preamble)을 수신하고, 상기 비정규 시스템 대역폭에 대응하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 수신하는 수신 모듈; 및
    상기 SA-프리앰블을 이용하여 상기 기지국의 셀 식별자를 결정하는 프로세서를 포함하고,
    상기 수신 모듈은,
    상기 SA-프리앰블을 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 대역폭으로 수신하는,
    단말 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)된,
    단말 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑된,
    단말 장치.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성되고,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성된,
    단말 장치.
  17. 제 14 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성되는,
    단말 장치.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블이 수신되는 대역폭은,
    2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성되는,
    단말 장치.
  19. 제 14 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성되는,
    단말 장치.
  20. 무선 통신 시스템에서 단말이 비정규 시스템 대역폭을 지원하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 수신하는 방법으로서,
    기지국으로부터 상기 비정규 시스템 대역폭을 지시하는 PA-프리엠블(Primary Advanced - Preamble)을 수신하는 단계; 및
    상기 비정규 시스템 대역폭에 대응하는 SA-프리앰블(Secondary Advanced - Preamble)을 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 SA-프리앰블은 상기 비정규 시스템 대역폭과 동일하거나 좁은 대역폭으로 수신하는,
    SA-프리앰블 수신 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    정규 시스템 대역폭에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들 중 하나 이상의 시퀀스 서브블록 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑(dropping)된,
    SA-프리앰블 수신 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    상기 정규 시스템 대역폭에서 하나 이상의 서브밴드 짝을 DC 성분을 기준으로 대칭적으로 드랍핑된,
    SA-프리앰블 수신 방법.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 5MHz 내지 10MHz인 경우, 정규 대역폭 10MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성되고,
    상기 비정규 시스템 대역폭이 10MHz 내지 20MHz인 경우, 정규 대역폭 20MHz에 대응하는 복수의 시퀀스 서브블록들을 기반으로 구성된,
    SA-프리앰블 수신 방법.
  24. 제 22 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블은,
    DC 성분을 기준으로 양측에 동일한 개수의 시퀀스 서브블록들로 구성되는,
    SA-프리앰블 수신 방법.
  25. 제 22 항에 있어서,
    상기 SA-프리앰블이 수신되는 대역폭은,
    2 서브블록(1.25MHz)의 그래뉼래러티로 구성되는,
    SA-프리앰블 수신 방법.
  26. 제 22 항에 있어서,
    상기 비정규 시스템 대역폭은,
    2 서브밴드(1.66MHz)의 그래뉼래러티로 구성되는,
    SA-프리앰블 수신 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110235489A (zh) * 2017-03-20 2019-09-13 诺基亚技术有限公司 免授权传输和接收的前导设计
KR20210025898A (ko) * 2019-08-28 2021-03-10 중앙대학교 산학협력단 Uav 셀룰러 네트워크를 위한 스케일러블 시퀀스 생성, 검출 방법 및 그 장치

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9210019B2 (en) 2009-06-26 2015-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting preamble in a wireless communication system
US10771171B2 (en) * 2017-09-28 2020-09-08 Hewlett Packard Enterprise Development Lp High frequency radio signal classifications
US11076307B2 (en) 2018-04-25 2021-07-27 Hewlett Packard Enterprise Development Lp LTE interference detection and mitigation for Wi-Fi links
US11202297B2 (en) 2018-09-28 2021-12-14 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Centralized spectrum management for interference mitigation

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3522631B2 (ja) 2000-03-09 2004-04-26 松下電器産業株式会社 プリアンブル受信装置及びプリアンブル受信方法
US20060256709A1 (en) * 2005-05-10 2006-11-16 Yunsong Yang Method and apparatus for identifying mobile stations in a wireless communication network
CN101420261B (zh) * 2007-10-26 2012-06-13 中兴通讯股份有限公司 正交频分复用系统的同步信息发送方法及小区搜索方法
CN104158617A (zh) * 2008-03-10 2014-11-19 蔚蓝公司 高效及一致的无线下行链路信道配置
US9210019B2 (en) * 2009-06-26 2015-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting preamble in a wireless communication system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110235489A (zh) * 2017-03-20 2019-09-13 诺基亚技术有限公司 免授权传输和接收的前导设计
KR20210025898A (ko) * 2019-08-28 2021-03-10 중앙대학교 산학협력단 Uav 셀룰러 네트워크를 위한 스케일러블 시퀀스 생성, 검출 방법 및 그 장치

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