WO2014073748A1 - 이동체에서의 릴레이 시스템 - Google Patents

이동체에서의 릴레이 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2014073748A1
WO2014073748A1 PCT/KR2013/001159 KR2013001159W WO2014073748A1 WO 2014073748 A1 WO2014073748 A1 WO 2014073748A1 KR 2013001159 W KR2013001159 W KR 2013001159W WO 2014073748 A1 WO2014073748 A1 WO 2014073748A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
link
relay
processing unit
data
base station
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/001159
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최우정
김영초
Original Assignee
에릭슨 엘지 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 에릭슨 엘지 주식회사 filed Critical 에릭슨 엘지 주식회사
Priority to CN201380058467.5A priority Critical patent/CN104919722A/zh
Priority to US14/440,808 priority patent/US20150304016A1/en
Priority claimed from KR1020130015810A external-priority patent/KR20140060213A/ko
Publication of WO2014073748A1 publication Critical patent/WO2014073748A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems

Definitions

  • the present invention relates to a relay system, and more particularly, to implement a relay in accordance with the characteristics of a moving body without considering the timing synchronization and the synchronization for RF (Radio Frequency) switching required in the existing relay (relay).
  • RF Radio Frequency
  • a relay node (RN) system in 3GPP Long Term Evolution (LTE) -Advanced (4th generation mobile communication) system, a relay node (RN) system as well as a direct communication method between a base station and a terminal to support higher data rates and expand serviceable coverage.
  • Signal transmission method using This technology enables high-speed data communication by reducing path loss by relaying signals in a path between an e-UTRAN NodeB (eNB) and a user equipment (UE) through a relay, and also enables a mobile terminal far from the base station. By passing signals, the service area can be extended.
  • eNB e-UTRAN NodeB
  • UE user equipment
  • the relay of the LTE-Advanced mobile communication system is used for the purpose of eliminating the shadow area in the cell, and is installed in the cell boundary area to improve the effective cell coverage and throughput.
  • the relay can effectively solve the problem of performance degradation and shadow area generation at the cell edge (cell edge) by effectively transmitting and receiving signals in the wireless access section of the mobile communication network. That is, a relay is a device used to relay a signal of a base station to a terminal between a base station (DeNB (Donor eNB) which is a base station connected with a relay) and a terminal, and to relay a signal of the terminal to the base station.
  • DeNB Donor eNB
  • a backhaul link used for backhaul data transmission between a base station and a relay is referred to as an "un link,” and an access link for data transmission between a relay and a terminal is referred to as a "uu link.”
  • the relay receives and demodulates and decodes backhaul data through the Un link, and then encodes and modulates the backhaul data and transmits the backhaul data to the UE through the Uu link.
  • the unlink and the Uu link use the same frequency allocated to the downlink (DL).
  • the RF receiving the backhaul data from the base station via the Un link enables the downlink reception RF of the Un link and transmits a signal to the terminal, that is, RF transmission on the Uu link will be disabled.
  • the RF receiving the Un link is disabled in the period of transmitting a signal to the terminal to enable the RF connected to the Uu link to transmit a downlink signal to the terminal.
  • the relay receives a demodulation and decoding of the signal of the terminal through the Uu link, and then encodes and modulates it again and transmits it to the base station again using the Un link.
  • the Un link and the Uu link use the same frequency allocated to the uplink (UL).
  • the backhaul data is transmitted to the base station through the un-link and the uplink transmission RF is enabled while receiving (RF) connected to the terminal, that is, the Uu link. RF will be disabled.
  • the RF for receiving the Uu link is enabled in the interval for receiving the uplink from the UE, but the UL transmission RF for the Un link is disabled.
  • SI self-interference
  • the relay In order to avoid self-interference (SI), the relay considers a time division method that separates a transmission / reception interval in time.
  • SI occurs when the transmission / reception frequency of the relay uses the same band.
  • SI means interference caused by the signal of the transmitting antenna when the signal is transmitted and received in the same band at the same time by the transmitting antenna and the receiving antenna of the relay.
  • the frequency band used between the relay and the terminal and the frequency band used between the base station and the relay are the same (inband method)
  • the signal transmitted to the terminal through the transmission antenna of the relay is received by its reception antenna and is then signaled from the base station. Refers to a phenomenon that generates interference in receiving. This SI appears not only in the downlink period but also in the uplink period.
  • An inband half-duplex relay receives a signal from a base station (terminal) at a predetermined time and frequency in downlink (/ uplink). After performing the error correction process through the digital signal processing process, the received signal is modulated according to the transmission structure and retransmitted to the terminal (/ base station). At this time, the relay does not transmit data to the terminal (/ base station) at the time of receiving data from the base station (/ terminal). In this way, transmission / reception intervals are separated in time to avoid generation of SI.
  • Relay can't transmit / receive at the same time because it operates half-duplex method to solve SI phenomenon. That is, during the time period in which the relay receives a signal from the base station through a backhaul link, the relay may transmit any signal including a physical downlink control channel (PDCCH) to the terminal through an access link. none.
  • the relay can receive data from the base station only for a time defined by a transmission gap (TG).
  • TG transmission gap
  • 3GPP defines this TG as a Multimedia Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) subframe.
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • the relay receives a signal from the base station only during the time (specified) specified by the MBSFN subframe defined by the TG, and during this time, no signal is transmitted to the terminal, including the PDCCH. However, the relay transmits the PDCCH to terminals belonging to the relay by using a predetermined OFDM symbol (for example, 0 and 1 symbols) of the subframe designated as the MBSFN subframe. The relay cannot receive the base station signal during the 0, 1st symbol period. Normal CP (cyclic prefix) or extended CP may be used for the 0 and 1st symbols.
  • the relay receives the backhaul data received from the base station through the same frequency after transmitting the PDCCH through the 0 and 1st symbols, which requires a TT (Transition Time) to switch from the transmission mode to the reception mode.
  • TT Transition Time
  • the data start point of the relay subframe and the start point of the backhaul data received from the base station are synchronized.
  • a TT is required to switch from the reception mode to the transmission mode.
  • the RF needs to change the mode between Rx ⁇ Tx, so a minimum switching time is required. Therefore, the timing between the DL Rx on the Un link and the DL Tx to the Uu link must be exactly aligned as shown in FIG. 1, and the exact time between the DL Rx on the Un link and the DL Tx to the Uu link is correct. You must be able to fine-tune the mode change to take place.
  • timing alignment is precisely performed, and switching of the RF at Tx / Rx at the precise time is precisely controlled, so that the time gain required for switching such as A, B, C, and D points (points) is precisely controlled.
  • Tx / Rx is performed correctly so that the relay can operate correctly. That is, the best performance can be obtained only when the RF switching is operated so that the DL Rx of the Un link and the DL Tx of the Un link and the UL Tx of the Un link and the UL Rx of the Uu link are correctly separated from each other.
  • a relay is integrated with an Un module and a Uu module for baseband signal processing, as well as an RF module that converts the baseband signal into an RF signal.
  • the unlink and Uu links are physically separated and configured so that they do not interfere with each other when processing signals between the Un link and the Uu links, so that accurate timing and RF switching required by a conventional relay are required.
  • An object of the present invention is to provide a relay system suitable for the characteristics of a moving body without considering the timing synchronization and RF (Radio Frequency) switching of the Un link and Uu link required in the existing relay (relay).
  • a relay system adapted to the characteristics of a moving object.
  • the relay system includes an Un processing unit that processes backhaul data by communicating with a base station through an Un link (backhaul link), and processes access data by communicating with a terminal through a Uu link (access link).
  • Un processing unit that processes backhaul data by communicating with a base station through an Un link (backhaul link), and processes access data by communicating with a terminal through a Uu link (access link).
  • Including a Uu processing unit, the Un processing unit and the Uu processing unit is physically separated by a wired link (wired link) of the physical channel.
  • a relay suitable for the characteristics of the moving object can be implemented without considering timing synchronization and synchronization for RF switching required in the existing relay. There is an advantage to that.
  • 1 is a diagram showing a result of precise timing alignment of a signal.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of an exemplary relay system in which the present invention may be practiced.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a relay system in a movable body in which the present invention can be implemented;
  • FIG. 4 is a diagram showing in detail the configuration of a relay system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of transmitting UL data through a Uu link by a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of an exemplary relay system in which the present invention may be implemented.
  • the relay system includes a base station (DeNB) 10, a relay (RN) 20, and a terminal (UE) 30, and a wireless backhaul between the base station 10 and the relay 20.
  • a signal is transmitted and received through an interface (Un interface), and a signal is transmitted and received through an access interface (Uu interface) between the relay 20 and the terminal 30 in the relay cell.
  • the base station 10 may provide a communication service through a radio link to a relay region and a terminal 30 in a coverage region or a cell in which the base station 10 provides a network access service.
  • the relay 20 may be configured to replace a repeater, and a frequency band A used for a backhaul link between the base station 10 and the relay 20 is a link between the relay 20 and the terminal 30.
  • the same band as the frequency band B used for the (access link) can be used. That is, the relay 20 may be an inband half-duplex relay in which the frequency band A and the frequency band B are the same and apply separate transmission / reception intervals in time.
  • the relay 20 may be an outband relay having different frequency bands A and B.
  • the relay 20 includes a donor antenna for communicating with the base station 10 and a service antenna for communicating with the terminal 30, thereby communicating between the base station 10 and the terminal 30. It acts as a communications mediator. Since the relay 20 uses a wireless backhaul rather than a wired backhaul link, there is no need to add a new base station or install a wired backhaul.
  • the relay 20 receives a signal at a predetermined time and frequency from the base station 10 (/ terminal 30) at the time of downlink (uplink) and DL / UL at the received signal. After removing the SI component, it modulates according to the transmission structure and performs retransmission to the terminal 30 (/ base station 10).
  • the relay 20 is located anywhere within the coverage of the base station 10 via a wireless backhaul and is recognized as a base station DeNB for the UE, while one terminal for the base station 10. Recognized as (UE), it is possible to extend a communication coverage area by relaying a signal between the base station 10 and the terminals 30a to 30c.
  • the relay system is a fixed relay (fixed RN) (20a, 20c) fixedly located at one point, or a relay system (mobile RN) (b) having a mobility mounted on a train or bus, etc.
  • the relay 20 may be a Nomadic RN mounted on a vehicle to support eventful subscriber congestion.
  • the base station 10 transmits data directly or via a relay 20a to the terminals 30a, 30b included in the communication coverage area of the base station 10, and the communication coverage area of the base station 10.
  • the terminal 30c which is located outside and cannot directly communicate, transmits data through the relay 20c.
  • the terminal 30c since the terminal 30c located outside the communication coverage area of the base station 10 cannot directly communicate with the base station 10 due to the limitation of the transmission power, the terminal 30c transmits data to the base station 10 through the relay 20c.
  • Terminals 30a-30c may include any type of portable wireless communication device or system, including, for example, a mobile phone, a portable computer having a mobile communication function, a PDA having a mobile communication function, or another device.
  • FIG. 2 illustrates that one base station 10 supports only three relays 20a to 20c and three terminals 30a to 30c, the base station 10 includes more or fewer relays and Note that the terminal may be supported.
  • the relays 20a to 20c or the terminals 30a to 30c transmit signals to the base station 10 through an uplink channel
  • the base station 10 may be a relay 20a to 20c or the terminal ( 30a to 30c) transmit a signal through a downlink channel
  • the subframe of the downlink channel including information transmitted from the base station 10 through the relays 20a to 20c includes a control channel and data for transmitting control information for the relays 20a to 20c. It is configured to include a data channel for transmission, a control channel for transmission of control information for the terminals 30a to 30c, and a data channel for transmission of data.
  • Each control channel for the relays 20a to 20c and the terminals 30a to 30c is positioned in advance of the remaining data channels on the time axis. This is to allow the relays 20a to 20c and the terminals 30a to 30c to determine whether to perform the data channel reception operation by first receiving the control channel and recognizing whether or not the data channel transmitted to the relay channel is transmitted. Therefore, when the relay 20a to 20c and the terminal 30a to 30c determine that there is no data channel transmitted from the control channel, the relays 20a to 20c do not need to receive subsequent data channels. You can save.
  • the relay system 20b relays the signal of the base station 10 to the terminal 30 between the base station (DeNB) 10 and the terminal (UE) 30, and also the signal of the terminal 30. Relays to the base station 10.
  • the present invention physically separates the Un link and the Uu link in the relay system 20b so that the signals transmitted wirelessly between the Un link and the Uu link do not interfere with each other, and the Un link may occur inside the RF module.
  • the signal processing between the Uu link and the Uu link is configured so as not to interfere with each other so that the synchronization process between the Un link and the Uu link for accurate timing and RF switching required by the existing relay is not necessary in principle.
  • Un processor 21 and the Uu processor 22 are connected by a wired link such as Ethernet, Optic, or the like for data transmission to the Un link and the Uu link.
  • FIG. 4 illustrates the configuration of the relay system 20 physically separated between the Un link and the Uu link in FIG. 3.
  • the antenna of the Uu processing unit 22 of the relay system 20 covers the inside of the moving body, and the Un processing unit 21 arranges the antenna so as to face only the outside.
  • the use of the directional antenna doubles the isolation effect between the inside and the outside, which is a characteristic of the moving object, to block signal interference between the Un link and the Uu link. That is, the antenna of the Un processing unit 21 is installed to face the outside of the moving object and is responsible for communication with the base station 10.
  • the antenna of the Uu processing unit 22 is installed facing the inside of the moving body, and is responsible for communication with the terminal 30.
  • the Uu processor 22 includes not only the RF processor 26 of the Uu but also the Uu interface unit 24 that processes the baseband signal, and the Un processor 21 also includes the baseband as well as the RF processor 25 of the Un.
  • An Un interface unit 23 for processing the signal is included.
  • the Uu interface unit 24 and the Un interface unit 23 are connected by a wired link such as Ethernet, Optic, etc. to exchange data transmitted and received via the Uu link and the Un link.
  • the Un link is responsible for communication with the DeNB 10 like the Un link of the existing relay, and the Uu link serves as an access point (AP) inside the vehicle, and is only responsible for communication with the UE 30 therein.
  • AP access point
  • the Un interface unit 23 and the Uu interface unit 24 as well as the Un RF processor 25 and the Uu RF processor 26 are separated, and the Un processor 21 and the Uu processor 22 are It is connected by a wired link (for example, a physical channel such as Ethernet, Optic, etc.), and the Un interface unit 23 and the Uu interface unit 24 transmit and receive data through a wired link.
  • a wired link for example, a physical channel such as Ethernet, Optic, etc.
  • the Un processor 21 in charge of communicating with the base station 10 through the Un link includes an Un interface unit 23 for processing backhaul data through the Un link with the base station 10, and Un An Un RF processor 25 converts the baseband signal of the interface unit 23 into a radio frequency (RF) signal.
  • RF radio frequency
  • the Uu processing unit 22 which is in charge of communication with the terminal 30 through the Uu link includes a Uu interface unit 24 which processes access data through the Uu link with the terminal 30, and a Uu interface. And a Uu RF processor 26 for converting the baseband signal of the unit 24 into a radio frequency (RF) signal.
  • RF radio frequency
  • the Un interface unit 23 is similar to the function and operation performed in the relay 20 is performed in the terminal 30, the Uu interface unit 24 is in charge in the relay 20 The function and operation are similar to that of the base station 10. However, the Un interface unit 23 demodulates and decodes the backhaul data received from the base station 10, and then transfers the received Uu interface unit 24 to the Uu interface unit 24. After demodulation and decoding of the signals received from the terminal 30, the controller transmits the access data of the terminal 30 to the Un interface unit 23.
  • the Un interface unit 23 transmits the UL decoded data received from the Uu interface unit 24 to the base station 10 through an encoding and modulation process again, and the Uu interface unit 24 The DL decoded data received from the Un interface unit 23 is transmitted to each terminal 30 through encoding and modulation processes.
  • the Un interface unit 23 is connected only to the Un RF processor 25, and the Uu interface unit 24 is connected only to the Uu RF processor 26. That is, the Un interface unit 23 may control only the Un RF processing unit 25 and transmit and receive data signals only with the Un RF processing unit 25, and the Uu interface unit 24 may only control the Uu RF processing unit 26. The control signal and the data signal can be exchanged. This maximizes the separation of the Un RF processor 25 and the Uu RF processor 26 by physically separating the Un RF processor 25 and the Uu RF processor 26, thereby eliminating signal interference factors.
  • the Un link operates by receiving scheduling dynamically as the UE 30 operates without using the method of exchanging data with the DeNB 10 only in the conventionally configured TTI.
  • the UEs 30 are dynamically scheduled as the existing eNB operates without using a method of exchanging data with the UE 30 only in the conventionally configured TTI.
  • DL data is transmitted using the PDCCH and PDSCH in the same manner as the UE 30 without using the existing relay node physical downlink control channel (R-PDCCH) and relay node physical downlink shared channel (R-PDSCH). send.
  • the UL data is transmitted using the PUSCH and the PUCCH in the same manner as the UE 30 without using the relay node physical uplink shared channel (R-PUSCH) and the relay node physical uplink control channel (R-PUCCH).
  • the DeNB 10 handles and schedules the relay like other UEs 30. However, in order to give relay priority, new UE category is added to the specification to secure relay priority and guarantee minimum throughput.
  • the physical layer signal of the downlink (DL) transmitted from the base station 10 to the terminal 30 is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical control format indicator channel (PCFICH). And Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH physical control format indicator channel
  • DL data is transmitted through PDSCH
  • DL control information is transmitted through PDCCH, PCFICH, and PHICH.
  • the physical layer signal of the uplink (UL) transmitted from the terminal 30 to the base station 10 includes a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a sounding reference signal (SRS), and the like.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • the PDCCH is a control channel for transmitting information on allocation of a data channel to be received or information on power control.
  • QPSK is commonly used as a modulation scheme for the PDCCH.
  • the channel coding rate is changed according to the channel state of the UE, the amount of resources used for the PDCCH may be changed. Therefore, for the terminal 30 having a good channel state, a high channel coding rate may be applied to reduce the amount of resources used. On the other hand, for the terminal 30 having a poor channel state, even if the amount of resources used is increased, the reception accuracy can be improved by applying a low channel coding rate.
  • the PDSCH is a data channel for transmitting data delivered to the terminal 30.
  • PUCCH is a channel of a physical layer for transmitting an uplink control signal, and through this channel, uplink scheduling request information (SR), response information according to downlink data transmission (HARQ ACK / NACK), and channel quality information (CQI / PMI / RI) and the like are transmitted.
  • SR uplink scheduling request information
  • HARQ ACK / NACK response information according to downlink data transmission
  • CQI / PMI / RI channel quality information
  • PUSCH is mainly a physical channel for transmitting data of a UE, and when one terminal 30 needs to simultaneously transmit data and control signals, it is multiplexed and transmitted through this channel.
  • the subframe of the downlink channel is also a relay node Physical Control Format Indicator Channel (R-PCFICH), which is a channel for control information for the relay 20 in the base station 10, and for the R-PDCCH and the relay 20.
  • R-PDSCH which is a channel for data.
  • R-PCFICH, R-PDCCH and R-PDSCH are different only in that they are information for relay 20, respectively, and their functions and roles are similar to those of PCFICH, PDCCH and PDSCH described above with respect to UE 30.
  • the R-PUSCH and R-PUCCH included in the subframe of the uplink channel is also different only in that it is information for the relay 20, the function and role of the PUSCH and PUCCH described above with respect to the terminal 30 similar.
  • the Un link also uses a UL / DL using a PDCCH and a PDSCH in the same manner as a general UE. Send and receive data.
  • the DeNB 10 handles and schedules the relay 20 like the normal UE 30.
  • QoS may be relatively decreased. This shortcoming can be solved by adding a new UE category giving higher priority to the relay 20 by ensuring a minimum data rate.
  • the Uu link does not transmit or receive data in the fixed subframe.
  • the UE 30 inside the moving object communicates without considering subframes when transmitting and receiving data.
  • 5 shows, as an example, a process in which the UE 30 transmits UL data on the Uu link.
  • the UE 30 is scheduled and transmits data at time A of FIG. 5 without waiting for Uu UL Tx timing (determined subframe) as before.
  • the transmitted data is stored in its own buffer 27 of the Un processor 21, and is scheduled by the DeNB 10 and transmitted by the Un processor 21 at the time of Uu UL Tx subframe (timing B). .
  • the method for the Un processor 21 and the Uu processor 22 to exchange data is as follows. After storing the received data in the buffer 27, the point of transmission to the UE 30 and DeNB 10 at the appropriate time point is the same.
  • the relay configuration, the attachment and traffic handling procedures for the UE connected to the relay, the UE data aggregation in the relay, etc. follow the existing standard.
  • the present invention can be used for relay systems and the like.

Landscapes

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

Abstract

이동체의 특성에 맞는 릴레이 시스템이 개시된다. 이 릴레이 시스템은, Un 링크(백홀 링크)를 통해 기지국과 통신하여 백홀 데이터(backhaul data)를 처리하는 Un 처리부와, Uu 링크(액세스 링크)를 통해 단말과 통신하여 액세스 데이터(access data)를 처리하는 Uu 처리부를 포함하되, Un 처리부 및 Uu 처리부를 물리적으로 분리하여 물리채널의 유선링크(wired link)로 연결한다.

Description

이동체에서의 릴레이 시스템
본 발명은 릴레이 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 기존 릴레이(relay)에서 요구되던 타이밍 동기 및 RF(Radio Frequency) 스위칭을 위한 동기를 고려하지 않고도 이동체의 특성에 맞게 릴레이를 구현하는 것이다.
"본 연구는 방송통신위원회의 차세대통신네트워크원천기술개발사업의 연구결과로 수행되었음"(KCA-2011-10913-04002)
3GPP LTE(Long Term Evolution)-Advanced(4세대 이동통신) 시스템에서는 보다 높은 전송률을 지원하고 서비스 가능한 영역(coverage)을 확장하기 위해 기지국과 단말 간의 직접적인 통신 방식뿐만이 아니라 릴레이(RN: Relay Node) 시스템을 이용한 신호 전달 방식이 연구되고 있다. 이 기술은 릴레이를 통해 기지국(eNB: e-UTRAN NodeB)과 단말(UE: User Equipment) 사이의 경로에서 신호를 중계함으로써 경로손실을 줄여 고속 데이터 통신을 가능케 하며, 기지국으로부터 멀리 떨어진 이동 단말로도 신호를 전달함으로써 서비스 영역을 확장할 수 있다.
LTE-Advanced 이동통신 시스템의 릴레이는 셀 내의 음영 지역 해소를 목적으로 사용되며, 셀 경계 지역에 설치되어 효과적인 셀 커버리지 확장과 Throughput을 향상시킬 목적으로 사용된다. 또한 릴레이는 이동통신망의 무선접속구간에서 송수신 신호를 효과적으로 전송함으로써, 셀 경계(cell edge)에서의 성능 저하 및 음영지역 발생 문제를 해소할 수 있다. 즉 릴레이는 기지국(릴레이와 연결된 기지국인 DeNB(Donor eNB))과 단말 사이에서 기지국의 신호를 단말로 중계하고, 단말의 신호를 기지국으로 중계하기 위해서 사용하는 장비이다. 기지국과 릴레이 사이를 무선 형태의 백홀(backhaul)로 구현함으로써 릴레이의 이동 및 설치가 용이하고 셀 경계에서 Throughput 향상과 셀 커버리지를 확장시킬 수 있다. 기지국과 릴레이 간 백홀 데이터 전송을 위해 사용되는 링크(backhaul link)를 "Un 링크"라고 하며, 릴레이와 단말 간의 데이터 전송을 위한 링크(access link)를 "Uu 링크"라 한다.
릴레이는 Un 링크를 통해 백홀 데이터(backhaul data)를 수신하여 demodulation 및 decoding 한 후, 이를 다시 encoding 및 modulation하여 Uu 링크를 통해 단말에게 전송한다. 이때 Un 링크와 Uu 링크는 하향링크(DL: Down Link)에 할당된 동일한 주파수를 사용한다. 이와 같이 동일 주파수 상에서의 데이터 전송을 구현하기 위해서 Un 링크를 통해 기지국으로부터 백홀 데이터를 수신하는 구간에는 Un 링크의 하향링크 수신 RF를 인에이블(enable)시킴과 동시에 단말로 신호를 전송하는 RF, 즉 Uu 링크로 송신하는 RF는 디스에이블(disable)시키게 된다. 또한, 이와 같은 맥락으로, 단말에게 신호를 전송하는 구간에서는 Uu 링크에 연결되어 있는 RF를 인에이블시켜 단말에게 하향링크 신호를 전송하게 되지만 Un 링크를 수신하는 RF는 디스에이블시키게 된다.
또한, 릴레이는 Uu 링크를 통해 단말의 신호를 수신하여 demodulation 및 decoding 한 후, 이를 다시 encoding 및 modulation하여 다시 Un 링크를 이용하여 기지국에게 전송한다. 이때 Un 링크와 Uu 링크는 상향링크(UL: Up Link)에 할당된 동일한 주파수를 사용한다. 이와 같이 동일 주파수에서 데이터 전송 기능을 구현하기 위해서 Un 링크를 통해 기지국에 백홀 데이터를 송신하는 구간에서는 상향링크 송신 RF를 인에이블(enable)시키면서 동시에 단말과 연결되어 있는 RF, 즉 Uu 링크로 수신하는 RF는 디스에이블(disable)시키게 된다. 또한, 이와 같은 맥락으로, 단말로부터 상향링크를 수신하는 구간에서는 Uu 링크의 수신용 RF를 인에이블시키나 Un 링크의 UL 송신용 RF는 디스에이블시키게 된다.
릴레이는 자기간섭(SI: Self-Interference)을 회피하기 위하여 송수신 구간을 시간상으로 분리하여 사용하는 시분할 방식을 고려하고 있다. SI는 릴레이의 송수신 주파수가 같은 대역(band)을 사용하는 경우에 발생한다. 즉 SI란, 릴레이의 송신 안테나와 수신 안테나에서 동일 시간에 동일한 대역으로 신호를 송수신할 경우에 송신 안테나의 신호에 의해 수신 안테나에 발생하는 간섭을 의미한다. 구체적으로, SI는 릴레이와 단말 간의 사용 주파수대역과 기지국과 릴레이 간의 사용 주파수대역이 같은 경우(inband 방식), 릴레이의 송신 안테나를 통해 단말에 전송한 신호가 자신의 수신 안테나로 수신되어 기지국으로부터 신호를 수신하는데 있어 간섭을 발생시키는 현상을 의미한다. 이러한 SI는 하향링크 구간뿐만 아니라 상향링크 구간에서도 나타난다.
같은 주파수대역을 사용하고 송수신 구간을 시간상으로 분리하여 적용하는 방식을 "inband half-duplex 방식"이라 한다. inband half-duplex 릴레이는 하향링크(/상향링크)시 기지국(/단말)으로부터 미리 약속된 시간과 주파수에서 신호를 전송받는다. 수신한 신호를 디지털 신호 처리 과정을 통해서 오류 정정 과정을 수행한 후 다시 전송 구조에 맞게 변조하여 단말(/기지국)로 재전송을 수행한다. 이때 기지국(/단말)으로부터 데이터를 수신하는 시간에 릴레이는 단말(/기지국)로의 데이터 전송을 하지 않는다. 이와 같이 송수신 구간을 시간상에서 분리하여 SI의 발생을 회피한다.
릴레이는 SI 현상을 해결하기 위해 half-duplex 방식으로 동작하기 때문에 동시에 송수신이 불가능하다. 즉 릴레이가 백홀 링크(backhaul link)를 통해 기지국으로부터 신호를 전송받는 시간(구간) 동안에, 릴레이는 액세스 링크(access link)를 통해 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함하여 어떠한 신호도 단말로 전송할 수 없다. 릴레이는 TG(Transmission Gap)로 정의된 시간 동안만 기지국에서 데이터를 수신 가능하다. 3GPP에서는 이 TG를 MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임으로 정의한다.
릴레이는 TG로 정의된 MBSFN 서브프레임으로 지정된 시간(동안)에만 기지국으로부터 신호를 수신하고, 이 시간 동안에는 PDCCH를 포함하여 어떠한 신호도 단말에게 전송하지 않는다. 다만 릴레이는 MBSFN 서브프레임으로 지정된 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼(예컨대, 0, 1 심볼)을 사용하여 릴레이에 속해 있는 단말들에게 PDCCH를 전송한다. 릴레이는 0, 1번째 심볼 구간 동안에 기지국 신호를 수신할 수 없다. 0, 1번째 심볼에는 normal CP(Cyclic Prefix) 또는 extended CP를 사용할 수 있다. 릴레이는 0, 1번째 심볼을 통해 PDCCH를 송신한 후에, 동일한 주파수를 통해 기지국으로부터 수신되는 백홀 데이터(backhaul data)를 수신하는데, 이때 송신 모드에서 수신 모드로 전환하기 위한 TT(Transition Time)가 필요하고, 릴레이 서브프레임의 데이터 시작점과 기지국으로부터 수신된 백홀 데이터의 시작점을 동기화시킨다. 또한 백홀 데이터의 수신이 모두 완료되면 수신 모드에서 송신 모드로 전환하기 위한 TT가 필요하다.
릴레이가 위와 같이 동작하기 위해서는, 하나의 RF(동일한 주파수)를 가지고 Un 링크(백홀 링크)의 DL Rx를 위한 수신용 RF 장치와 Uu 링크(액세스 링크)의 DL Tx를 처리하기 위한 송신용 RF 장치를 모두 구비해야 한다. 이 경우 RF는 Rx↔Tx간의 모드 변경(mode change)을 해야 하므로 최소한의 스위칭 시간(switching time)이 요구된다. 따라서 Un 링크에서의 DL Rx와 Uu 링크로의 DL Tx간의 타이밍(timing)이 도 1과 같이 정확히 정렬(align)되어 있어야만 하며, 정확한 시점에 Un 링크에서의 DL Rx와 Uu 링크로의 DL Tx간의 모드 변경이 실행되도록 정교하게 제어할 수 있어야만 한다.
도 1에서는 타이밍 정렬(timing align)이 정확히 이루어져 있으며, 또한 정확한 시점에 RF의 Tx/Rx시의 스위칭이 정교하게 제어되어, A, B, C, D 지점(point) 처럼 스위칭에 필요한 시간 이득(time margine)을 확보함과 동시에 Tx/Rx가 정확히 수행되어 정확하게 릴레이가 동작할 수 있다. 즉, Un 링크의 DL Rx와 Un 링크의 DL Tx, 그리고 Un 링크의 UL Tx와 Uu 링크의 UL Rx가 정확히 분리되어 동작하도록 RF 스위칭이 동작해야만 최상의 성능을 얻을 수 있다.
통상 릴레이는 기저대역(baseband) 신호 처리를 위한 Un 모듈 및 Uu 모듈과 더불어, 이 기저대역 신호를 RF 신호로 변환시켜주는 RF 모듈로 통합 구성된다.
기존 Relay에서 Un 링크와 Uu 링크 간의 타이밍 및 RF 스위칭 타이밍이 정확히 동기화가 이루어져야만 하는 이유는, Un 링크와 Uu 링크 간에 무선으로 전송되는 신호가 서로에게 방해를 줄 수 있기 때문이다. 이는 각각의 링크로 전송되는 커버리지가 서로 겹치기도 하지만, RF 모듈 내부에서도 Un 링크와 Uu 링크 간의 아이솔레이션(isolation)이 충분치 않을 경우 서로 방해를 주어 Relay의 성능을 크게 떨어뜨리기 때문이다.
무선으로 전송되는 신호가 서로에게 방해를 주게 되는 것은 일반적인 무선 환경에서는 피할 수 없는 하나의 사실임이 분명하다. 그러나, 이동형 차량과 같은 이동체 환경에서는 RF 커버리지(coverage) 관점에서 볼 때 차량의 내외부가 완벽히 분리가 가능하다. 이렇게 RF coverage적으로 분리가 가능함으로써, 차량 내부를 커버하는 모듈과 외부를 커버하는 모듈 또한 분리해서 구현이 가능하므로 모듈 내부에서 서로 방해를 주는 문제도 해결할 수 있다.
따라서, 이동체 환경의 특수성을 감안할 때, Un 링크와 Uu 링크를 물리적으로 분리하여 운영함으로써 Un 링크와 Uu 링크 간에 신호처리시 서로에게 방해받지 않도록 구성하여, 기존의 Relay에서 요구되는 정확한 타이밍 및 RF 스위칭을 위한 Un 링크와 Uu 링크 간의 동기화 과정이 원척적으로 필요 없도록 할 수 있는 방안이 절실히 요구된다.
본 발명의 목적은 기존 릴레이(relay)에서 요구되던 Un 링크와 Uu 링크의 타이밍 동기 및 RF(Radio Frequency) 스위칭을 위한 동기를 고려하지 않고도, 이동체의 특성에 맞는 릴레이 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 특징에 따르면, 이동체의 특성에 맞는 릴레이 시스템이 개시된다. 이 릴레이 시스템은, Un 링크(백홀 링크)를 통해 기지국과 통신하여 백홀 데이터(backhaul data)를 처리하는 Un 처리부와, Uu 링크(액세스 링크)를 통해 단말과 통신하여 액세스 데이터(access data)를 처리하는 Uu 처리부를 포함하되, Un 처리부 및 Uu 처리부를 물리적으로 분리하여 물리채널의 유선링크(wired link)로 연결한다.
본 발명에 의하면, 이동체에서의 릴레이 시스템에서 Un 링크와 Uu 링크를 물리적으로 분리하여 운용함으로써 기존의 릴레이에서 요구되던 타이밍 동기 및 RF 스위칭을 위한 동기를 고려하지 않고도 이동체의 특성에 맞는 릴레이를 구현할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 신호의 타이밍 정렬이 정확하게 이루어진 결과를 보여주는 도면.
도 2는 본 발명이 실시될 수 있는 예시적인 릴레이 시스템의 구성을 도시한 도면.
도 3은 본 발명이 실시될 수 있는 이동체에서의 릴레이 시스템의 구성을 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 릴레이 시스템의 구성을 상세하게 도시한 도면.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 UE가 Uu 링크로 UL 데이터를 전송하는 과정을 도시한 도면.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 다만, 이하의 설명에서는 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 우려가 있는 경우, 널리 알려진 기능이나 구성에 관한 구체적 설명은 생략하기로 한다.
도 2는 본 발명이 실시될 수 있는 예시적인 릴레이 시스템의 구성을 도시한 도면이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 릴레이 시스템은 기지국(DeNB)(10), 릴레이(RN)(20), 단말(UE)(30)로 구성되고, 기지국(10)과 릴레이(20) 간에는 무선 백홀 인터페이스(Un 인터페이스)를 통해 신호를 송수신하며, 릴레이(20)와 릴레이 셀 내 단말(30) 간에는 액세스 인터페이스(Uu 인터페이스)를 통해 신호를 송수신한다.
기지국(10)은 해당 기지국(10)이 네트워크 접속 서비스를 제공하는 커버리지 영역(coverage region) 또는 셀 내의 릴레이(20) 및 단말(30)에 대해 무선 링크를 통한 통신 서비스를 제공할 수 있다.
릴레이(20)는 중계기(repeater)를 대체하는 구성이 가능하며, 기지국(10)과 릴레이(20) 간 링크(backhaul link)에 사용되는 주파수밴드A가 릴레이(20)와 단말(30) 간 링크(access link)에 사용되는 주파수밴드B와 동일한 대역(inband)을 사용할 수 있다. 즉 릴레이(20)는 주파수밴드A와 주파수밴드B가 같고 송수신 구간을 시간상으로 분리하여 적용하는 inband half-duplex relay일 수 있다. 또한 릴레이(20)는 주파수밴드A와 주파수밴드B가 다른 아웃밴드(outband) 릴레이일 수 있다.
릴레이(20)는 기지국(10)과 통신하기 위한 도너 안테나(donor antenna)와 단말(30)과 통신하기 위한 서비스 안테나(service antenna)를 구비하며, 이를 통해 기지국(10)과 단말(30) 간에 통신 중재 역할을 수행한다. 릴레이(20)는 백홀 링크(backhaul link)에 있어 유선이 아닌 무선 백홀을 이용하므로 새로운 기지국의 추가나 유선 백홀의 설치가 필요없는 장점이 있다.
릴레이(20)는 하향링크(downlink)(/상향링크(uplink))시 기지국(10)(/단말(30))으로부터 미리 약속된 시간과 주파수에서 신호를 전송받아, 수신한 신호에서 DL/UL SI 성분을 제거한 후 다시 전송 구조에 맞게 변조하여 단말(30)(/기지국(10))로 재전송을 수행한다.
릴레이(20)는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 기지국(10) 커버리지 내의 임의의 장소에 위치하여 단말(UE)에 대해서는 기지국(DeNB)처럼 인식되며, 반면에 기지국(10)에 대해서는 하나의 단말(UE) 처럼 인식되어, 기지국(10)과 단말(30a~30c) 사이에서 신호를 중계하여 통신 커버리지 영역을 확장시킬 수 있다.
일반적으로 기지국(10)은 위치가 고정되어 있으므로 이동통신망 구성에 있어서 유연성이 낮으며, 따라서 트래픽 분포나 통화 요구량 변화가 심한 무선 환경에서는 효율적인 통신 서비스를 제공하기 어렵다. 이와 같은 단점을 극복하기 위해, 릴레이 시스템은 한 지점에 고정적으로 위치하는 고정 릴레이(fixed RN)(20a,20c)나, 기차나 대형버스 등에 장착되어 이동성을 갖는 릴레이 시스템(mobile RN)(20b)를 사용하여 멀티홉 방식으로 이동통신망을 구성함으로써 릴레이 시스템의 통신 서비스 영역을 확장시키고 시스템 용량을 증대시킬 수 있다. 또한 릴레이(20)는 이벤트성의 가입자 폭주를 지원하기 위해 차량에 장착되는 Nomadic RN일 수 있다.
도시된 바와 같이, 기지국(10)은 기지국(10)의 통신 커버리지 영역에 포함되는 단말(30a,30b)에 대하여 직접 또는 릴레이(20a)를 통해 데이터를 전송하고, 기지국(10)의 통신 커버리지 영역 밖에 위치하여 직접 통신할 수 없는 단말(30c)에 대해서는 릴레이(20c)를 통해 데이터를 전송한다. 또한, 기지국(10)의 통신 커버리지 영역 밖에 위치하는 단말(30c)은 전송 파워의 제약으로 기지국(10)과 직접 통신을 할 수 없으므로 릴레이(20c)를 통해 데이터를 기지국(10)으로 전송한다.
단말(30a~30c)은 예를 들어 핸드폰, 이동통신 기능을 가지는 휴대용 컴퓨터, 이동통신 기능을 가지는 PDA 또는 다른 기기를 포함하는 임의의 유형의 휴대용 무선통신기기 또는 시스템을 포함할 수 있다. 비록 도 2에서는 하나의 기지국(10)이 세 개의 릴레이(20a~20c)와 세 개의 단말(30a~30c)만을 지원하는 것으로 도시하고 있지만, 기지국(10)은 더 많거나 더 적은 수의 릴레이 및 단말을 지원할 수 있음에 유의하여야 한다.
구체적으로 도시되지는 않았으나, 릴레이(20a~20c) 또는 단말(30a~30c)은 기지국(10)으로 상향링크 채널을 통해 신호를 전송하고, 기지국(10)은 릴레이(20a~20c) 또는 단말(30a~30c)로 하향링크 채널을 통해 신호를 전송한다. 특히 기지국(10)으로부터 릴레이(20a~20c)를 통하여 전송되는 정보를 포함하는 하향링크 채널의 서브프레임은 릴레이(20a~20c)를 위한 제어 정보의 전송을 위한 제어 채널(control channel) 및 데이터의 전송을 위한 데이터 채널(data channel)과, 단말(30a~30c)을 위한 제어 정보의 전송을 위한 제어 채널 및 데이터의 전송을 위한 데이터 채널을 포함하도록 구성된다. 릴레이(20a~20c) 및 단말(30a~30c)을 위한 각 제어 채널은 시간축 상에서 나머지 데이터 채널에 앞서 위치한다. 이는 릴레이(20a~20c) 및 단말(30a~30c)이 우선적으로 제어 채널을 수신하여 자신에게 전송되는 데이터 채널의 전송 여부를 인지함으로써 데이터 채널 수신 동작을 수행할 것인가를 판단하도록 하기 위함이다. 따라서, 각 릴레이(20a~20c) 및 단말(30a~30c)은 제어 채널로부터 자신에게 전송되는 데이터 채널이 없다고 판단할 경우 이후의 데이터 채널을 수신할 필요가 없으므로 데이터 채널의 수신에서 소모되는 전력을 아낄 수 있다.
전술한 바와 같이, 릴레이 시스템(20b)은 기지국(DeNB)(10)과 단말(UE)(30) 사이에서 기지국(10)의 신호를 단말(30)로 중계하고, 또한 단말(30)의 신호를 기지국(10)으로 중계하는 역할을 수행한다.
특히, 본 발명은 릴레이 시스템(20b)에서 Un 링크와 Uu 링크를 물리적으로 분리하여 Un 링크와 Uu 링크 간의 무선으로 전송되는 신호가 서로에게 방해를 주지 않도록 하며, RF 모듈 내부에서 발생할 수 있는 Un 링크와 Uu 링크 간의 신호처리가 서로에게 방해받지 않도록 구성하여 기존의 Relay에서 요구되는 정확한 타이밍 및 RF 스위칭을 위한 Un 링크와 Uu 링크 간의 동기화 과정이 원칙적으로 필요없도록 한다.
릴레이 시스템(20b)에서 Un 링크와 Uu 링크를 물리적으로 분리한다 함은, 다음의 내용을 구현하는 것을 의미한다.
Un 링크를 처리하는 블록(도 3 및 도 4의 Un 처리부(21))과 Uu 링크를 처리하는 블록(도 3 및 도 4의 Uu 처리부(22))을 물리적으로 분리하고, Un 링크와 Uu 링크는 타이밍과 RF 스위칭 타이밍에서 독립적으로 운용된다. 이 경우 기저대역(baseband) 신호를 처리하는 Un 인터페이스부(23)와 Uu 인터페이스부(24) 뿐만 아니라, 기저대역 신호를 RF 신호로 변환시켜주는 RF 모듈(Un RF 처리부(25), Uu RF 처리부(26))도 물리적으로 분리하여 상호 신호 간섭 요인을 제거한다. 또한, Un 링크와 Uu 링크의 신호를 전송하는 안테나(즉, 기지국(10)과 통신하기 위한 도너 안테나(donor antenna)와 단말(30)과 통신하기 위한 서비스 안테나(service antenna))로서 지향성 안테나를 각각 사용하여 무선상으로 전송되는 신호가 분리되어 서로 방해하지 않도록 한다. 또한, Un 처리부(21)와 Uu 처리부(22)는 Un 링크와 Uu 링크로의 데이터 전송을 위해 Ethernet, Optic 등과 같은 유선링크(wired link)로 연결된다.
위와 같은 Un 링크와 Uu 링크 간의 물리적 분리를 적용한 이동체에서의 릴레이 시스템(20) 구성을 도 3 및 도 4를 참조하여 구체적으로 설명한다. 도 4는 도 3에서 Un 링크와 Uu 링크 간의 물리적으로 분리된 릴레이 시스템(20)의 구성을 구체적으로 도시한 것이다.
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 릴레이 시스템(20)의 Uu 처리부(22)의 안테나는 이동체 내부를 커버하며, Un 처리부(21)는 외부만을 향하도록 안테나를 배치한다. 이 경우 지향성 안테나를 사용하면 이동체의 특성인 내외부 간의 isolation 효과가 배가되어 Un 링크와 Uu 링크 간의 신호 간섭 현상을 차단할 수 있다. 즉, Un 처리부(21)의 안테나는 이동체 외부로 향하게 설치하며, 기지국(10)과의 통신을 담당한다. 또한, Uu 처리부(22)의 안테나는 이동체 내부로 향하게 설치하며, 단말(30)과의 통신을 담당한다.
도면에서 Uu 처리부(22)는 Uu의 RF 처리부(26) 뿐만 아니라 기저대역 신호를 처리하는 Uu 인터페이스부(24)를 포함하며, Un 처리부(21)도 Un의 RF 처리부(25) 뿐만 아니라 기저대역 신호를 처리하는 Un 인터페이스부(23)를 포함한다. Uu 인터페이스부(24)와 Un 인터페이스부(23)는 Uu 링크와 Un 링크로 송수신되는 데이터를 주고 받기 위해 Ethernet, Optic 등과 같은 유선링크(wired link)로 연결된다. 여기서, Un 링크는 기존 Relay의 Un 링크와 같이 DeNB(10)와의 통신을 담당하고, Uu 링크는 차량 내부의 AP(Access Point) 역할을 하여 내부에 있는 UE(30)에 대한 통신만을 담당한다.
이와 같이 기존 Relay와 다르게 Un 인터페이스부(23)와 Uu 인터페이스부(24)는 물론 Un RF 처리부(25)와 Uu RF 처리부(26)도 분리하며, Un 처리부(21)와 Uu 처리부(22)는 유선링크(예컨대, Ethernet, Optic 등의 물리채널)로 연결하며, Un 인터페이스부(23)와 Uu 인터페이스부(24)는 유선링크를 통해서 데이터를 송수신한다. 그러나, 전술한 바와 같이 Un 처리부(21)와 Uu 처리부(22)가 물리적으로 완전히 분리되어 독립적으로 운용되기 때문에, 타이밍 동기나 RF 스위칭 동기를 위한 별도의 연결은 필요치 않다.
구체적으로, Un 링크를 통해 기지국(10)과의 통신을 담당하는 Un 처리부(21)는 기지국(10)과 Un 링크를 통해 백홀 데이터(backhaul data)를 처리하는 Un 인터페이스부(23)와, Un 인터페이스부(23)의 기저대역(baseband) 신호를 무선주파수(RF) 신호로 변환시키는 Un RF 처리부(25)를 포함한다.
또한, Uu 링크를 통해 단말(30)과의 통신을 담당하는 Uu 처리부(22)는 단말(30)과 Uu 링크를 통해 액세스 데이터(access data)를 처리하는 Uu 인터페이스부(24)와, Uu 인터페이스부(24)의 기저대역(baseband) 신호를 무선주파수(RF) 신호로 변환시키는 Uu RF 처리부(26)를 포함한다.
상기에서, Un 인터페이스부(23)는 릴레이(20) 내부에서 담당하는 기능과 동작이 단말(30)에서 실행되는 기능 및 동작과 유사하며, Uu 인터페이스부(24)는 릴레이(20) 내부에서 담당하는 기능과 동작이 기지국(10)의 역할과 유사하다. 다만, Un 인터페이스부(23)는 기지국(10)으로부터 수신한 백홀 데이터를 복조(demodulation) 및 디코딩(decoding)한 후 Uu 인터페이스부(24)로 전달하며, Uu 인터페이스부(24)는 각 단말(30)로부터 수신한 신호들을 demodulation 및 decoding한 후 단말(30)의 액세스 데이터를 Un 인터페이스부(23)로 전달하는 역할을 담당한다. 또한, Un 인터페이스부(23)는 Uu 인터페이스부(24)로부터 전달받은 UL 디코딩 데이터를 다시 인코딩(encoding)과 변조(modulation) 과정을 거쳐 기지국(10)으로 전송하며, Uu 인터페이스부(24)는 Un 인터페이스부(23)로부터 전달받은 DL 디코딩 데이터를 다시 encoding과 modulation 과정을 거쳐 각 단말(30)에게 전송한다.
또한, Un 인터페이스부(23)는 Un RF 처리부(25)에만 연결되어 있으며, Uu 인터페이스부(24)는 Uu RF 처리부(26)에만 연결되어 있다. 즉, Un 인터페이스부(23)는 Un RF 처리부(25)만을 제어할 수 있으며 Un RF 처리부(25)와만 데이터 신호를 주고받을 수 있으며, Uu 인터페이스부(24)는 Uu RF 처리부(26)에 대해서만 제어 신호와 데이터 신호를 주고받을 수 있다. 이는 Un RF 처리부(25)와 Uu RF 처리부(26)를 물리적으로 분리시킴으로써 Un RF 처리부(25)와 Uu RF 처리부(26)의 분리도를 최대화하여 상호 간의 신호 간섭 요인을 제거한다.
위와 같이 물리적으로 Un 링크와 Uu 링크를 분리하여 구현하는 것은 기존의 Relay에서 사용하던 고정 서브프레임(subframe)에만 Un 링크와 Uu 링크가 번갈아 가며 서비스하던 방식을 더 이상 사용하지 않을 수 있게 하는 필요 조건이 되며, 본 발명에서는 다음과 같은 새로운 방식을 제시한다.
기존의 configured된 TTI(Transmission Time Interval)에서만 데이터를 주고 받던 방식을 사용하지 않는다. 즉, Un 링크는 기존의 configured된 TTI에서만 DeNB(10)와 데이터를 주고 받던 방식을 더 이상 사용하지 않고 UE(30)가 동작하듯이 dynamic하게 scheduling을 받아서 동작한다. 또한, Uu 링크의 경우도 기존의 configured된 TTI에서만 UE(30)와 데이터를 주고 받던 방식을 더 이상 사용하지 않고 기존의 eNB가 동작하듯이 dynamic하게 UE들(30)을 scheduling하여 동작시킨다.
Un 링크의 경우, 기존의 R-PDCCH(Relay node Physical Downlink Control Channel) 및 R-PDSCH(Relay node Physical Downlink Shared Channel)를 사용하지 않고 UE(30)와 동일하게 PDCCH와 PDSCH를 이용하여 DL 데이터를 전송한다. 또한, R-PUSCH(Relay node Physical Uplink Shared Channel) 및 R-PUCCH(Relay node Physical Uplink Control Channel)를 사용하지 않고 UE(30)와 동일하게 PUSCH와 PUCCH를 이용하여 UL 데이터를 전송한다.
DeNB(10)는 Relay도 다른 UE(30)와 마찬가지로 취급하여 scheduling한다. 다만, Relay에게 priority를 주기 위해 새로운 UE category를 스펙에 추가하여 Relay의 priority를 확보하고 최소한의 throughput을 보장받는다
참고적으로, 기지국(10)에서 단말(30)로 전송되는 하향링크(DL)의 물리계층 신호는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) 등이 있는데, LTE DL 프레임 구조에서 DL 데이터의 전송은 PDSCH를 통해 이루어지고, DL 제어 정보 전송은 PDCCH, PCFICH, PHICH를 통해 이루어진다. 또한, 단말(30)에서 기지국(10)으로 전송되는 상향링크(UL)의 물리계층 신호는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel), PUCCH(Physical Uplink Control Channel), SRS(Sounding Reference Signal) 등이 있는데, LTE UL 프레임 구조에서 UL 데이터의 전송은 PUSCH를 통해 이루어지고, UL 제어 정보는 PUCCH를 통해 이루어진다.
PDCCH는 이후 수신될 데이터 채널의 할당에 관한 정보 혹은 전력 제어에 관한 정보 등을 송신하는 제어 채널이다. PDCCH를 위한 변조 방식으로는 통상적으로 QPSK가 사용되는데, UE의 채널 상태에 따라 채널 부호화율을 변경하는 경우 PDCCH를 위하여 사용되는 자원의 양이 변경될 수 있다. 따라서 채널 상태가 양호한 단말(30)에 대해서는 높은 채널 부호화율을 적용하여 사용되는 자원의 양을 감소시킬 수 있다. 반면에 채널 상태가 불량한 단말(30)에 대해서는 사용되는 자원의 양을 늘리더라도 낮은 채널 부호화율을 적용하여 수신 정확도를 높일 수 있다.
PDSCH는 단말(30)로 전달되는 데이터를 송신하는 데이터 채널이다.
PUCCH는 상향링크 제어신호를 전송하기 위한 물리계층의 채널로서, 이 채널을 통하여 상향링크 스케줄링 요청 정보(SR), 하향링크 데이터 전송에 따른 응답 정보(HARQ ACK/NACK) 및 채널품질정보(CQI/PMI/RI) 등이 전송된다.
PUSCH는 주로 UE의 데이터를 전송하기 위한 물리채널로서, 하나의 단말(30)이 데이터 및 제어신호를 동시에 보낼 필요가 있을 경우에 이 채널을 통하여 다중화되어 전송된다.
또한, 하향링크 채널의 서브프레임은 또한 기지국(10) 내의 릴레이(20)를 위한 제어 정보에 관한 채널인 R-PCFICH(Relay node Physical Control Format Indicator Channel) 및 R-PDCCH와 릴레이(20)를 위한 데이터에 관한 채널인 R-PDSCH를 포함한다. R-PCFICH, R-PDCCH 및 R-PDSCH는 각각 릴레이(20)를 위한 정보라는 점에서만 다를 뿐, 그 기능과 역할은 단말(30)과 관련하여 전술한 PCFICH, PDCCH 및 PDSCH와 유사하다. 한편, 상향링크 채널의 서브프레임에 포함되는 R-PUSCH 및 R-PUCCH 역시 릴레이(20)를 위한 정보라는 점에서만 다를 뿐, 그 기능과 역할은 단말(30)과 관련하여 전술한 PUSCH, PUCCH와 유사하다.
위에서 언급한 바대로, Un 링크의 경우 기존에는 R-PDCCH 및 R-PDSCH를 사용하여 제어 정보 및 데이터를 수신하지만, 본 발명에서는 Un 링크 또한 일반 UE와 동일하게 PDCCH, PDSCH를 이용하여 UL/DL 데이터를 송수신한다. 이때 DeNB(10)는 Relay(20)도 일반 UE(30)와 마찬가지로 취급하여 스케쥴링하게 된다. 하지만, 이 경우 데이터 전송에 지연(delay)이 누적될 경우 상대적으로 QoS의 저하가 생길 수 있다. 이러한 단점은 Relay(20)에게 보다 높은 우선순위(priority)를 주는 새로운 UE Category를 추가하여 최소한의 전송률(data rate) 등을 보장받는 방법 등으로 해결할 수 있다.
마찬가지로 Uu 링크도 고정 서브프레임에 데이터를 송수신하지 않는다. 이동체 내부의 UE(30)는 데이터를 송수신하는 경우 서브프레임을 고려하지 않고 통신한다. 도 5는 일 예로서, UE(30)가 Uu 링크로 UL 데이터를 전송하는 과정을 보여준다. UE(30)는 UL로 전송할 데이터가 존재하는 경우 기존처럼 Uu UL Tx timing(정해진 subframe)을 기다리지 않고 도 5의 A 시점에서 스케쥴링(scheduling) 받고 데이터를 전송하게 된다. 이때 전송된 데이터는 Un 처리부(21)의 자체 버퍼(27)에 저장되며, DeNB(10)로부터 스케쥴링(scheduling)을 받아 Un 처리부(21)에 의해 Uu UL Tx subframe(timing B) 시점에 전송된다.
이처럼 Un 링크와 Uu 링크가 물리적으로 완전히 분리되지만, Un 처리부(21) 및 Uu 처리부(22)가 데이터를 주고 받기 위한 방식은 기존과 같이 Uu 링크와 Un 링크로부터 수신된 데이터를 서로에게 전달하고 전달받은 데이터를 버퍼(27)에 저장한 후에 적절한 시점에 각각 UE(30)와 DeNB(10)에 전송하는 점은 동일하다. 이외에, Relay configuration, Relay에 연결되는 UE에 대한 Attach 및 Traffic handling procedure, Relay 내부에서의 UE data aggregation 등은 기존의 표준을 따른다.
본 명세서에서는 본 발명이 일부 실시예들과 관련하여 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 이해할 수 있는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형 및 변경이 이루어질 수 있다는 점을 알아야 할 것이다. 또한, 그러한 변형 및 변경은 본 명세서에 첨부된 특허청구의 범위 내에 속하는 것으로 생각되어야 한다.
본 발명은 릴레이 시스템 등에 이용이 가능하다.

Claims (7)

  1. 이동체에서의 릴레이 시스템로서,
    Un 링크(백홀 링크)를 통해 기지국과 통신하여 백홀 데이터(backhaul data)를 처리하는 Un 처리부; 및
    Uu 링크(액세스 링크)를 통해 단말과 통신하여 액세스 데이터(access data)를 처리하는 Uu 처리부를 포함하되,
    상기 Un 처리부 및 상기 Uu 처리부를 물리적으로 분리하여 물리채널의 유선링크(wired link)로 연결하는, 릴레이 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 Un 처리부 및 상기 Uu 처리부는, 상기 Un 링크와 상기 Uu 링크의 타이밍 동기 및 RF(Radio Frequency) 스위칭을 위한 동기를 고려하지 않는, 릴레이 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 Un 처리부는, 상기 Un 링크의 기저대역 신호를 처리하는 Un 인터페이스부와 상기 Un 링크의 기저대역 신호를 RF 신호로 변환시켜주는 Un RF 처리부를 포함하고,
    상기 Uu 처리부는, 상기 Uu 링크의 기저대역 신호를 처리하는 Uu 인터페이스부와 상기 Uu 링크의 기저대역 신호를 RF 신호로 변환시켜주는 Uu RF 처리부를 포함하되,
    상기 Un RF 처리부 및 상기 Uu RF 처리부를 물리적으로 분리하여 상호 간의 신호 간섭을 제거하는, 릴레이 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 Un 처리부는 상기 이동체 외부로 지향하여 설치되는 도너 안테나를 구비하여 상기 도너 안테나를 통해 상기 기지국과 통신하며,
    상기 Uu 처리부는 상기 이동체 내부로 지향하여 설치되는 서비스 안테나를 구비하여 상기 서비스 안테나를 통해 상기 단말과 통신하는, 릴레이 시스템.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 Un 링크 및 상기 Uu 링크는, configured된 TTI에서만 데이터를 송수신하는 방식을 사용하지 않고, 동적 스케쥴링을 통해 동작하는, 릴레이 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 Un 링크는, PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 이용하여 하향링크(DL) 데이터를 전송하고, PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 이용하여 상향링크(UL) 데이터를 전송하는, 릴레이 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 유선링크는, 이더넷, 광선로 중 적어도 하나를 포함하는, 릴레이 시스템.
PCT/KR2013/001159 2012-11-09 2013-02-14 이동체에서의 릴레이 시스템 WO2014073748A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201380058467.5A CN104919722A (zh) 2012-11-09 2013-02-14 用于移动对象的中继系统
US14/440,808 US20150304016A1 (en) 2012-11-09 2013-02-14 Relay system for moving object

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2012-0126856 2012-11-09
KR20120126856 2012-11-09
KR1020130015810A KR20140060213A (ko) 2012-11-09 2013-02-14 이동체에서의 릴레이 시스템
KR10-2013-0015810 2013-02-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014073748A1 true WO2014073748A1 (ko) 2014-05-15

Family

ID=50684821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/001159 WO2014073748A1 (ko) 2012-11-09 2013-02-14 이동체에서의 릴레이 시스템

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2014073748A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017007104A1 (ko) * 2015-07-07 2017-01-12 엘지전자 주식회사 V2x 통신 시스템에서 단말의 통신 방법 및 단말
WO2019240304A1 (ko) * 2018-06-11 2019-12-19 엘지전자(주) V2x 통신 장치 및 그의 다중 채널 전송 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060003400A (ko) * 2004-07-06 2006-01-11 이성섭 개선된 rf 중계기
KR20100060605A (ko) * 2008-11-28 2010-06-07 에스케이 텔레콤주식회사 Rf 중계를 위한 광확장장치
KR20110122058A (ko) * 2010-05-03 2011-11-09 주식회사 케이티 다양한 유형의 통신 신호를 통합 중계하는 통합 중계기 및 통합 중계 시스템
KR101082022B1 (ko) * 2008-10-24 2011-11-10 주식회사 케이티 이동통신 시스템의 디지털 중계기 및 이를 이용한 중계 방법
US20120114021A1 (en) * 2009-07-13 2012-05-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring a transmission mode for a backhaul link transmission

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060003400A (ko) * 2004-07-06 2006-01-11 이성섭 개선된 rf 중계기
KR101082022B1 (ko) * 2008-10-24 2011-11-10 주식회사 케이티 이동통신 시스템의 디지털 중계기 및 이를 이용한 중계 방법
KR20100060605A (ko) * 2008-11-28 2010-06-07 에스케이 텔레콤주식회사 Rf 중계를 위한 광확장장치
US20120114021A1 (en) * 2009-07-13 2012-05-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring a transmission mode for a backhaul link transmission
KR20110122058A (ko) * 2010-05-03 2011-11-09 주식회사 케이티 다양한 유형의 통신 신호를 통합 중계하는 통합 중계기 및 통합 중계 시스템

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017007104A1 (ko) * 2015-07-07 2017-01-12 엘지전자 주식회사 V2x 통신 시스템에서 단말의 통신 방법 및 단말
US10506394B2 (en) 2015-07-07 2019-12-10 Lg Electronics Inc. Communication method of terminal in V2X communication system, and terminal
WO2019240304A1 (ko) * 2018-06-11 2019-12-19 엘지전자(주) V2x 통신 장치 및 그의 다중 채널 전송 방법
US11601915B2 (en) 2018-06-11 2023-03-07 Lg Electronics Inc. V2X communication apparatus and multi-channel transmission method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10965341B2 (en) Communication system, relay device, communication terminal, and base station
US8259637B2 (en) In-band backhaul for wireless relays in wireless networks
US9100092B2 (en) Communication system, base station, relay node and user equipment
EP1931155B1 (en) Wireless relay communication system and method
US9026037B2 (en) Communication system, relay node, user equipment and base station
WO2010123282A2 (ko) 릴레이 통신 시스템에서 기준신호 전송 방법 및 장치
WO2010117200A2 (en) Design of control and data channels for advanced relay operation
WO2010093205A2 (ko) 간섭 회피 방법
WO2011115396A2 (ko) 무선통신 시스템에서 제어정보를 송신 및 수신하기 위한 장치 및 그 방법
WO2010077120A2 (en) Method for relaying data performed by a relay station in wireless communication system based on tdd
WO2011031080A2 (ko) 릴레이 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
US20120093082A1 (en) Method and apparatus in which a relay station makes a hybrid automatic repeat request in a multi-carrier system
EP2465225A2 (en) Method and apparatus for transmitting reference signals in communication systems
KR101335971B1 (ko) 무선 중계 방법 및 디바이스
WO2010074489A2 (en) Method and apparatus for transmitting scheduling request in wireless communication system
WO2010061053A1 (en) Relay node backhauling
US20110103269A1 (en) Wireless communication system and relay station and wireless communication device thereof
US20150304016A1 (en) Relay system for moving object
CN101888661A (zh) 一种无线通信方法、系统及装置
WO2012134123A2 (ko) 이동통신 시스템에서 백홀 링크 서브프레임 구조 및 그 정보 전송 방법
CN102055518A (zh) 一种子帧定时的方法及系统
US9288812B2 (en) Method for avoiding inter-cell interference in a wireless access system
WO2010062050A2 (ko) 다중 홉 중계 시스템에서의 무선 자원 할당에 따른 데이터 전송 방법
CN101442357B (zh) 一种采用支持中继的帧结构进行无线传输的方法和系统
WO2014073748A1 (ko) 이동체에서의 릴레이 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13854006

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14440808

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13854006

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1