KR20160118992A - 무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20160118992A
KR20160118992A KR1020160041071A KR20160041071A KR20160118992A KR 20160118992 A KR20160118992 A KR 20160118992A KR 1020160041071 A KR1020160041071 A KR 1020160041071A KR 20160041071 A KR20160041071 A KR 20160041071A KR 20160118992 A KR20160118992 A KR 20160118992A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
remote terminal
terminal
information
remote
Prior art date
Application number
KR1020160041071A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102607173B1 (ko
Inventor
임치우
박우명
Original Assignee
삼성전자주식회사
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 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of KR20160118992A publication Critical patent/KR20160118992A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102607173B1 publication Critical patent/KR102607173B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • 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
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • 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
    • H04W72/042
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/06Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • 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
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • H04W76/046
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위하여 제공될 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다.
비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법에 있어서, 동일한 다운링크 송신 자원을 공유할 하나의 근거리 단말과 적어도 하나의 원거리 단말을 포함하는 단말 쌍을 선택하는 과정과, 상기 근거리 단말을 위한 신호와 상기 원거리 단말을 위한 신호를 중첩한 중첩 신호를 생성하는 과정과, 상기 중첩 신호에서 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 생성하는 과정과, 상기 생성된 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 상기 근거리 단말에게 송신하는 과정과, 상기 생성된 중첩 신호를 상기 단말 쌍에게 송신하는 과정을 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING DOWNLINK INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 개시는 무선 통신 시스템에서 다운링크 제어 정보를 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G (4th-Generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G (5th-Generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후 (post LTE)의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입출력 (massive MIMO(Multiple Input Multiple Output)), 전차원 다중입출력 (full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (device to device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조 (advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM (hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC (sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC (filter bank multi carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA (sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
“비-직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)”은 직교하지 않은 동일한 시간/주파수 자원을 복수의 단말 장치(user equipment: UE)(이하 “단말”로 칭할 수 있다.)가 함께 사용하도록 하여 시스템의 성능을 높이고, 단말들에 대한 스케줄링의 공평성(Fairness)을 높이는 기술이다. 상기 NOMA와 비교하여 일반적인 통신 시스템에서 사용되는 직교 주파수 다중 접속(OFDMA)은 직교 다중 접속(Orthogonal Multiple Access: OMA)로 칭할 수 있다.
NOMA 시스템에서 기지국은 동일한 시간/주파수 자원을 다수의 단말들에게 할당하고, 각 단말들에 대한 다운링크 신호들을 중첩(superposition)하여 전송한다. 단말들 각각은 수신한 신호에서 다른 단말의 신호를 제거(Successive Interference Cancellation)한 후 자신의 신호를 복원한다.
도 1은 NOMA 시스템과 OMA 시스템에서 기지국과 단말 간의 통신 방식을 비교한 일 예를 설명하는 도면이다.
도 1의 (a), (c)를 참조하면, 기지국(101)은 두 개의 단말 1(103)과 단말 2(105)에게 동일한 시간/주파수 자원을 할당한 상태에서, 기지국(101)은 기지국에서 상대적으로 가까운 거리에 위치한 “근거리(near) 단말”인 단말 1(103)를 위한 신호 1에 적은 전력(예: 가용 전력의 1/5)(131)을 할당하고, 기지국에서 상대적으로 먼 거리에 위치한 “원거리(far) 단말”인 단말 2(105)를 위한 신호 2에 큰 전력(예: 가용 전력의 4/5)(133)을 할당하고, 상기 두 개의 신호를 중첩하여 단말 1(103) 및 단말 2(105)에게 송신한 경우를 가정한 것이다.
근거리 단말인 단말 1(103)이 상기 중첩 신호를 수신한 경우, 단말 1(105)은 기지국(101)으로부터 가까운 거리에 있기 때문에, 신호 1과 신호 2의 감쇠는 크지 않을 것이다. 여기서 단말 1(103)이 수신한 중첩 신호에는 신호 2의 성분이 큰 부분을 차지할 것이므로 단말 1(103)이 수신한 중첩 신호의 신호 대 잡음 및 간섭 비(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio: SINR)는 상대적으로 크다. 도 1에서는 일 예로, SINR이 20dB로 표시되었다.
반면, 원거리 단말인 단말 2(105)가 중첩 신호를 수신한 경우, 신호 1의 전력 세기는 작고 단말 2(105)는 기지국(101)으로부터 멀리 떨어져 있기 때문에 신호 1은 대부분 감쇠되어 단말 2(103)에 도달할 것이다. 따라서 단말 2(103)가 수신한 중첩 신호에는 신호 1의 성분은 잡음과 유사한 수준의 전력을 가지고 포함될 것이다. 따라서 단말 2(105)가 수신한 중첩 신호의 신호 성분은 대부분은 신호 2가 차지할 것이다. 또한, 신호 2가 단말 2(105)에게 도달되는 동안 감쇠될 것이므로 단말 2(105)가 수신한 신호의 SINR의 크기는 상대적으로 작다. 도 1에서는 일 예로, SINR이 0dB로 표시되었다.
상기 예에서, 단말 1(103)이 수신한 중첩 신호에는 신호 1과 신호 2가 포함되어 있고, 신호 1에 비하여 신호 2의 전력이 매우 크기 때문에, 단말 1(103)은 신호 1과 신호 2를 쉽게 구별할 수 있다. 따라서 단말 2는 중첩 신호에서 신호 2의 간섭을 제거하고, 신호 1을 수신할 수 있다. 한편, 단말 2(105)가 수신한 신호에서 신호 1은 잡음으로 취급할 수 있고 신호 2만이 신호 성분으로 취급되기 때문에, 단말 2(105)는 신호 1에 대한 간섭 제거 동작을 수행할 필요 없이 신호 2를 수신할 수 있다.
도 1의 (b)는 OFDMA와 같은 직교 다중 접속 방식에서 시스템 성능을 나타낸다. 즉, 단말 1(103)과 단말 2(105)에게 가용 대역폭의 1/2씩과 전체 가용 전력이 각각 할당된 경우(121, 123), 단말 1(103)과 단말 2(105)에 대한 다운링크 송신 성능을 나타낸 것이다. 이때 단말 1(103)의 전송률(R1)은 3.33 bps/Hz이고, 단말 2(105)의 다운링크 전송률(R2)은 0.50 bps/Hz이다. 따라서 OFDMA의 경우 전체 시스템의 전송 속도는 3.83 bps/Hz이다.
한편, 도 1의 (c)는 NOMA 방식에서의 시스템 성능을 나타낸다. 단말 1(103)과 단말 2(105)에게 가용 대역폭 전체를 할당하고, 단말 1(103)과 단말 2(105)에게 가용 전력의 1/5(131)과 4/5(133)를 각각 할당한 경우, 단말 1(103)의 다운링크 전송률(R1)은 4.39 bps/Hz이고, 단말 2(105)의 다운링크 전송률(R2)은 0.74 bps/Hz이다. 따라서 NOMA에서 전체 시스템의 전송 속도는 5.11 bps/Hz이다. 이처럼 NOMA의 전체 시스템 성능이 OFDMA의 전체 시스템 성능보다 좋은 것을 알 수 있다.
NOMA 시스템에서는 자원을 공유하는 단말들 각각이 수신한 다운링크 중첩 신호의 SINR의 차이가 클수록 전체 시스템의 성능 이득이 커진다. 따라서 NOMA 시스템에서 기지국은 수신 신호들의 SINR의 차이가 큰 단말들을 선택하여 동일한 자원을 해당 단말들에게 할당한다. 상기 도 1에서는 2개의 단말들이 자원을 공유하는 것으로 가정하였으나, 동일한 자원을 공유하는 단말의 개수는 2 이상이어도 된다. 다만, 동일한 자원을 공유하는 단말의 수가 증가해도 3개 이상부터는 그 성능 이득이 그리 크지 않은 것으로 알려져 있다.
한편, 3GPP(3rd generation partnership project) LTE Rel-13에서는 LTE 시스템에서 NOMA를 적용하기 위한 논의가 진행 중에 있다. 그러나 LTE에서 NOMA를 지원하기 위하여 다운링크 정보를 송신하기 위한 구체적인 방안이 결정되지 않았다.
특히, LTE 표준 규격에는 단말들이 서로 다른 전송 모드, 서로 다른 프리코딩 정보를 가질 수 있다. 그런데 NOMA에서 서로 다른 프리코딩 정보 및/또는 서로 다른 전송 모드를 갖는 단말들에게 동일한 자원을 할당할 경우 성능 이득이 크게 증가한다. 따라서 LTE 통신 시스템에서 서로 다른 전송 모드 및/또는 서로 다른 프리코딩 정보를 가지는 단말들이 NOMA를 이용하여 자원을 공유하도록 하기 위한 방안이 필요하다.
본 개시에서는 NOMA 시스템에서 기지국이 다운링크 정보를 송신하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시에서는 NOMA 시스템에서 LTE 표준에서 정의된 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 이용하여 기지국이 근거리 단말에게 원거리 단말을 위한 신호(이하 “원거리 단말 신호”로 약칭할 수 있다.)의 제거에 필요한 정보를 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시에서는 NOMA 시스템에서 LTE 표준에서 정의된 무선 링크 제어(Radio Resouce Control: RRC) 메시지를 이용하여 기지국이 근거리 단말에게 원거리 단말 신호의 제거를 위한 정보를 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시의 실시예에 의한 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법은, 동일한 다운링크 송신 자원을 공유할 하나의 근거리 단말과 적어도 하나의 원거리 단말을 포함하는 단말 쌍을 선택하는 과정과, 상기 근거리 단말을 위한 신호와 상기 원거리 단말을 위한 신호를 중첩한 중첩 신호를 생성하는 과정과, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 생성하는 과정과, 상기 생성된 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 상기 근거리 단말에게 송신하는 과정과, 상기 생성된 중첩 신호를 상기 단말 쌍에게 송신하는 과정을 포함한다.
본 개시의 실시예에 의한 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법은, 상기 근거리 단말을 위한 신호와 적어도 하나의 원거리 단말을 위한 신호가 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말을 위한 신호를 제거하기 위한 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 중첩된 신호를 수신하는 과정과, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 이용하여, 상기 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말의 신호를 제거하는 과정을 포함한다.
본 개시의 실시예에 의한 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 다운링크 신호를 송신하는 기지국 장치는, 동일한 다운링크 송신 자원을 공유할 하나의 근거리 단말과 적어도 하나의 원거리 단말을 포함하는 단말 쌍을 선택하고, 상기 근거리 단말을 위한 신호와 상기 원거리 단말을 위한 신호를 중첩한 중첩 신호를 생성하는 제어부와, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 생성하는 정보 생성부와, 상기 생성된 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 상기 근거리 단말에게 송신하고, 상기 생성된 중첩 신호를 상기 단말 쌍에게 송신하는 송수신부를 포함한다.
본 개시의 실시예에 의한 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 단말 장치는, 상기 근거리 단말을 위한 신호와 적어도 하나의 원거리 단말을 위한 신호가 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말을 위한 신호를 제거하기 위한 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 중첩된 신호를 수신하는 과정과, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 이용하여, 상기 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말의 신호를 제거하는 간섭 제거부를 포함한다.
도 1은 NOMA 시스템과 OMA 시스템에서 기지국과 단말 간의 통신 방식을 비교한 일 예를 설명하는 도면,
도 2는 현재 LTE 표준에서 정의되어 있는 스케줄링을 위한 DCI 포맷들을 나타내는 도면,
도 3은 본 개시의 제1 실시예에서 새로 정의된 근거리 단말을 위한 DCI 포맷의 일 예를 설명하는 도면,
도 4는 본 개시의 제1 및 제2 실시예들에 의한 기지국의 동작을 설명하는 도면,
도 5는 본 개시의 제3 내지 제5 실시예들에 의한 기지국의 동작을 설명하는 도면,
도 6은 본 개시의 제1 및 제2 실시예에 의한 근거리 단말의 동작을 설명하는 도면,
도 7은 본 개시의 제3 내지 제5 실시예에 의한 근거리 단말의 동작을 설명하는 도면,
도 8은 본 개시의 실시예들에 의한 동작을 수행하는 기지국 장치의 구성을 설명하는 도면,
도 9는 본 개시의 실시예들에 의한 동작을 수행하는 단말 장치의 구성을 설명하는 도면.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 상기한 본 개시의 실시예를 구체적으로 설명하기로 한다.
이하에서 설명되는 본 개시의 실시예들은 설명의 편의를 위하여 분리된 것이지만, 상호 충돌되지 않는 범위 내에서 적어도 둘 이상의 실시예는 결합되어 수행될 수 있다.
이하에서 후술되는 용어들은 본 개시의 실시예들에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시의 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예들을 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면들에 예시하여 상세하게 설명한다. 그러나 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의하여 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다." 또는 "가지다." 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 제안하는 장치 및 방법은 롱 텀 에볼루션(Long-Term Evolution: LTE) 이동 통신 시스템과, 롱 텀 에볼루션-어드밴스드(Long-Term Evolution-Advanced: LTE-A) 이동 통신 시스템과, 고속 하향 링크 패킷 접속(high speed downlink packet access: HSDPA) 이동 통신 시스템과, 고속 상향 링크 패킷 접속(high speed uplink packet access: HSUPA) 이동 통신 시스템과, 3GPP 2의 고속 레이트 패킷 데이터(high rate packet data: HRPD) 이동 통신 시스템과, 3GPP 2의 광대역 코드 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access: WCDMA) 이동 통신 시스템과, 3GPP 2의 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access: CDMA) 이동 통신 시스템과, 국제 전기 전자 기술자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) 802.16m 통신 시스템과, 진화된 패킷 시스템(Evolved Packet System: EPS)과, 모바일 인터넷 프로토콜(Mobile Internet 프로토콜: Mobile IP) 시스템 등과 같은 다양한 통신 시스템들에 적용 가능하다.
본 개시의 상세한 설명에 앞서 본 개시의 기본 개념을 간략히 설명한다.
본 개시는 NOMA 시스템에서 근거리 단말이 수신한 NOMA 신호에 포함된 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 NOMA의 근거리 단말에게 송신하기 위한 방안들을 제안한다. 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 각각의 실시예에서 달라질 수 있으며, 구체적인 내용에 대해서는 후술하기로 한다.
본 개시에 제안하는 첫 번째 방식은 LTE 시스템에서 NOMA를 지원하기 위하여, 새로운 NOMA용 DCI 포맷을 정의하고, 상기 NOMA용 DCI 포맷에 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 포함한다. 상기 첫 번째 방식은 제1 실시예 및 제2 실시예에서 설명될 것이다.
본 개시에 제안하는 두 번째 방식은 LTE 시스템에서 NOMA를 지원하기 위하여, RRC 메시지에 NOMA에 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 포함시키는 것이다. 상기 두 번째 방식은 제3 실시예 내지 제5 실시예에서 설명될 것이다.
상기 DCI 포맷을 이용하는 방식의 제1 실시예는, 기지국이 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 상기 새로 정의된 DCI 포맷에 포함하여 근거리 단말에게 제공하는 것이다. 제1 실시예에서 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 MCS(Modulation and coding scheme) 정보, 원거리 단말의 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함한다.
상기 DCI를 이용하는 방식의 제2 실시예는, 기지국이 원거리 단말의 식별자(및 원거리 단말의 TM 모드 정보)를 상기 새로 정의된 DCI 포맷에 포함하여 근거리 단말에게 제공하는 것이다. 근거리 단말은 상기 원거리 단말의 식별자(및 원거리 단말의 TM 모드 정보)를 획득하고, 상기 원거리 단말의 식별자(및 원거리 단말의 TM 모드 정보)를 이용하여 원거리 단말을 위한 (기존의 LTE 표준에 정의된) DCI를 수신하고, 상기 원거리 단말을 위한 DCI 로부터 추가로 요구되는 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보, 예를 들어, 원거리 단말의 MCS 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보 등을 획득할 수 있다. 참고로 상기 단말의 식별자는 C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier) 등이 사용될 수 있다.
상기 RRC 메시지를 이용하는 제3 실시예는, 기지국이 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 RRC 메시지에 포함시켜서 근거리 단말에게 제공하는 것이다. 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함한다.
상기 RRC 메시지를 이용하는 제4 실시예는, 기지국이 원거리 단말의 식별자를 RRC 메시지에 포함하여 근거리 단말에게 제공하는 것이다. 상기 원거리 단말의 식별자를 수신한 근거리 단말은 원거리 단말을 위한 (기존의 LTE 표준에 정의된) DCI를 수신하고, 상기 원거리 단말을 위한 DCI 로부터 필요한 정보, 즉, 원거리 단말의 MCS 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보 등을 추가로 획득할 수 있다.
상기 RRC 메시지를 이용하는 제5 실시예는, 기지국이 NOMA에서 근거리 단말과 자원을 공유할 수 있는 원거리 후보 단말들의 여러 식별자들을 RRC 메시지에 포함하여 근거리 단말에게 제공한다. 근거리 단말은 상기 원거리 후보 단말들 각각의 식별자를 이용하여 NOMA 단말 쌍으로 실제 스케줄링된 원거리 단말을 위한 (기존의 LTE 표준에 정의된) DCI에 대한 복호를 시도하고, 상기 복호가 성공하면 상기 실제 원거리 단말의 DCI로부터 필요한 정보를 추가로 획득할 수 있다.
이하에서 본 개시의 실시예들을 설명한다.
이하의 설명에서 NOMA에서 동일한 자원을 공유하는 단말들은 “NOMA 단말 쌍” 또는 “단말 쌍”으로 칭해질 수 있다. 상기 “단말 쌍”은 2개의 단말만을 의미하는 것은 아니며, 3개 이상의 단말들도 “단말 쌍”으로 칭해질 수 있다.
일반적으로 NOMA 시스템에서 기지국은 셀 내의 단말들의 정보들을 이용하여 “단말 쌍”을 선택하는 이러한 기지국의 동작을 “페어링(paring)”이라 할 수 있다. 참고로 기지국은 셀 내의 단말들로부터 수신한 피드백 정보, 예를 들면, CQI, PMI, TM 모드 등을 이용하여 NOMA 성능 이득이 최대화할 수 있는 단말 쌍을 페어링하여 페어링된 단말 쌍에게 동일한 자원을 할당한다. 또한, 기지국은 상기 페어링된 단말 쌍에게 NOMA 동작에 필요한 정보를 송신할 수 있다.
원거리 단말은 상기 도 1에서 설명된 바와 같이 근거리 단말에 대한 신호를 잡음으로 인식하기 때문에, OMA 시스템에서 단말이 다운링크 신호를 수신하는 통상적인 방식으로 신호를 수신하면 된다.
근거리 단말은 원거리 단말의 신호에 대한 간섭 제거 동작을 수행하게 된다. 구체적으로, 근거리 단말은 수신한 중첩 신호에서 원거리 단말의 신호를 심볼 레벨에서 복조를 수행하거나 또는 코드워드 레벨에서 복호를 수행하고, 상기 복조 또는 복호된 원거리 단말의 신호를 수신한 중첩 신호에서 제거한다. 이후, 근거리 단말은 상기 원거리 단말의 신호가 제거된 수신 신호에서 자신(근거리 단말)의 신호를 복호할 수 있다. 따라서 NOMA 시스템에서 근거리 단말이 원거리 단말의 신호를 원거리 신호를 복조 또는 복호하기 위하여, 근거리 단말에게 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보가 제공되어야 한다.
그런데 상술한 것처럼 현재의 3GPP LTE 규격에서는 NOMA를 지원하기 위한 다운링크 시그널링이 규정되어 있지 않다. 현재의 LTE 표준 규격에서, 기지국은 PDSCH(Physical Downlink Shared channel)를 통하여 송신되는 데이터의 복호를 위하여 필요한 정보를 DCI에 포함시켜서 PDCCH(Physical Downlink Control channel)를 통하여 단말에게 송신한다. 현재 LTE 표준 규격에서 DCI에 대한 복수의 포맷들이 정의되어 있다. 예를 들어, 다운링크 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로써, 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C 등이 정의되어 있으며, 서로 다른 DCI 포맷들에 포함되는 정보는 다르며, 설정된 전송 모드에 따라 사용되는 DCI 포맷이 결정될 수 있다.
도 2는 현재 LTE 표준에서 정의되어 있는 스케줄링을 위한 DCI 포맷들을 나타낸다.
한편, 이러한 DCI 포맷들에 NOMA 동작을 위해 필요한 정보를 추가하기 위해서는 NOMA 동작을 위한 별도의 DCI 포맷이 정의되어야 할 것이다. 그러나 상기 포맷들에 단순히 NOMA 동작을 위한 정보를 단순히 추가하여 DCI 포맷들을 변경할 경우, 단말이 블라인드 복호(Blind Dedoding)을 수행해야 하는 DCI 포맷들의 수가 증가되기 때문에, 단말의 수신 복잡도가 크게 증가되어 바람직하지 못하다. 또한, 현재의 LTE 규격에서는 “단말 특정(UE Specific)” PDCCH 시그널링을 통하여 해당 단말에 대한 자원 할당을 수행하고 있기 때문에, DCI의 포맷을 변경하지 않고 근거리 단말이 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 확인할 수 있는 방법이 없다.
본 개시에서는 기존의 LTE 표준에 정의되어 있는 DCI 포맷들을 변경하지 않고, NOMA를 위하여 근거리 단말에게 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 제공하기 위한 DCI 포맷을 새롭게 정의한다. DCI 포맷을 이용한 방식은 제1 실시예 내지 제2 실시예에서 설명될 것이다.
다만, 본 개시에서 제안하는 DCI 포맷을 이용한 실시예들은 (후술하는 바와 같이) NOMA에서 단말 쌍의 개수가 2개이고, 고정된 자원을 사용하는 경우에 사용될 수 있다는 제한이 있기 때문에, 새로운 DCI 포맷이 아니라 RRC 메시지를 이용하여 근거리 단말에게 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 제공하기 위한 방안도 제안한다. RRC 메시지를 이용한 방식은 제3 실시예 내지 제5 실시예에서 설명될 것이다.
한편, 일반적으로 NOMA를 지원하기 위하여 필요한 정보들이 하기 <표 1>에 기재되어 있다.
Figure pat00001
상기 <표 1>의 정보들 중 원거리 단말에게 필요한 정보는 PA 정보뿐이다. 상기 PA 정보를 원거리 단말에게 제공하기 위해서는 다른 사이즈를 갖는 또 다른 DCI 포맷이 정의되어야 할 것이다. 따라서 상기 원거리 단말에게 필요한 PA 정보만을 위하여 원거리 단말만을 위한 DCI 포맷을 정의하는 것은 효율적이지 못하다. 이를 위하여 본 개시에 의한 NOMA에서는 상기 PA 값은 고정된 것으로 가정한다. 따라서 상기 <표 1>에서 PA 값은 근거리 단말 및 원거리 단말에게 제공될 필요가 없다.
상기 <표 1>에서 “SIC 레벨”은 1로 가정한다. 즉, NOMA에서 하나의 자원을 공유하는 단말의 개수가 2인 것으로 가정한다. 이 경우 상기 SIC 레벨 값은 더 이상 단말에게 제공될 필요가 없다.
상기 “원거리 단말의 자원 할당 정보”와 관련하여, 원거리 단말에게 할당될 수 있는 자원이 미리 설정된 특정 자원으로 고정된다면, 원거리 단말의 자원 할당 정보는 더 이상 근거리 단말에게 제공될 필요가 없을 것이다.
본 개시에서는 이러한 가정에 따라 상기 가정들에 따라 상기 <표 1>에서 “PA 정보”, “SIC 레벨”, “원거리 단말의 자원 할당 정보”는 근거리 단말에게 제공될 필요가 없다. 결국, 상기 <표 1>의 정보들 중, “NOMA 지시자”, “원거리 단말의 MCS 정보”, “원거리 단말의 프리코딩 정보” 및 “원거리 단말의 전송 모드 정보”가 근거리 단말이 NOMA 수신을 수행하기 위하여 필요한 정보이다. 본 명세서에서는 이 정보들을 “원거리 단말 신호의 제거를 위한 정보”로 칭하였다.
상술한 것처럼, 제1 실시예와 제2 실시예는 새로 정의된 NOMA용 DCI 포맷을 이용하는 실시예이다. 그런데 상기 DCI 포맷을 이용하기 위해서는 원거리 단말에 고정된 자원이 할당되어야 하고, SIC 레벨 값이 1로 고정되어야 하는 제한이 있기 때문에 상기 제1 실시예 및 제2 실시예는 이러한 제한 하에서 NOMA가 동작을 하기 위한 것이다.
제3 실시예 내지 제5 실시예는 DCI 포맷이 아니라 RRC 메시지를 이용하는 실시예이다. 상기 RRC 메시지를 이용하는 실시예들은 상기 제1 실시예 및 제2 실시예의 제한들이 적용되지 않는다. 따라서 NOMA 단말 쌍의 개수가 제한이 없으며, 할당되는 자원이 고정되지 않는다. 각 실시예들이 아래에 설명된다.
<제1 실시예>
본 개시의 제1 실시예는 근거리 단말을 위한 DCI 포맷을 새로 정의하고, 기지국이 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 상기 새로 정의된 DCI 포맷에 포함시켜 근거리 단말에게 제공하는 것이다. 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함한다. 참고로, 제1 실시예에서는 새로 정의된 DCI 포맷 자체가 상기 <표 1>의 NOMA 지시자가 된다.
도 3은 본 개시의 제1 실시예에서 새로 정의된 근거리 단말을 위한 DCI 포맷의 일 예이다.
도 3의 하단 3줄에 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보가 기재되어 있음을 볼 수 있다.
제1 실시에에 의하면, 기지국이 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 상기 새로 정의된 DCI 포맷에 포함하여 근거리 단말에게 제공하면, 근거리 단말은 상기 정보들을 이용하여 원거리 단말 신호에 대한 순차적 간섭 제거(Successive Interference Cancellation: SIC) 동작을 수행하여 원거리 단말 신호의 간섭을 제거하여 자신에게 송신된 신호를 성공적으로 수신할 수 있다.
<제2 실시예>
본 개시의 제2 실시예는 새로 정의된 NOMA용 DCI 포맷에 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 포함시키는 것이다. 다만, 상기 원거리 단말의 TM 모드 정보는 근거리 단말의 TM 모드와 원거리 단말의 TM 모드가 다른 경우에 포함된다. 상기 제1 실시예서 DCI 포맷에 포함되었던 원거리 단말의 MCS 정보와 원거리 단말의 프리 코딩 정보가 제2 실시예에서는 NOMA용 DCI 포맷에 포함되지 않는다.
제2 실시에에 의하면, 기지국이 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 상기 새로 정의된 DCI 포맷에 포함하여 근거리 단말에게 제공한다. 근거리 단말은 상기 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 이용하여 원거리 단말을 위한 (기존의 LTE 표준에 정의된) DCI를 수신할 수 있고, 상기 원거리 단말을 위한 DCI 로부터 원거리 단말의 MCS 정보와 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 추가로 획득할 수 있다. 이후, 근거리 단말은 상기 수신한 정보들과 추가로 획득한 정보들을 포함하는 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 이용하여 원거리 단말 신호에 대한 SIC 동작을 수행하여 원거리 단말 신호의 간섭을 제거하여 자신에게 송신된 신호를 성공적으로 수신할 수 있다.
<제3 실시예>
본 개시의 제3 실시예는, RRC 메시지에 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보, 즉, 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함시키는 것이다. 다만, 상기 RRC 메시지는 기지국이 단말에 대한 NOMA 송신을 수행하기 이전에 단말에게 송신되어야 하므로, 상기 RRC 메시지가 송신되는 시점(즉, 서브 프레임)과 상기 NOMA 송신이 수행되는 시점 간의 시간 간격(즉, 소정 개수의 서브 프레임)이 미리 설정되거나 또는 그에 대한 정보가 상기 RRC 메시지에 포함되어야 한다.
본 개시의 제3 실시예에 의하면, 기지국이 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보가 포함된 RRC 메시지를 근거리 단말에게 송신한다. 단말은 상기 RRC 메시지로부터 상기 정보들을 수신하고, 미리 설정되거나 또는 상기 RRC 메시지에 포함되는 시간 간격 정보에 대응하는 소정 시간(즉, 소정 서브 프레임)이 경과하면 상기 RRC 메시지로부터 획득한 상기 정보들을 이용하여 NOMA 수신을 위한 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 근거리 단말은 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 이용하여, 기지국으로부터 PDSCH를 통하여 수신한 NOMA 신호에 포함된 원거리 단말 신호에 대한 SIC 동작을 수행한다. 그에 따라 원거리 단말 신호의 간섭을 제거하여 자신에게 송신된 신호를 성공적으로 수신할 수 있다.
<제4 실시예>
본 개시의 제4 실시예는, RRC 메시지에 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 포함시키는 것이다. 다만, 상기 원거리 단말의 TM 모드 정보는 근거리 단말의 TM 모드와 원거리 단말의 TM 모드가 다른 경우에 포함된다. 또한, 상기 RRC 메시지는 기지국이 단말에 대한 NOMA 송신을 수행하기 이전에 단말에게 송신되어야 하므로, 상기 RRC 메시지가 송신되는 시점(즉, 서브 프레임)과 상기 NOMA 송신이 수행되는 시점(즉, 서브 프레임) 간의 시간 간격(즉, 소정 서브 프레임)이 미리 설정되거나 또는 상기 RRC 메시지에 포함되어야 한다.
제4 실시예에서 의하면, 기지국이 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 상기 RRC 메시지에 포함하여 근거리 단말에게 제공하면, 근거리 단말은 상기 소정 서브프레임 이후에 상기 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 이용하여 원거리 단말을 위한 (기존의 LTE 표준에 정의된) DCI를 수신할 수 있고, 상기 원거리 단말을 위한 DCI 로부터 원거리 단말의 MCS 정보와 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 추가로 획득할 수 있다. 이후, 근거리 단말은 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 이용하여, PDSCH를 통하여 수신한 NOMA 신호에 포함된 원거리 단말 신호에 대한 SIC 동작을 수행하여 원거리 단말 신호의 간섭을 제거하여 자신에게 송신된 신호를 성공적으로 수신할 수 있다.
<제5 실시예>
상기 제3 실시예 및 제4 실시예에서는, 기지국이 원거리 단말에 대한 정보를 포함하는 RRC 메시지를 NOMA 송신을 수행하기 이전에 근거리 단말에게 송신해야 한다. 따라서 기지국은 NOMA를 위한 원거리 단말과 근거리 단말의 페어링을 상기 RRC 메시지의 송신 이전에 수행해야 한다. 이렇게 NOMA를 위하여 단말 쌍을 미리 페어링하고, 자원을 미리 해당 단말들에게 미리 스케줄링하면 NOMA에 의한 성능 이득보다, 사전 스케줄링에 의한 성능 손실이 더 크게 발생할 가능성이 있다.
따라서 본 개시의 제5 실시예는 NOMA를 위한 단말들의 페어링 및 스케줄링을 미리 수행하지 않기 위하여, NOMA 페어링이 가능한 복수의 원거리 후보 단말들 각각의 식별자를 RRC 메시지에 포함하여 근거리 단말에게 제공한다. 다만, 여기서도 상기 원거리 후보 단말들의 TM 모드가 근거리 단말의 TM 모드가 다른 경우, 해당 원거리 단말의 TM 모드 정보도 상기 RRC 메시지에 포함된다. 또한, 상기 RRC 메시지는 기지국이 단말에 대한 NOMA 송신을 수행하기 이전에 단말에게 송신되어야 하므로, 상기 RRC 메시지가 송신되는 시점(즉, 서브 프레임)과 상기 NOMA 송신이 수행되는 시점(즉, 서브 프레임) 간의 시간 간격(즉, 소정 서브 프레임)이 미리 설정되거나 또는 상기 RRC 메시지에 포함되어야 한다.
즉, 본 개시의 제5 실시예에 의하면, 기지국은 식별자의 정보(및 원거리 후보 단말들의 TM 모드 정보)를 RRC에 포함하여 근거리 단말에게 제공한다. 근거리 단말은 상기 소정 서브프레임 이후에 상기 식별자의 식별자(및 원거리 후보 단말들의 TM 모드 정보)들을 이용하여, 원거리 단말을 위한 (기존의 LTE 표준에 정의된) DCI에 대한 복호를 수행한다. 만일 상기 원거리 단말의 위한 DCI에 대한 복호가 성공하면, 상기 DCI로부터 실제 원거리 단말의 MCS 정보와 실제 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 추가로 획득할 수 있다. 이후, 근거리 단말은 상기 실제 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 이용하여 원거리 단말 신호에 대한 SIC 동작을 수행하여 원거리 단말 신호의 간섭을 제거하여 자신에게 송신된 신호를 성공적으로 수신할 수 있다.
이하에서 본 개시의 실시예들에 의한 기지국의 동작을 설명한다.
도 4는 본 개시의 제1 및 제2 실시예들에 의한 기지국의 동작을 설명하는 도면이다.
401단계에서 기지국은 CQI와 같은 채널 품질 정보, PMI와 같은 프리코딩 정보, TM 모드 정보, MCS 정보 등을 수집한다. 상기 정보들은 단말들로부터 수신하거나, 기지국이 결정할 수 있다.
403단계에서 기지국은 상기 수집된 정보들을 이용하여 NOMA 단말 쌍을 결정하고, 결정된 단말 쌍에 대한 자원을 할당하는 “NOMA 스케줄링”을 수행한다. 상기 단말 쌍을 결정하는 방식은, 일 예로, CQI 차이 값이 큰 단말 쌍을 선택할 수 있다. 또한, 상기 프리코딩 정보, TM 모드, MCS 정보 등의 정보들이 고려될 수 있다. 다만, 상술한 것처럼 제1 실시예 및 제2 실시예에서 상기 자원은 고정되고, 상기 단말 쌍에 포함되는 단말들은 2개로 가정하였음은 앞서 설명된 바와 같다.
405단계에서 기지국은 상기 결정된 단말 쌍에 대하여 상술한 실시예에 따라 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 DCI를 이용하여 생성한다. 즉, 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 DCI 포맷을 이용하여 생성한다.
407단계에서 기지국은 상기 생성된 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 PDCCH를 통하여 근거리 단말에게 송신한다. 이후, 409단계에서 기지국은 상기 단말 쌍 각각을 위한 신호를 중첩하여 NOMA 신호를 생성하고 이를 PDSCH를 통하여 송신한다. 참고로, 본 개시의 실시예들에서 단말 쌍 각각을 위한 신호에 대한 송신 전력 할당(PA)은 고정된 값을 사용하는 것으로 가정하였다.
도 5는 본 개시의 제3 내지 제5 실시예들에 의한 기지국의 동작을 설명하는 도면이다.
501단계는 도 4의 401단계와 같고, 503단계는 도 4의 403단계와 같다. 다만, 제3 내지 제5 실시예에서는, 상기 자원은 고정되고 상기 단말 쌍에 포함되는 단말들은 2개로 제한되지 않음을 앞서 설명된 바와 같다.
505단계에서 기지국은 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 RRC 메시지를 이용하여 생성한다. 제3 실시예에서 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하고, 제4 실시예에서는 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 포함하고, 제5 실시예에서는 원거리 후보 단말들 각각의 식별자를 포함한다.
507단계에서 기지국은 상기 생성된 RRC 메시지를 상위 계층을 통하여 근거리 단말에게 송신한다.
509단계에서 기지국은 상기 단말 쌍 각각을 위한 신호를 중첩하여 NOMA 신호를 생성하고 이를 PDSCH를 통하여 송신한다. 참고로, 본 개시의 실시예들에서 단말 쌍 각각을 위한 신호에 대한 송신 전력 할당(PA)은 고정된 값을 사용하는 것으로 가정하였다. 한편, 상기 NOMA 신호는 미리 설정되거나 또는 상기 RRC 메시지에 포함될 수 있는 시간 간격 정보에 대응하는 소정 시간(즉, 소정 서브 프레임)이 경과된 시점의 서브 프레임에서 송신된다.
도 6은 본 개시의 제1 및 제2 실시예에 의한 근거리 단말의 동작을 설명하는 도면이다.
601단계에서 근거리 단말은 PDCCH를 통하여 원거리 단말 신호의 간섭 제거를 위한 정보가 포함된 자신의 DCI를 수신한다.
603단계에서 근거리 단말은 상기 수신한 DCI에서 원거리 단말 신호의 간섭 제거를 위한 정보를 획득한다. 제1 실시예에서 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하고, 제2 실시예에서는 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 식별자 및 원거리 단말의 TM 모드를 포함한다.
605단계에서 근거리 단말은 PDSCH를 통하여 단말 쌍의 신호들이 중첩된 NOMA 신호를 수신한다.
607단계에서 근거리 단말은 상기 원거리 단말 신호의 간섭 제거를 위한 정보를 이용하여 상기 NOMA 신호에서 원거리 단말 신호를 제거한다. 구체적으로, 근거리 단말은 수신한 중첩 신호에서 원거리 단말의 신호를 심볼 레벨에서 복조를 수행하거나 또는 코드워드 레벨에서 복호를 수행하고, 상기 복조 또는 복호된 원거리 단말의 신호를 수신한 중첩 신호에서 제거한다.
도 7은 본 개시의 제3 내지 제5 실시예에 의한 근거리 단말의 동작을 설명하는 도면이다.
701단계에서 근거리 단말은 상위 계층을 통하여 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보가 포함된 RRC 메시지를 수신한다. 제3 실시예에서 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 원거리 단말의 MCS 정보, 원거리 단말의 TM 모드 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하고, 제4 실시예에서는 원거리 단말의 식별자와 원거리 단말의 TM 모드 정보를 포함하고, 제5 실시예에서는 원거리 후보 단말들 각각의 식별자를 포함한다.
703단계에서 근거리 단말은 미리 설정되거나 또는 상기 RRC 메시지에 포함될 수 있는 시간 간격 정보에 대응하는 소정 시간(즉, 소정 서브 프레임)이 경과하면, 기지국으로부터 단말 쌍의 신호들의 중첩된 NOMA 신호를 수신한다.
705단계에서 근거리 단말은 상기 RRC 메시지로부터 획득한 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보들을 이용하여 상기 수신한 NOMA 신호에서 원거리 단말 신호에 대한 SIC 동작을 수행하여 심볼 레벨 또는 코드워드 레벨에서 원거리 단말 신호의 간섭을 제거한다.
도 8은 본 개시의 실시예들에 의한 동작을 수행하는 기지국 장치의 구성을 설명하는 도면이다.
기지국 장치는 송수신부(801), 제어부(803), 정보 생성부(805)를 포함한다.
송수신부(801)는 CQI와 같은 채널 품질 정보, PMI와 같은 프리코딩 정보, TM 모드 정보, MCS 정보 등을 수신한다. 상기 정보들은 단말들로부터 수신하거나, 기지국이 결정할 수 있다.
제어부(803)는 상기 수집된 정보들을 이용하여 NOMA 단말 쌍을 결정하고, 결정된 단말 쌍에 대한 자원을 할당하는 “NOMA 스케줄링”을 수행하고, 상술한 실시예들의 설명에 대응하는 전반적인 동작들을 제어한다. 일 예로, 단말 쌍 각각을 위한 신호를 중첩하여 NOMA 신호를 생성하고 송수신부(801)를 통하여 단말 쌍에게 송신한다.
NOMA 정보 생성부(805)는 상기 결정된 단말 쌍에 대하여 상술한 실시예에 따라 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 DCI 또는 RRC 메시지를 이용하여 생성한다. 이렇게 생성된 DCI 또는 RRC 메시지는 상기 송수신부(801)를 통하여 근거리 단말에게 송신된다.
상기 도 8의 설명은 설명의 편의상 상술한 본 개시의 실시예들의 주요 동작만을 설명한 것이며, 도 8에 설명되지 않은 동작이라도 본 개시의 실시예들에서 설명된 근거리 단말의 동작을 모두 수행할 수 있다.
도 9는 본 개시의 실시예들에 의한 동작을 수행하는 단말 장치의 구성을 설명하는 도면이다.
단말 장치는 송수신부(901), 제어부(903), 간섭 제거부(905)를 포함한다.
송수신부(901)는 PDCCH를 통하여 자신의 DCI를 수신하거나, 또는 상위 계층을 통하여 RRC 메시지를 수신한다. 상기 DCI 또는 RRC 메시지에는 원거리 단말 신호의 간섭 제거를 위한 정보가 포함되어 있다. 또한, PDSCH를 통하여 단말 쌍의 신호들이 중첩된 NOMA 신호를 수신한다.
제어부(903)는 상기 DCI 또는 RRC 메시지로부터 상기 원거리 단말 신호의 간섭 제거를 위한 정보를 검출하고, 본 개시의 실시예들에 의한 단말 장치의 전반적인 동작을 제어한다.
간섭 제거부(905)는 상기 원거리 단말 신호의 간섭 제거를 위한 정보를 이용하여 상기 NOMA 신호에서 원거리 단말 신호를 제거한다.
상기 도 9의 설명은 설명의 편의상 상술한 본 개시의 실시예들의 주요 동작만을 설명한 것이며, 도 9에 설명되지 않은 동작이라도 본 개시의 실시예들에서 설명된 근거리 단말의 동작을 모두 수행할 수 있다.
상술한 본 개시의 특정 측면들은 또한 컴퓨터 리드 가능 기록 매체(computer readable recording medium)에서 컴퓨터 리드 가능 코드(computer readable code)로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 리드 가능 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 리드될 수 있는 데이터를 저장할 수 있는 임의의 데이터 저장 디바이스이다. 상기 컴퓨터 리드 가능 기록 매체의 예들은 리드 온니 메모리(Read-Only Memory: ROM)와, 랜덤-접속 메모리(Random-Access Memory: RAM)와, CD-ROM들과, 마그네틱 테이프(magnetic tape)들과, 플로피 디스크(floppy disk)들과, 광 데이터 저장 디바이스들, 및 캐리어 웨이브(carrier wave)들(상기 인터넷을 통한 데이터 송신과 같은)을 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 리드 가능 기록 매체는 또한 네트워크 연결된 컴퓨터 시스템들을 통하여 분산될 수 있고, 따라서 상기 컴퓨터 리드 가능 코드는 분산 방식으로 저장 및 실행된다. 또한, 본 개시를 성취하기 위한 기능적 프로그램들, 코드, 및 코드 세그먼트(segment)들은 본 개시가 적용되는 분야에서 숙련된 프로그래머들에 의하여 쉽게 해석될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 장치 및 방법은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합의 형태로 실현 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 임의의 소프트웨어는 예를 들어, 삭제 가능 또는 재기록 가능 여부와 상관없이, ROM 등의 저장 장치와 같은 휘발성 또는 비휘발성 저장 장치, 또는 예를 들어, RAM, 메모리 칩, 장치 또는 집적 회로와 같은 메모리, 또는 예를 들어 CD, DVD, 자기 디스크 또는 자기 테이프 등과 같은 광학 또는 자기적으로 기록 가능함과 동시에 기계(예를 들어, 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 방법은 제어부 및 메모리를 포함하는 컴퓨터 또는 휴대 단말에 의하여 구현될 수 있고, 상기 메모리는 본 개시의 실시 예들을 구현하는 지시들을 포함하는 프로그램 또는 프로그램들을 저장하기에 적합한 기계로 읽을 수 있는 저장 매체의 한 예임을 알 수 있을 것이다.
따라서, 본 개시는 본 명세서의 임의의 청구항에 기재된 장치 또는 방법을 구현하기 위한 코드를 포함하는 프로그램 및 이러한 프로그램을 저장하는 기계(컴퓨터 등)로 읽을 수 있는 저장 매체를 포함한다. 또한, 이러한 프로그램은 유선 또는 무선 연결을 통하여 전달되는 통신 신호와 같은 임의의 매체를 통하여 전자적으로 이송될 수 있고, 본 개시는 이와 균등한 것을 적절하게 포함한다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 장치는 유선 또는 무선으로 연결되는 프로그램 제공 장치로부터 상기 프로그램을 수신하여 저장할 수 있다. 상기 프로그램 제공 장치는 상기 프로그램 처리 장치가 기 설정된 컨텐츠 보호 방법을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 프로그램, 컨텐츠 보호 방법에 필요한 정보 등을 저장하기 위한 메모리와, 상기 그래픽 처리 장치와의 유선 또는 무선 통신을 수행하기 위한 통신부와, 상기 그래픽 처리 장치의 요청 또는 자동으로 해당 프로그램을 상기 송수신 장치로 송신하는 제어부를 포함할 수 있다.

Claims (24)

  1. 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    동일한 다운링크 송신 자원을 공유할 하나의 근거리 단말과 적어도 하나의 원거리 단말을 포함하는 단말 쌍을 선택하는 과정과,
    상기 근거리 단말을 위한 신호와 상기 원거리 단말을 위한 신호를 중첩한 중첩 신호를 생성하는 과정과,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 생성하는 과정과,
    상기 생성된 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 상기 근거리 단말에게 송신하는 과정과,
    상기 생성된 중첩 신호를 상기 단말 쌍에게 송신하는 과정을 포함하는 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보는, 소정 포맷으로 정의된 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 또는 무선 링크 제어(Radio Resouce Control: RRC) 메시지를 이용하여 송신되는 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 원거리 단말의 MCS(Modulation and coding scheme) 정보, 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하는 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 상기 원거리 단말의 식별자를 포함하는 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 전송 모드와 상기 근거리 단말의 전송 모드가 다른 경우, 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 상기 원거리 단말의 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보를 더 포함하는 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보가 상기 RRC 메시지를 이용하여 생성되는 경우, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보는, 상기 다운링크 송신 자원을 공유할 수 있는 복수 개의 원거리 후보 단말들 각각의 식별자와, 상기 원거리 후보 단말들 각각의 전송 모드 정보를 포함하는 기지국이 다운링크 신호를 송신하는 방법.
  7. 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 근거리 단말을 위한 신호와 적어도 하나의 원거리 단말을 위한 신호가 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말을 위한 신호를 제거하기 위한 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과,
    상기 중첩된 신호를 수신하는 과정과,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 이용하여, 상기 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말의 신호를 제거하는 과정을 포함하는 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호의 제거에 필요한 정보는, 소정 포맷으로 정의된 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 또는 무선 링크 제어(Radio Resouce Control: RRC) 메시지를 이용하여 수신되는 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 원거리 단말의 MCS(Modulation and coding scheme) 정보, 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하는 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 상기 원거리 단말의 식별자를 포함하는 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 전송 모드와 상기 근거리 단말의 전송 모드가 다른 경우, 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 상기 원거리 단말의 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보를 더 포함하는 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보가 상기 RRC 메시지를 이용하여 생성되는 경우, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보는, 상기 다운링크 송신 자원을 공유할 수 있는 복수 개의 원거리 후보 단말들 각각의 식별자와, 상기 원거리 후보 단말들 각각의 전송 모드 정보를 포함하는 근거리 단말이 다운링크 신호를 수신하는 방법.
  13. 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 다운링크 신호를 송신하는 기지국 장치에 있어서,
    동일한 다운링크 송신 자원을 공유할 하나의 근거리 단말과 적어도 하나의 원거리 단말을 포함하는 단말 쌍을 선택하고, 상기 근거리 단말을 위한 신호와 상기 원거리 단말을 위한 신호를 중첩한 중첩 신호를 생성하는 제어부와,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 생성하는 정보 생성부와,
    상기 생성된 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 상기 근거리 단말에게 송신하고, 상기 생성된 중첩 신호를 상기 단말 쌍에게 송신하는 송수신부를 포함하는 기지국 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보는, 소정 포맷으로 정의된 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 또는 무선 링크 제어(Radio Resouce Control: RRC) 메시지를 이용하여 송신되는 기지국 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 원거리 단말의 MCS(Modulation and coding scheme) 정보, 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하는 기지국 장치.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 상기 원거리 단말의 식별자를 포함하는 기지국 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 전송 모드와 상기 근거리 단말의 전송 모드가 다른 경우, 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 상기 원거리 단말의 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보를 더 포함하는 기지국 장치.
  18. 제14항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보가 상기 RRC 메시지를 이용하여 생성되는 경우, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보는, 상기 다운링크 송신 자원을 공유할 수 있는 복수 개의 원거리 후보 단말들 각각의 식별자와, 상기 원거리 후보 단말들 각각의 전송 모드 정보를 포함하는 기지국 장치.
  19. 비직교 다중 접속(Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 다운링크 신호를 수신하는 단말 장치에 있어서,
    상기 근거리 단말을 위한 신호와 적어도 하나의 원거리 단말을 위한 신호가 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말을 위한 신호를 제거하기 위한 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 중첩된 신호를 수신하는 과정과,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보를 이용하여, 상기 중첩된 신호에서 상기 원거리 단말의 신호를 제거하는 간섭 제거부를 포함하는 단말 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호의 제거에 필요한 정보는, 소정 포맷으로 정의된 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 또는 무선 링크 제어(Radio Resouce Control: RRC) 메시지를 이용하여 수신되는 단말 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 원거리 단말의 MCS(Modulation and coding scheme) 정보, 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보 및 원거리 단말의 프리 코딩 정보를 포함하는 단말 장치.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는 상기 원거리 단말의 식별자를 포함하는 단말 장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 전송 모드와 상기 근거리 단말의 전송 모드가 다른 경우, 상기 원거리 단말 신호의 제거에 필요한 정보는, 상기 원거리 단말의 전송 모드(Transmission Mode: TM) 정보를 더 포함하는 단말 장치.
  24. 제20항에 있어서,
    상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보가 상기 RRC 메시지를 이용하여 생성되는 경우, 상기 원거리 단말의 신호 제거에 필요한 정보는, 상기 다운링크 송신 자원을 공유할 수 있는 복수 개의 원거리 후보 단말들 각각의 식별자와, 상기 원거리 후보 단말들 각각의 전송 모드 정보를 포함하는 단말 장치.
KR1020160041071A 2015-04-02 2016-04-04 무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치 KR102607173B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562142245P 2015-04-02 2015-04-02
US62/142,245 2015-04-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20160118992A true KR20160118992A (ko) 2016-10-12
KR102607173B1 KR102607173B1 (ko) 2023-11-28

Family

ID=57006432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020160041071A KR102607173B1 (ko) 2015-04-02 2016-04-04 무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10356771B2 (ko)
KR (1) KR102607173B1 (ko)
WO (1) WO2016159736A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180072406A (ko) * 2016-12-21 2018-06-29 금오공과대학교 산학협력단 비직교 다중 접속 시스템에서의 사용자 페어링 방법 및 컴퓨터 프로그램
KR20200048576A (ko) * 2018-10-30 2020-05-08 연세대학교 산학협력단 비직교 다중 접속 시스템에서 다중 접속 제어 장치 및 이의 자원 중첩비 조절 방법
US10666374B2 (en) 2018-05-11 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal multiple access for uplink data transmission for 5G or other next generation network

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107409009A (zh) * 2015-04-16 2017-11-28 富士通株式会社 预编码矩阵指示的反馈和接收方法、装置以及通信系统
WO2016171494A1 (ko) * 2015-04-22 2016-10-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 수행하는 장치
US10103831B2 (en) * 2015-04-29 2018-10-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system and apparatus for performing same
WO2017188548A1 (ko) * 2016-04-25 2017-11-02 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 비-직교 다중 접속을 이용하여 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치
CN107370563B (zh) * 2016-05-13 2021-11-02 中兴通讯股份有限公司 信息传输方法及装置
EP3753345A1 (en) * 2018-02-15 2020-12-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Apparatuses, methods and computer programs for grouping users in a non-orthogonal multiple access (noma) network
EP4075851A4 (en) * 2019-12-13 2023-08-16 Ntt Docomo, Inc. UE AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5864199B2 (ja) 2011-05-20 2016-02-17 株式会社Nttドコモ 受信装置、送信装置及び無線通信方法
JP5785845B2 (ja) 2011-05-20 2015-09-30 株式会社Nttドコモ 受信装置、送信装置及び無線通信方法
US20140073337A1 (en) 2012-09-11 2014-03-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication device and communication method using millimeter-wave frequency band
JP5830478B2 (ja) * 2013-02-06 2015-12-09 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
US10486255B2 (en) * 2013-02-28 2019-11-26 United Technologies Corporation Method of short circuit pulse metal inert gas welding
US9755800B2 (en) * 2013-03-19 2017-09-05 Lg Electronics Inc. Method and device for canceling interference and receiving data in wireless communication system
JP2015041941A (ja) * 2013-08-23 2015-03-02 株式会社Nttドコモ 無線基地局、中継局及び無線通信方法
JP6374166B2 (ja) * 2014-01-17 2018-08-15 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
US10003486B2 (en) * 2014-04-28 2018-06-19 Intel IP Corporation Non-orthogonal multiple access (NOMA) wireless systems and methods
US9933097B2 (en) * 2014-07-30 2018-04-03 Simmonds Precision Products, Inc. Ring couplings
US9680578B2 (en) * 2014-12-30 2017-06-13 Mediatek Inc. Soft packet combining for superposition coding

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP R1-134323* *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180072406A (ko) * 2016-12-21 2018-06-29 금오공과대학교 산학협력단 비직교 다중 접속 시스템에서의 사용자 페어링 방법 및 컴퓨터 프로그램
US10666374B2 (en) 2018-05-11 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal multiple access for uplink data transmission for 5G or other next generation network
US10998997B2 (en) 2018-05-11 2021-05-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal multiple access for uplink data transmission for 5G or other next generation network
US11658762B2 (en) 2018-05-11 2023-05-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal multiple access for uplink data transmission for 5G or other next generation network
KR20200048576A (ko) * 2018-10-30 2020-05-08 연세대학교 산학협력단 비직교 다중 접속 시스템에서 다중 접속 제어 장치 및 이의 자원 중첩비 조절 방법

Also Published As

Publication number Publication date
KR102607173B1 (ko) 2023-11-28
WO2016159736A1 (ko) 2016-10-06
US10356771B2 (en) 2019-07-16
US20170230942A1 (en) 2017-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102615658B1 (ko) 다중 사용자 중첩 전송 방법 및 장치
KR102607173B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치
KR101654653B1 (ko) 무선 네트워크용 확장가능하고 스케일가능한 제어 채널을 위한 방법 및 장치
EP2926472B1 (en) Mimo transmission method and apparatus for use in wireless communication system
CA2844857C (en) Notifying a ul/dl configuration in lte tdd systems
JP6219846B2 (ja) 無線通信システムにおいて改善された制御チャネルベースの動作方法及び装置
KR20170020285A (ko) 무선 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치
CN110521163B (zh) 低时延系统中的物理下行链路控制信道结构
JP2015041941A (ja) 無線基地局、中継局及び無線通信方法
CN108476105B (zh) Tdd子帧结构中的耦合模式公共上行链路突发的方法、装置和介质
KR102536740B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다운링크 기준 신호를 수신하기 위한 방법 및 장치
US20180206251A1 (en) Base station and wireless device used in wireless communication system
JP7140129B2 (ja) 無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラム
CN112671521A (zh) 侧链路传送方法和装置
CN112436927A (zh) 侧链路传送方法和装置
US20140185573A1 (en) Method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system
CN110731115A (zh) 用于参考信号配置的方法和装置
CN106664578B (zh) 基站装置、终端装置以及方法
JP7230023B2 (ja) 端末及び無線通信方法
JP6989368B2 (ja) 基地局、端末、及び無線通信方法
JP6697097B2 (ja) セル間干渉を除去するための方法及び装置
CN116615885A (zh) 用于探通参考信号相位相干性的技术
KR102437621B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 또는 제어 정보를 송신하기 위한 방법 및 장치
KR20130039638A (ko) 하향 링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
CN116801398A (zh) 彼此通信的用户设备和基站及其操作方法

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right