KR20120054079A - 무선통신망에서 정보의 전송을 중계노드로 제어하는 방법 - Google Patents

무선통신망에서 정보의 전송을 중계노드로 제어하는 방법 Download PDF

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KR20120054079A
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Abstract

본 발명은 무선 액세스노드(30)와 릴레이노드(20) 간의 무선통신망에서 정보의 전송에 관한 것으로서, 새로운 기본 원칙에 따라, 액세스노드에서 릴레이노드로 다운링크 전송을 위해 할당된 각 다운링크 서브프레임에 대해, 업링크 전송을 위한 업링크 전송 서브프레임에 나중 네 개의 전송시간 간격들이 할당된다. 릴레이노드에서 사용자장비로 전송을 위한 동일 전송시간 간격의 추가 서브프레임이 서브프레임의 제어영역을 벗어나 데이터가 수신되지 않는다는 것을 사용자장비(10)에 나타내는 유형의 서브프레임일 때만 다운링크 서브프레임이 할당된다.

Description

무선통신망에서 정보의 전송을 중계노드로 제어하는 방법{Controlling a transmission of information in a wireless communication network with a relay node}
본 발명은 무선 액세스노드와 릴레이노드 간의 무선통신망에서 무선 액세스노드와 릴레이노드로 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 릴레이노드(relay node)와 통신하고 또한 eNodeB-릴레이와 릴레이-사용자장비 링크에 동일한 스펙트럼이 사용된다. 적어도, 릴레이-사용자장비 링크는 릴리즈 8(Rel-8)에 백워드 호환이 되어야 한다. 릴레이노드(RN)는 반드시 자기-간섭(self-interference)를 피하여야만 한다. 즉, 사용자장비(UE)로 전송하는 동안에 릴레이노드는 그의 도너 eNB로부터 수신할 수 없고 또한 UE로부터 수신하는 동안에 그의 도너 eNB를 향해 전송을 할 수 없는데, 이는 두 경우에서 릴레이노드의 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 시나리오에서, 예컨대 eNB와 같은 무선 액세스노드에서의 스케줄러는 모든 데이터 전송을 스케줄하고 또한 통신 가능 구역 내 RN들과 UE들에 전송자원들을 할당한다. 다른 스케줄러가 각 릴레이노드에 위치하여 전송자원들을 그의 관련 UE들에 할당한다. 당연히, 릴레이노드 내 한 스케줄러는 Un 전송을 위해 스케줄되지 않는 Uu 전송에 대한 자원들만을 할당할 수 있다.
다른 사용자장비들은 또한 eNB에 직접 연결될 수 있고 그리고 Uu 인터페이스를 통한 릴레이노드의 개입 없이 eNB와 직접 통신할 수 있다.
명백히, 릴레이 동작은, 소정의 DL(downlink) 서브프레임에서 그의 UE들에 전송할 수 있는, Rel-8 FDD(Frequency Division Duplex) eNB의 동작과 상이하다. Rel-8에서, 서브프레임의 첫 번째 1-2 심볼들 내 제어 영역(PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 PHICH(Phyiscal HARQ Indicator Channel))을 넘어서는 데이터를 수신하지 못하는 UE들을 나타내는 MBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)로서 소정의 서브프레임들을 구성할 수 있다. 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+4 에서 전송된다. 이는 업링크(UL)(eNB를 향한 전송)와 다운링크(DL)(사용자장비를 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 액세스노드와 릴레이노드 사이의 전기통신망에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법이 제공되고, 상기 정보는 일련의 서브프레임들에서 전송된다. 서브프레임은 제어영역과 그리고 전송되는 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송시간 간격(TTI)DP 대응한다. 본 발명의 제1단계에 따라, 액세스노드에서 릴레이노드로 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임이 할당되고, 릴레이노드에사 사용자장비로 전송을 위한 동일 전송시간 간격의 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는 사용자 장비를 나타내는 유형의 서브프레임일 때 상기 다운링크 서브프레임 또는 다운링크 전송만이 할당된다. 할당된 각 다운링크 서브프레임에 대해, 릴레이노드에서 액세스노드로 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임은 추후 네 개의 전송시간 간격들이 할당된다. 각 다운링크 서브프레임 이후 네 개의 전송시간 간격들을 업링크 Un 서브프레임들에 할당하는 이 새로운 기본 원칙은, 각 Un 다운링크 전송을 위해 정(positive) 또는 부(negative)의 답신 ACK/NACK 피드백에 대한 전송 기회를 이용할 수 있는 것을 보장해준다.
추가 서브프레임의 유형은 단일 주파수망을 통해 멀티미디어 방송 멀티캐스트 서비스(MBSFN) 서브프레임일 수 있다. 릴레이노드에서 사용자장비로 전송을 위한 서버프레임이 MBSFN 서브프레임이면, 사용자장비는, 이 서브프레임이 아무런 정보가 전송되기 않게 된다는 것을 고지받는다. 제어영역을 넘어서 아무런 데이터가 수신되지 않는다는 것은, 이 서브프레임에서 데이터가 수신되지 않게 되고 또한 특히 서브프레임은 UE가 수신의 조정ㅇ르 위해 사용할 수 있는 제어영역 외측의 기준 심볼들을 포함하지 않는다는 것을 의미한다. MBSFN 서브프레임들을 멀티캐스트 또는 방송을 위해 사용하면, 정보/페이로드(payload)가 수신될 수 있지만, 이 개별적인 사용자장비에 대한 정보가 수신되지 않고, 다수 수신기들을 위한 방송 포캣에 전송된 정보는 수신된다. 그러나, 만일 MBSFN 서브프레임들이 페이로드를 포함하지 않도록 디자인된다면, 이는 릴레이노드에서 서브프레임의 정보영역에 대한 자기 간섭을 피할 수 있다. 만일 제어영역이 릴레이노드에 대한 제어정보를 포함하지 않는다면, 제어영역에 대한 자기-간섭은 허용될 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따라, 다운링크 서브프레임은 나중의 네 개의 전송시간 간격들이 할당된 업링크 서브프레임에서 무선 액세스노드에 정보의 전송을 위한 스케줄링 할당(scheduling assignment)을 나타낸다. 이는, 각 Un 업링크 전송을 위해, 업링크 승인(uplink grant)의 형태로 스케줄링 할당이 발부될 수 있다는 것을 의미한다.
무선 액세스노드에서 릴레이노드로 다운링크 서브프레임이 전송된 정보를 포함하면, 나중에 네 개의 전송시간 간격들이 할당된 업링크 서브프레임이 답신 피드백(acknowledgement feedback)을 포함한다. 기본 원칙은, 동일 수의 업링크와 다운링크 서브프레임들이 있다는 것을 뜻한다. 그러나, Uu에서 Un 서브프레임들 간의 비율은 변할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따라, 업링크 서브프레임이 릴레이노드에서부터 수신될 때, 수신된 업링크 서브프레임에 포함된 정보의 손상이 HARQ 프로세스 동안에 확인되고, 만일 서브프레임이 손상되지 않은 것으로 검출되면, 릴레이노드로 다시 아무런 답신 피드백이 전송되지 않고, 여기서 손상된 수시 업링크 서브프레임에 대해, HARQ 프로세스와 관련된 다음의 가용 다운링크 서브프레임에서 업링크 승인이 릴레이노드로 전송된다. 릴레이노드는, 무선 액세스노드로부터 아무런 답신이 수신되지 않으면 전송이 성공적이었다고 릴레이노드는 추정한다. 즉, 데이터가 손상되었다는 추가 표시 없이는 재전송을 수행하지 않는다. 손상된 정보를 수신하는 경우에 전송된 업링크 승인은, 동일 HARQ 프로세스에 대응하는 다음의 가용 다운링크 역송(backhaul) Un 서브프레임에서 전송된다.
본 발명의 다른 실시예에 따라, 릴레이노드로 정보의 다운링크 전송을 위한 서브프레임들은, 릴레이노드에서 사용자장비로 전송에서 서브프레임 유형의 설정된 주기(configured periodicity)를 고려하여 할당된다. 상기에서 설명한 Un 서브프레임 할당에 대한 기본 원칙과 Un 업링크 HARQ 프로세서로, MBSFN 서브프레임들의 주기성에 따라, Un 서브프레임들은 반-고정적으로(semi-statically) 8ms, 10ms, 또는 다른 주기성으로 할당될 수 있다.
본 발명은 무선통신망의 액세스노드에 더 관련되는 것으로서, 무선 액세스노드는 릴레이노드에서 무선 액세스노드로 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임들을 할당하고 또한 무선 액세스노드에서 릴레이노드로 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러를 포함하고, 릴레이노드에서 사용자장비로 전송을 위한 동일 전송시간 간격의 추가 서브프레임이, 제어영역을 넘어서 아무런 데이터가 수신되지 않다는 것을 사용자장비에 나타내는 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 서브프레임 동안, 업링크 서브프레임에 나중 네 개의 전송시간 간격들을 할당하도록 구성된다.
스케줄러는, 나중 네 개의 전송시간 간격들이 할당된 업링크 서브프레임에서 무선 액세스노드로 정보의 전송을 위해 다운링크 서브프레임에 스케줄링 할당을 나타내도록 구성될 수 있다. 스케줄링 할당은, 정보가 업링크 서브프레임에서 전송되기 전에 네 개의 전송시간 간격들에 릴레이노드로 전송된 업링크 승인일 수 있다.
또한, 무선 액세스노드는, 업링크 서브프레임에 포함된 정보가 손상되었는지 여부를 HARQ 프로세스 동안에 결정하도록 구성되는 HARQ 제어기를 포함할 수 있다. 만일 HARQ 제어기가 서브프레임이 손상되지 않은 것으로 검출하면, 릴레이노드로 답신 피드백을 다시 전송하지 않는다. 만일 HARQ 제어기가, 서브프레임이 손상되었다는 것을 검출한다면, 상기 HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이노드로 업링크 승인을 전송할 수 있다. 만일 HARQ 제어기가, 정보가 손상되지 않았다는 것을 검출한다면, 새로운 데이터가 전송될 수 있다는 것을 릴레이노드에 나타내는 인디케이터(indicator)를 업링크 승인이 포함할 수 있다.
다른 특징에 따라, 릴레이노드가 제공되는데, 릴레이노드는 무선 액세스노드로부터 다운링크 서브프레임에서 스케줄링 할당을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격에서 무선 액세스노드로 업링크 서브프레임에서 정보를 전송하도록 구성도는 제어기를 포함한다. 렐레이노드의 제어기는, 무선 액세스노드에 의해 할당되는 것과 같은 기본 원리가 릴레이노드에서 정확하게 추종되는 것을 제어한다.
본 발명의 한 실시예에 따라, 릴레이노드는, 업링크 서브프레임에서 업링크 전송을 답신하는 분명한 피드백 메시지를 수신하지 못하였다면 무선 액세스노드에서 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하는 HARQ 제어기를 포함한다. eNB가 피드백을 전송하지 않기 때문에, 릴레이노드의 HARQ 제어기는 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하고 또한 정의 피드백을 대기하지 않는다.
릴레이노드의 제어기는, 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격에서 업링크 서브프레임에 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피드백 메시지를 전송하도록 구성될 수 있다. 이 실시예에서, 릴레이노드의 제어기는, 정보의 다운링크 전송에 대한 피드백 메시지가 새롭게 설정된 기본 원칙에 따라 전송되는 것을 보장한다.
릴레이노드는 사용자장비로 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임들과 그리고 사용자장비에서 릴레이노드로 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러를 포함한다. 스케줄러는, 제어영역을 넘어서는 아무런 데이터가 수신되지 않는다는 것을 사용자장비에 나타내는 유형의 서브프레임들을 할당하도록 구성된다. 이는, 릴레이노드가 eNB로부터 데이터를 수신할 때 릴레이노드로부터 전송되는 데이터를 사용자장비가 대기하지 않도록 하는 것을 보장한다.
본 발명은 무선 액세스노드와 릴레이노드 사이의 무선전기통신망에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법에 관한 것이고, 릴레이노드로 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임에서의 정보는, 무선 액세스노드로부터 다운링크 서브프레임에서 스케줄링 할당을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격들에서 전송된다. 만일 업링크 서브프레임에서 업링크 전송을 답신하는 명확한 피드백 메시지가 수신되지 않았다면 업링크 서브프레임과 무선 액세스노드의 성공적인 수신을 릴레이노드가 추정할 수 있다. 또한, 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피트백 메시지는, 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격에 업링크 서브프레임에서 전송된다.
한 실시예에서, 사용자장비로 다운링크 서브프레임은, 동일 전송시간 간격의 상기 다운링크 서브프레임이 무선 액세스노드에서 릴레이노드로 정보의 다운링크 전송을 위해 구성된다면 제어영역을 벗어나 아무런 데이터가 수신되지 않게 된다는 것을 사용자장비에 표시하는 유형의 서브프레임으로서 구성된다. 이는, 상기에서 설명한 릴레이노드의 제어기에 의해 보장될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따라, 릴레이노드의 HARQ 제어기는, 무선 액세스노드로부터 수신한 업링크 승인에 새로운 데이터에 대한 인디케이터가 포함되어 있는지를 확인하도록 구성된다. 만일 업링크 승인에 인디케이터가 포함되어 있다면, HARQ 제어기는 새로운 데이터를 무선 액세스노드로 전송한다. 만일 업링크 승인에 인디케이터가 포함되지 않았다면, 이이 전송된 데이터, 즉 다른 서브프레임들에서 이미 전송된 정보가 전송된다. 릴레이노드가 답신 피드백을 수신하지 않기 때문에, 릴레이노드는, 무선 액세스노드로부터 수신한 업링크 승인에 포함된 새로운 데이터에 대한 인디케이터로 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 릴리이노드를 통해 eNB에 연결된 사용자장비의 개략도.
도 2는 도 1에 도시된 eNB의 보다 상세한 개략도.
도 3은 도 1에 도시된 릴레이노드의 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 릴레이노드와 eNB 사이에서 서브프레임들의 교환을 보여주는 도면.
첨부도면을 참조하여 아래에서 본 발명을 보다 상세히 설명한다.
도 1은 사용자장비(10)로 수신한 정보를 전송하는, 업스트림 노드, 여기에서 이볼브드(evolved) 노드 B(eNB)(30)에서 전송된 데이터 및/또는 정보를 릴레이노드(20)가 수신하는 중계 시나리오가 도시되어 있다. 사용자장비(10)와 릴레이노드 간의 인터페이스는 Uu 인터페이스라 부르고, 그리고 릴레이노드와 eNB 사이의 인터페이스는 Un 인터페이스라 부른다. 또한 도 1에 도시되어 있듯이, 사용자장비(10)는 eNB와 직접 통신할 수 있다.
무선 액세스노드(30)에서의 스케줄러(SCeNB)는 모든 데이터 전송을 스케줄하고 또한 RN들과 UE들에 전송 자원들을 할당한다. 다른 스케줄러(SCRN)는, 그의 관련 UE들에 전송 자원들을 할당하는 릴레이노드에 위치한다.
사용자장비는 셀룰러 폰, 개인 디지털 장치, 무선모뎀, 휴대용 장치, 랩탑 컴퓨터 등일 수 있다. Un 인터페이스는, (예컨대, 1ms의 기간을 가지는) 업링크 Un 서브프레임들에 각 다운링크 Un 서브프레임 이후에 네 개의 전송시간 간격이 할당되는 새로운 기본 원칙을 사용하여 조정된다. 게다가, Un 인터페이스의 HARQ 제어처리는, Un 인터페이스가 PHICH 없이 동작하고 또한 적응성 HARQ 만이 Un 업링크를 위해 사용되게 되는 방식으로 조정된다. 이는, 명확한 답신(정 또는 부)이 무선 액세스노드(30)에서 릴레이노드로 전송되지 않는다는 것을 의미한다.
도 2에서, eNB(30)의 보다 상세한 내용이 도시되어 있다. eNB는 릴레이노드에서 UE들로 정보의 다운링크 전송을 위한 송신기(31)와 릴레이노드에서 UE들로ㅓ 업링크 서브프레임에서 정보를 수신하기 위한 수신기(32)를 포함한다. 정보의 전송을 위한 전송 시각표(timeline)는 무선 프레임들로 분할되고, 각 프레임은 10 개의 서브프레임들을 가진다. eNB는 코어망(core network)에 eNB의 접속을 위한 송수신기(33)를 더 포함한다. eNB는, 상기에서 언급한 기본 원칙에 따라 릴레이노드에서 액세스노드로 업링크 전송을 위해 업링크 서브프레임들을 할당하고 또한 무선 액세스노드에서 릴레이노드(20)로 정보의 다운링크 전송을 위해 다운링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러(34)를 더 포함한다. 스케줄러는 또한 RN의 개입 없이 UE드로 업링크 및 다운링크 전송들을 스케줄한다. 무선 액세스노드는, HARQ 프로세스 동안에 업링크 서브프레임에서 수신된 정보를 확인하는 HARQ 제어기(35)를 더 포함한다. HARQ 제어기는, 예컨대 수신된 서브프레임에 대해 순환 중복 검사(cyclic redundancy check:CRC)를 수행함으로써 서브프레임에서 수신된 정보가 손상되었는지 여부를 검출한다. 또한, 릴레이노드로 전송되게 될 정보가 기억될 수 있는 버퍼(36)가 제공된다.
무선 액세스노드는, 릴레이노드에서 무선 액세스노드로 정보의 업링크 전송을 위한 후보 업링크 서브프레임들의 주기 패턴(periodic pattern)을 구성하고 또한 무선 액세스노드에서 릴레이노드로 정보의 다운링크 전송을 위한 후보 다운링크 서버프레임들의 주기 패턴을 구성하는 제어기(36)를 더 포함한다. 제어기는 다운링크 서브프레임들 이후에 업링크 서브프레임들을 네 개의 전송시간 간격들로 구성한다. 제어기는, 릴레이노드와 사용자장비로 전송된 상이한 서브프레임들을 어떻게 사용할 수 있는지를 제어하고, 스케줄러는 실제는 상이한 서브프레임들에 전송 정보를 할당한다.
릴레이노드(20)의 세부가 도 3에 도시되어 있다. 릴레이노드(20)는 사용자장비(10)로 정보의 다운링크 전송을 위한 송신기(21)를 포함하고 또한 사용자장비(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. 릴레이노드는 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 업링크에 사용되는데, 이는, 릴레이노드(20)의 업링크 전송에 응해 eNB가 답신 피드백을 전송하지 않는다는 것을 의미한다. HARQ 제어기(25)는, 만일 피드백이 수신되지 않으면 전송이 성공적이었다는 것을 추정하게 된다. 그러나, 이 경우에, eNB(30)는 이 HARQ 프로세스 동안 다음 가용 전송 기회에 동일한 토글되지 않은(non-toggled) 새로운 데이터 비트 인디케이터를 가지는 업링크 승인을 발부하고, HARQ 제어기(25)는, 이 HARQ 프로세스 동안 eNB로부터 업링크 승인이 수신되었기 때문에 eNB에 의해 손상된 것으로 간주되었던 동일 정보가 전송되어야만 한다는 것을 안다.
릴레이노드(20)는 Uu 인터페이스에 MBSFN 프레임들을 구성하고 또한 스케줄러(28)를 구성하는 제어기(26)를 더 포함한다. 스케줄러(28)는 릴레이노드의 관련 사용자장비들에 전송 자원들을 할당한다. 즉 Uu 인터페이스를 통한 업링크 및 다운링크에서 자원을 할당한다. 제어기는 또한, 무선 액세스노드로 업링크 서브프레임이, 새로운 기본 원칙과 또한 eNB(30)에서의 스케줄러(34)에 의한 대응하는 할당에 따라서 무선 액세스노드(30)로부터 다운링크 서브프레임에서 업링크 승인을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격에서 무선 액세스노드로 전송되는 것을 보장한다. 또한, 서브프레임들이 일시적으로 저장되는 버퍼(27)가 제공된다. 버퍼에 저장된 서브프레임들은, 만일 수신된 정보가 손상되었고 또한 서브프레임이 포함된 정보가 재전송되어야 한다는 것을 eNB의 HARQ 제어기(35)가 결정하였다면 재전송될 필요가 있다.
도 4는 8ms 주기성을 가지는 예시적 Un 서브프레임 할당의 HARQ 타이밍을 보여주는 것으로, 서버프레임들은 각 예에서 1ms의 길이를 가진다. 도면의 상부 반은 역송, 여기서 릴리이노드와 eNB, Un 인터페이스 간의 링크에서 HARQ 프로세스들을 설명하고, 아래쪽 반은 액세스링크(Uu)에서 HARQ 프로세스들을 설명한다. 다운링크 전송(D)과, 업링크 전송(U)과, 업링크 ACK/NACK 피드백(UAN)과, 다운링크 ACK/NACK 피드백(DAN)과 그리고 업링크 승인(G)들이 도시되어 있다. FB는 피드백을 나타낸다. 각 프레임은 0 내지 9까지의 10개의 서브프레임들을 포함한다. 업링크 HARQ 프로세스의 세 번째 열(ID)은, 8 개의 UL HARQ 프로세스들을 사용하는 것으로 도시되어 있다.
eNB-R(릴레이)의 DL 데이터 위 열의 D는, 예컨대 선구성되는(preconfigured) 다운링크 전송을 위한 서버프레임 패턴을 나타낸다. 이 경우에서, 선구성된 주기성은 D를 가지는 네 개의 서브프레임들이 추종하는, D를 가지지 않는 네 개의 서브프레임들이 추종하는 D를 포함하는 네 개의 서브프레임들로부터 추론할 수 있는 바와 같이 8ms이다. 그러나, 이 패턴에서, MBSFN 열 내에서 S로 표시되는 잠재적인 MSFNS 서브프레임들인 내 서브프레임들만이 중계 전송에 대한 eNB에 실제로 사용될 수 있는데, 즉 서브프레임이 MBSFN 열 내 S와 DL 데이터 eNB-R 위 열 내 D로 지정된다면 정보를 포함하는 역송 다운링크 전송만이 이루어진다. 이는, 릴레이노드로 다운링크 전송은, 릴레이노드가 사용자장비로 정보를 동시에 전송하지 않을 때에만 이루어질 수 있다는 것을 의미한다. 도 4에 도시된 MBSFN 프레임구조는, S를 가지는 프레임들에서, 제어영역을 벗어나 아무런 데이터가 수신되지 않게 된다는 것을 사용자장비에게 표시한다. 서브프레임들(0, 4, 5 및 9)은 상기에서 기술한 MBSFN 서브프레임이 아닐 수 있다는 것을 알아야 한다. MBSFN 서브프레임들은 10 또는 40ms 주기성을 가지는 패턴이 되게 된다. 도 4는 일부만이 도시되는, 40ms 주기성을 가지는 패턴의 예를 보여준다. 다운링크 전송(D)을 통해 업링크 승인들 또한 전송된다. 상기에서 도입한 기본 원칙에 따라, 업링크 Un 서브프레임들은 다운링크 Un 서브프레임들 이후 네 개의 전송시간 간격들에서 발생한다. 이는, 프레임(1)의 다운링크 서브프레임(6) 동안, 업링크 서브프레임이 나중 네 개의 TTI들에서 발생한다는 것을 의미한다. 즉 프레임(1)의 다운링크 서브프레임(6) 동안 대응하는 업일크가 프레임(2), 서브프레임(0)에서 발생한다. 수정된 Un 업링크 HARQ에 따라, 명확한 Un 다운링크 피드백이 존재하지 않는다. 에러의 경우에, 대신에 다음의 가용 전송 기회 동안에 업링크 승인들이 발부된다. 도 4에 도시된 예에서, 다음 기회는 나중의 한 번 또는 두 번의 왕복시간(RTT)에서 발생한다. 다음 예에 도시되어 있는 바와 같이: 예로서, 프레임(1)의 서브프레임(2)에서 전송이 손상된다고 추정한다. 도 4의 세 번째 열에서 알 수 있듯이, 서브프레임에 대한 대응하는 HARQ 프로세스 ID는 4이다. 그러면, 프레임(2), 서브프레임(0)에서 발견할 수 있는 동일 HARQ 프로세스(4)의 다음 가용 전송 기회 동안에 동일한 토글되지 않은 데이터 비트 인티케이터를 가지는 업링크 승인을 eNB가 발부한다. 그러므로, 8개의 서브프레임이거나 나중 한 번의 왕복시간인, 프레임(2), 서브프레임(0)에서 UL 재-전송이 전송된다.
업링크 승인과 다음 업링크 전송뿐만 아니라 다운링크 전송의 타이밍과 대응하는 HARQ 피드백은 Rel-8에 따른다. Rel-8에서, 서브프레임(N)에서 각 업링크 데이터 전송 뒤에, 서브프레임(N+4)에서 PHICH를 통한 HARQ 피드백이 따른다. Un에 Rel-8 HARQ 타임을 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 거의 충족되지 못할 수 있다. 따라서, PHICH는 Un 인터페이스를 통해 동작하지 못할 수 있다. 그러므로, Un 인터페이스는 PHICH 없이 동작하고 또한 Un 업링크를 위해 적응성 HARQ만이 사용된다. 따라서, 도너 eNB는 릴레이의 업링크 전송에 응해 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 비트(NDI)를 가지는 업링크 승인을 발부한다. 즉, 다음 가용 Un 다운링크는 Un 업링크 서브프레임이 뒤따르는 프레임이다. 만일 새로운 데이터가 요청된다면 인디케이터를 가지는 업링크 승인이 전송된다. 이 인디케이터는 두 개의 값을 가지는데, 손상된 서브프레임이 다시 전송되게 될 때 토글되지 않은 값이 전송되고 그리고 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 않기 때문에, (R-)PHICH는 필요하지 않다. 높은 블록 에러율 타겟(high block error rate targets)의 경우에 Un을 통한 적응성 재전송은 (R-)PDICH 부하를 약산 증가시키지만, 그러나 (R-)PHICH는 생략할 수 잇다.
업링크 방향에서, Un 서브프레임들은 단순히 어떠한 UE 들도 스케줄링하지 않음으로써 Uu 트래픽에 대해 영향을 미치지 않는다.
MBSFN 서브프레임들에 8ms 주기가 할당되지 못하기 때문에, 몇몇 Un 업링크 서브프레임들, 예컨대 제1무선프레임의 DL 서브프레임들(0 및 9)과 제2무선프레임의 DL 서브프레임들(4 및 5)들 Un 다운링크에 사용할 수 없게 된다. 따라서, 대응하는 Un 업링크 서브프레임들, 예컨대 프레임 1 UL 서브프레임(4)과 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 이후, 예컨대 프레임 1 UL 서브프레임(8)과 프레임 2 UL 서브프레임(7)에서 대응하는 ACK 피드백(4) TTI들은 도 4의 "DAN" 대신에 "A"로 표시된다. 재전송을 위한 다음 기회는 열에서 "다음 기회"로 표시되는 바와 같이, 나중의 두 개 또는 세 개의 RTT들에서 발생한다. Uu 업링크를 통한 HARQ 프로세스를 중단시킬 때 지연된 재전송 기회들은 보다 긴 지연 스파이크(delay spikes)들을 일으킨다. 다운링크 Uu HARQ 프로세스들뿐만 아니라 다른 업링크 Uu HARQ 프로세스들은 영향을 받지 않는다.
릴레이노드에서 자기-간섭은, eNB-RN(Un) 링크에 소정의 서브프레임들을 전용시킴으로써 피할 수 있다. 이들 Un 서브프레임들은, MBSFN 서브프레임들로서 DL Un 서브프레임들을 선언하고 또한 UL(업링크) Un 서브프레임들에서 어떠한 UE 들도 스케줄링하지 않음으로써 RN-UE 전송(Uu 링크)을 위해 이용할 수가 없다. Uu HARQ는 Uu 서브프레임들에서 동작하는 동안 Un HARQ 프로세스는 Un 서브프레임들을 통해 동작하여야 한다.
도 5는 10ms 주기를 가지는 예시적인 Un 서브프레임 할당의 HARQ 타이밍을 보여준다. 명칭 관념은 도 4에서와 동일하다. 다시, 다운링크 Un 서브프레임들(기본 원칙) 이후 업링크 Un 서브프레임들이 4TTI들에서 발생하고 또한 명확한 Un 다운링크 피드백이 존재하지 않는다(수정된 Un UL HARQ). 도 5에서 Un 할당은 도 4에서와 같이 거의 30%의 Un 자원들의 공유가 되게 된다.
10ms의 Un 서브프레임 할당은 UuDP 대한 미-사용 서브프레임들의 10ms 주기가 되게 된다. 미-사용 서브프레임들에 불구하고, Uu 업링크는 Uu 다운링크 후에 4TTI에서 발생하여, 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 eNB에서 RN으로 전송되기 전에, 서브프레임들에 대한 할당이 수행된다. 도 6은 시간(t0)에서 다운링크 서브프레임의 할당을 심볼화하는 제1할당단계(61)와 그리고 나중 네 개의 전송시간 간격들이 업링크 서브프레임에 할당되는 제2할당단계(62)를 보여준다.
eNB의 스케줄러는, 시간(t0)에서 Un 다운링 전송 동안에 답신 피드백이 다운링크 서브프레임 이후 네 개의 전송시간 간격들에서 이용될 수 있도록 릴레이노드에서 서브프레임들을 할당한다. t0 에서 다운링크 서브프레임에서 업링크 전송에 대한 업링크 승인이 전송되게 되기 때문에, 이 서브프레임들의 할당은 또한 t0+4TTI 에서 업링크 전송에 대해 사용할 수 있다. 그러므로, t0 에서 서브프레임 업링크 승인을 위해 사용되면, 데이터 정보는 t0+4TTI에서 전송된다. 만일 정보가 t0 에서 전송된다면, 피드백은 t0+4TTI에서 전송된다. 할당은 서브프레임(63)으로 신호처리된다. 다운링크 할당은 t0 에서 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 t0 에서 각 업링크 데이터 전송에 뒤이었다. 본 발명에 따라, 만일 업링크 서브프레임에 포함된 정보가 손상되지 않았다면 PHICH를 통한 피드백이 생략딘다. 도 2에 도시된 HARQ 제어기(35)에 의해 수행되는 HARQ 프로세스는, 수신된 정보가 충분한 품질인지 여부를 결정한다. 만일 수신된 정보의 품질이 충분하다면, eNB에서 HARQ 제어기는 답신 피드백을 전송하지 않는다. 그러나, 만일 eNB에서 HARQ 제어기가, 수신된 정보의 품질이 충분하지 않다고 결정한다면, 이 HARQ 프로세스에 대한 다음 가용 전송 기호(65)에서 업링크 승인이 전송된다. 도 4와 5와 관련해 논의하였듯이, 다은 가용 전송 기회는, 예컨대 나중의 하나, 두 개 또는 세 개의 왕복시간이다. 릴레이노드에서 HARQ 제어기(25)는, 만일 eNB로부터 아무런 피드백이 수신되지 않는다면 전송이 성공적이었다고 추정하도록 구성된다. 그러나, 이 경우에, 동일한 토글되지 않은 새로운 데이터 인디케이터 비트를 가지는 업링크 승인이 수신되고, 릴레이노드에서 HARQ 제어기는, eNB로 전송된 정보가 손상되었다는 것을 알게 되고, 토글되지 않은 데이터 비트 인디케이터가 수신되었던 상기 HARQ 프로세스 동안에 정보의 재전송을 HARQ 제어기 개시한다.
재전송된 데이터는 릴레이노드에 포함된 버퍼로부터 검색된다. 만일 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 데이터를 정보를 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 주기르 F가지는 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 피드백와 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 릴레이노드 실행이 이루어지거나 또는 재전송되도록 해야 한다. 다운링크 Un HARQ와 다운링크 Uu HARQ는 영향을 받지 않는다. 8 또는 10ms 주기를 가지는 두 할당은, 동일수의 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 사용자장비들과 릴레이노드들을 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, 릴레이노드를 통해 액세스노드와 목적지노드, 예컨대 UE 사이에 릴레이가 수행되는 시스템에 적용할 수 있고, 릴레이노드로 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 릴레이노드와 무선 액세스노드는 단지, 본 발명의 이해를 위해 중요한 기능적 엔티티만을 보여준다. 본 기술분야의 당업자에게 자명하듯이, 릴레이노드와 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 유닛들으 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.

Claims (20)

  1. 무선 액세스노드(30)와 릴레이노드(20) 간의 무선전기통신망에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법으로서, 상기 정보는 일련의 서브프레임들로 전송되고, 서브프레임은 제어영역과 전송되는 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송기간 간격에 대응하는, 정보의 전송을 제어하기 위한 방법에 있어서, 상기 방법은:
    - 액세스노드(30)에서 릴레이노드(20)로 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임들을 할당하는 단계를 포함하되, 릴레이노드(20)에서 사용자장비(10)로 전송을 위한 동일 전송시간 간격의 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는다는 것을 사용자장비에 통지하는 유형의 서브프레임일 때만 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임이 할당되고,
    - 할당된 각 다운링크 서브프레임에 대해, 릴레이노드(20)에서 액세스노드(30)로 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임에 나중 네 개의 전송시간 간격을 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 정보의 전송을 제어하기 위한 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 다른 프레임의 유형은 단일 주파수 망을 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 나중의 네 개의 전송시간 간격들이 할당된 업링크 서브프레임에서 무선 액세스노드로 정보의 전송을 위한 스케줄링 할당을 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 상기 항들 중 어느 한 항에 있어서, 무선 액세스노드에서 릴리에노드로 다운링크 서브프레임이 전송되는 정보를 포함하면, 나중의 네 개의 전송시간 간격들이 할당된 업링크 서브프레임은 답신 피드백을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 상기 항들 중 어느 한 항에 있어서, 업링크 서브프레임이 렐리이노드(20)로부터 수신될 때, 수신된 업링크 서브프레임에 포함된 정보의 손상은 하이브리드 자동재송요청(Hybrid Automatic Repeat Request:HARQ) 프로세스 동안에 확인되고, 만일 서브프레임이 손상되지 않은 것으로 검출되면, 릴레이노드(20)로 답신 피드백이 전송되지 않고, 손상된 수신 업링크 서브프레임에 대해서는, HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 업링크 승인이 릴리에노드(30)로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서, 만일 새로운 데이터가 되었다면 상기 업링크 승인은 새로운 데이터가 인디케이터와 함께 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 상기 항들 중 어느 한 항에 있어서, 릴레이노드(20)로 정보의 다운링크 전송을 위한 서브프레임들은 릴레이노드(20)에서 사용자장비(10)로 전송에서 서브프레임의 구성된 주기 유형을 고려하여 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 일련의 서브프레임들로 제공되는 정보의 릴레이노드(20)와 교환을 제어하는 무선통신만의 무선 액세스노드(30)에 있어서, 상기 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 서브프레임은 전송시간 간격에 대응하고, 상기 무선 액세스노드는 릴레이노드(20)에서 무선 액세스노드(30)로 정보의 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임들과 무선 액세스노드(30)에서 릴리에노드(20)로 정보의 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러(34)를 포함하고, 릴레이노드(20)에서 사용자장비(10)로 전송을 위한 동일 전송시간 간격의 다른 서브프레임이 제어영역을 넘어서 데이터가 수신되지 않는다는 것을 사용자장비에게 나타내는 유형의 서브프레임일 때만 스케줄러가 다운링크 전송을 위한 다운링크 서브프레임을 할당하고, 할당된 각 다운링크 서브프레임에 대해 업링크 서브프레임에 나중 네 개의 전송시간 간격들 할당하도록 스케줄러(34)가 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스노드.
  9. 제8항에 있어서, 나중 네 개의 전송시간 간격들이 할당된 업링크 서브프레임에서 무선 액세스노드(30)로 정보의 전송을 위한 스케줄링 할당을 다운링크 서브프레임에서 나타내도록 상기 스케줄러(34)가 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스노드.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서, 하이브리드 자동재송요청(HARQ) 프로세스 동안에, 업링크 서브프레임에 포함된 정보가 손상되었는지를 결정하도록 구성되는 HARQ 제어기(35)를 더 포함하고, 만일 HARQ 제어기가 서버프레임을 손상되지 않은 것으로 검출하면 릴리이노드(20)로 답신 피드백을 전송하지 않고, 만일 서브프레임이 손상되었다는 검출한다면, HARQ 프로세스와 관련된 다음 가용 다운링크 서브프레임에서 릴레이노드(30)로 업링크 승인을 전송하도록 HARQ 제어기가 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스노드.
  11. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 무선 액세스노드가 eNodeB 인 것을 특징으로 하는 무선 액세스노드.
  12. 일련의 서브프레임들에 제공된 정보를 무선 액세스노드(30)와 교환하는 무선통신망의 릴레이노드(20)에 있어서, 상기 서브프레임은 전송시간 간격에 대응하고, 릴레이노드는 무선 액세스노드로부터 다운링크 서브프레임에서 스케줄링 할당을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격들에서 무선 액세스노드로 업링크 서브프레임에서 정보를 전송하도록 구성되는 제어기(26)를 포함하는 것을 특징으로 하는 릴레이노드.
  13. 제12항에 있어서, 업링크 서브프레임에서 업링크 전송을 답신하는 명확한 피드백 메시지를 수신하지 않는다면 무선 액세스노드에서 업링크 서브프레임의 성공적인 수신을 추정하는 HARQ 제어기(25)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 릴레이노드.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서, 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격에 업링크 서브프레임에서 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피드백 메시지를 전송하도록 제어기(26)가 구성되는 것을 특징으로 하는 릴레이노드.
  15. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 사용자장비(10)로 정보의 다운링크 전송을 위해 다운링크 서브프레임들을 할당하는 스케줄러(28)를 더 포함하고, 서브프레임은 제어영역과 전송된 정보를 포함하는 정보영역을 포함하고, 스케줄러는 제어영역을 벗어나 데이터가 수신되지 않는다는 것을 사용자장비에 나타내는 유형의 서브프레임들을 할당하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 릴레이노드.
  16. 제13항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서, HARQ 제어기(25)는 무선 액세스노드로부터 수신한 업링크 승인에 새로운 데이터에 대한 인디케이터가 포함되는지를 확인하도록 구성되고, 만일 업링크 승인에 인디케이터가 포함된다면 새로운 데이터를 전송하고 또한 만일 업링크 승인에 인디케이터가 포함되지 않는다면 이미 전송된 데이터는 재전송하도록 HARQ 제어기(25)가 구성되는 것을 특징으로 하는 릴레이노드.
  17. 무선 액세스노드(30)와 릴레이노드(20) 사이의 무선통신망에서 정보의 전송을 제어하기 위한 방법에 있어서, 정보는 일련의 서브프레임들로 전송되고, 서브프레임은 전송시간 간격에 대응하고, 릴레이노드로 업링크 전송을 위한 업링크 서브프레임에서 정보는, 무선 액세스노드로부터 다운링크 서브프레임에서 스케줄링 할당을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제17항에 있어서, 사용자장비(10)로 다운링크 서브프레임은, 만일 동일 전송시간 간격의 다운링크 서브프레임이 무선 액세스노드(30)에서 릴리에노드(20)로 정보의 다운링크 전송을 위해 구성된다면 제어영역을 벗어나 데이터가 수신되지 않게 된다는 것을 사용자장비(10)에 나타내는 유형의 서브프레임으로서 구성되고, 릴레이노드(20)에서 무선 액세스노드(30)로 업링크 전송을 위해 구성되는 서브프레임에 사용자장비에서 릴레노드(20)로 업링크 전송이 할당되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제17항 또는 제18항에 있어서, 업링크 서브프레임에서 업링크 전송을 답신하는 명확한 피드백 메시지가 수신되지 않는다면 무선 액세스노드에서 업링크 서브프레임의 성공적인 수신이 추정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제17항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 업링크 서브프레임에서 다운링크 서브프레임에 대한 답신 피드백 메시지는 다운링크 서브프레임을 수신한 후 네 개의 전송시간 간격들에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
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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
CN103404064B (zh) * 2011-01-10 2017-04-05 瑞典爱立信有限公司 中继网络节点中确认消息的处理
WO2012115361A2 (ko) * 2011-02-21 2012-08-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드를 위한 검색 영역 설정 방법 및 이를 위한 장치
US9705659B2 (en) * 2011-04-11 2017-07-11 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Method and apparatus for providing uplink feedback optimization
US9319203B2 (en) 2011-06-15 2016-04-19 Lg Electronics Inc. Method of transmitting control information and device for same
WO2013006010A2 (ko) * 2011-07-06 2013-01-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 harq 송수신 방법 및 장치
CN103858376A (zh) * 2011-08-15 2014-06-11 诺基亚通信公司 信令
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
US9485062B2 (en) * 2012-03-16 2016-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for configuring redundant transmissions in a wireless network
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
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
US10623987B2 (en) * 2015-05-22 2020-04-14 Ntt Docomo, Inc. User apparatus and base station
WO2016189916A1 (ja) 2015-05-22 2016-12-01 株式会社Nttドコモ 基地局
US10602488B2 (en) 2015-10-22 2020-03-24 Qualocmm Incorporated HARQ and control channel timing for enhanced machine type communications (EMTC)
WO2017150453A1 (ja) * 2016-02-29 2017-09-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017168400A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Managing or handling of uplink transmissions in a communication network employing a listen-before-talk procedure
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
CN114175546A (zh) * 2019-08-05 2022-03-11 诺基亚技术有限公司 用于调度未授权nr中的配置的授权的重传的方法
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
KR100882057B1 (ko) 2004-08-10 2009-02-09 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 통신 제어 방법, 무선 통신 시스템, 기지국, 이동국 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체
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
JP2009524323A (ja) * 2006-01-17 2009-06-25 ノキア コーポレイション 中継ネットワークにおける帯域幅効率に優れたharq方式
US8234535B2 (en) * 2006-04-07 2012-07-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method, receiver and transmitter for improved hybrid automatic repeat request
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
EP2129031A1 (en) 2007-02-09 2009-12-02 NTT DoCoMo, Inc. Retransmission control method and receiving side apparatus
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
WO2009087529A1 (en) 2008-01-03 2009-07-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method of exchanging data between a base station and a mobile station.
US9084201B2 (en) 2008-01-25 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Power headroom management in wireless communication systems
WO2009101816A1 (ja) 2008-02-14 2009-08-20 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置、無線通信中継局装置、無線通信端末装置、無線通信システム及び無線通信方法
EP2255578B1 (en) * 2008-03-19 2017-09-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and a base station for detecting loss of synchronization
EP2359630B1 (en) * 2008-09-30 2013-07-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Methods and apparatuses for detecting radio link failure in a telecommunications system
WO2010090492A2 (ko) * 2009-02-09 2010-08-12 엘지전자주식회사 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
US8774081B2 (en) * 2009-02-11 2014-07-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting an uplink signal and feedback information, and relay apparatus using the method
CN102396176B (zh) * 2009-04-17 2015-07-15 Lg电子株式会社 用于检测来自转发器的harq/nack反馈信号的方法

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