WO2015122732A1 - Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치 - Google Patents

Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015122732A1
WO2015122732A1 PCT/KR2015/001541 KR2015001541W WO2015122732A1 WO 2015122732 A1 WO2015122732 A1 WO 2015122732A1 KR 2015001541 W KR2015001541 W KR 2015001541W WO 2015122732 A1 WO2015122732 A1 WO 2015122732A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
subframe
information
uplink
fdr
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/001541
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
노광석
정재훈
한진백
이은종
김진민
최국헌
Original Assignee
엘지전자 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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to EP15748440.3A priority Critical patent/EP3107343B1/en
Priority to KR1020167018910A priority patent/KR102284365B1/ko
Priority to JP2016548366A priority patent/JP6608833B2/ja
Priority to CN201580008633.XA priority patent/CN105981463B/zh
Priority to US15/114,723 priority patent/US10064177B2/en
Publication of WO2015122732A1 publication Critical patent/WO2015122732A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio access system supporting a full duplex radio (FDR) transmission environment, and to a resource allocation method for efficiently receiving a signal when applying FDR and an apparatus supporting the same.
  • FDR full duplex radio
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (FDMA) system, and a single carrier (SC to FDMA). frequency division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier
  • An object of the present invention is to provide a resource allocation method for efficiently transmitting and receiving data in a wireless access system supporting FDR transmission.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus supporting these methods.
  • a resource allocation method of a base station in a radio access system supporting FDR is an uplink subframe to a terminal configured to a terminal-specific TDD. Transmitting a first frame setting for a configuration of a frame and a downlink subframe; Trapac of the terminal from the terminal Receiving voice response information including at least one of information and frame setting information preferred by the terminal; And transmitting a second frame setting in which a ratio of the uplink subframe and the downlink subframe is adjusted based on the response information, wherein the second frame setting is a FOR interference terminal that simultaneously transmits an uplink. It can be set by shifting the first frame setting based on the number of.
  • the method may further include transmitting interference terminal identification information for measuring inter-device interference according to the FDR.
  • the method may further include transmitting subframe information capable of receiving the interference terminal identification information of the interference terminal to the terminal.
  • the terminal identification information may be generated using a code sequence.
  • an uplink of the terminal at an initial time when an uplink subframe of the terminal and a downlink subframe of the FDR interfering terminal are simultaneously configured.
  • the terminal identification information may be transmitted in a subframe.
  • the second frame configuration may be set in consideration of the number of change points changed from the uplink subframe to the downlink subframe.
  • the first frame configuration information may have the same random ratio of an uplink subframe and a downlink subframe.
  • a base station for allocating resources in a radio access system supporting Full Duplex Radio includes: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor transmits a first frame configuration for configuration of an uplink subframe and a downlink subframe to a terminal configured to a terminal-specific TDD, and transmits traffic information of the terminal to the terminal.
  • Receive voice response information including at least one frame setting information guarantee preferred by the terminal, and transmit a second frame configuration in which a ratio of the uplink subframe and the downlink subframe is adjusted based on the voice response information.
  • the second frame configuration may be configured by shifting the first frame configuration based on the number of FDR interference terminals simultaneously transmitting uplink.
  • the method may further include transmitting interference terminal identification information for measuring inter-device interference according to the FDR.
  • the method may further include transmitting subframe information capable of receiving the interference terminal identification information of the interference terminal to the terminal.
  • the terminal identification information may be generated using a code sequence.
  • an uplink of the terminal at an initial time when an uplink subframe of the terminal and a downlink subframe of the FDR interfering terminal are simultaneously configured The terminal identification information may be transmitted in a subframe.
  • the second frame setting may be set in consideration of the number of change points changed from the uplink subframe to the downlink subframe.
  • the first frame configuration information may have the same random ratio of an uplink subframe and a downlink subframe.
  • data can be efficiently transmitted and received in a wireless access system supporting FDR transmission.
  • 1 shows the structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 2 illustrates an example of frame setting in the radio frame structure of FIG. 1.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a pattern of CRS and DRS on one resource block.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • ZP zero power
  • FIG. 10 shows an example of a system supporting FDR.
  • FIG. 13 shows an example of two configurations for a configuration in which an uplink and a downlink ratio are 1: 1.
  • FIG. 15 shows an example of subframe all shift one frame setting in consideration of the distribution of uplink subframes as well as the minimum number of change points.
  • 16 shows an example of frame setting without change points.
  • FIG. 18 is a flowchart of an embodiment according to the present invention in a UE-specific TDD mode.
  • FIG. 19 illustrates 10 of a PDCCH transmitted to a UE using configuration # 5 when the configuration # 3 and # 5 of FIG. 2 are allocated to the two UEs of FIG. 14, respectively.
  • 20 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. .
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • BS Base Station
  • eNB eNode B
  • AP access point
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mole le station (MS), a mole le subscriber station (MSS), an SSCSubscr iber station (MSS), and the like.
  • UE user equipment
  • MS mole le station
  • MSS mole le subscriber station
  • MSS SSCSubscr iber station
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system have. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Te 1 eCommunication System.
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SOFDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WiMA-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WiMA-OFDMA Advanced system
  • FIG. 1 shows the structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 1 shows a frame structure type 2.
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • One radio frame radio frame
  • a type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a DownIink Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a section for removing interference from uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DwPTS, GP, and UpPTS are included in the special subframe of Table 1.
  • FIG. 2 shows an example of frame setting in the radio frame structure of FIG. 1.
  • D is a subframe for downlink transmission
  • U is a subframe S for uplink transmission
  • S is a special subframe for guard time.
  • All terminals in each cell have one frame setting among the configurations of FIG. 2 in common. That is, since the frame configuration varies depending on the sal, it may be called a cell-specific configuration.
  • FIG. 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols in the front part of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Chancel (PDSCH) is allocated.
  • the basic unit of transmission is one subframe. That is, PDCCH and PDSCH are allocated over two slots.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator. Channel (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel (PHICH)).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical HARQ indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of the subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ AC / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access response transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, activation of transmit power control information (VoIP Voice over IP), etc. It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in a combination of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on the state of a radio channel.
  • CCE is plural Circle to the element group.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI), depending on the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • an eel ⁇ RNTKC-RNTI) identifier of the UE may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SIB system information block
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • random access -RNTI (RA-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that a resource block pair allocated to a PUCCH is frequency-hopped at a slot boundary.
  • the Multiple Input Multiple Output (MIM0) system is a system that improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmission antennas and multiple reception antennas. MIM0 technology does not rely on a single antenna path to receive an entire message. In addition, the entire data can be received by combining a plurality of data pieces received through a plurality of antennas.
  • the MIM0 technology includes a spatial diversity technique and a spatial multiplexing technique.
  • Spatial diversity schemes can increase transmission reliability or wider radii through diversity gain, It is suitable for data transmission to a terminal moving at high speed.
  • Spatial multiplexing can increase the data rate without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the number of transmit antennas is increased to NT and the number of receive antennas is increased to NR
  • theoretical channel transmission is proportional to the number of antennas, unlike when the transmitter or receiver uses multiple antennas. Dose is increased. Therefore, the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved.
  • the transmission rate can theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • the transmission information when there are NT transmission antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • W is also called a precoding matrix.
  • the transmission signal X may be considered in different ways depending on two cases (for example, spatial diversity and spatial multiplexing).
  • spatial multiplexing different signals are multiplexed and the multiplexed signals are transmitted to the occasional side, so that the elements of the information vector (s) have different values.
  • space diversity the same scene The call is sent repeatedly over a plurality of channel paths so that the elements of the information vector (s) have the same value.
  • a combination of spatial multiplexing and spatial diversity techniques can also be considered. That is, the same signal may be transmitted according to a spatial diversity scheme through three transmission antennas, for example, and the remaining signals may be spatially multiplexed and transmitted to the side.
  • reception signals ⁇ ⁇ and ⁇ of each antenna may be expressed as vectors as follows.
  • a channel When modeling a channel in a multi-antenna wireless communication system, a channel may be classified according to a transmit / receive antenna index.
  • a channel passing through the receiving antenna i from the transmitting antenna j will be denoted by 3 ⁇ 4. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NT transmit antennas to receive antenna i.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • the real channel is added with Additive White Gaussian Noise (AWGN) after passing through the channel matrix H.
  • AWGN Additive White Gaussian Noise
  • the received signal may be expressed as follows.
  • the number of rows and columns of the channel matrix ⁇ representing the channel state is determined by the number of transmit / receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix ⁇ is equal to the number of receive antennas NR, and the number of columns is equal to the number NT of transmit antennas. That is, the channel matrix H is NRXNT matrix.
  • a rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns independent of each other. Thus, the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • the tank (m «:( H)) of the channel matrix H is limited as follows.
  • 'Rank' represents the number of paths that can independently transmit a signal
  • 'Number of layers' represents the number of signal streams transmitted through each path.
  • the tank since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, unless otherwise specified, the tank has the same meaning as the number of layers.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to receive the distorted signal correctly, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side, and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • a pilot signal In case of transmitting / receiving data using multiple antennas, it is necessary to know the channel condition between each transmitting antenna and the receiving antenna to receive the correct signal. Therefore, a separate reference signal must exist for each transmit antenna.
  • RSs can be classified into two types according to their purpose.
  • One is the RS used for channel information acquisition and the other is the RS used for data demodulation. Since the former is an RS for the terminal to acquire downlink channel information, it should be transmitted over a wide band, and even if the terminal does not receive downlink data in a specific subframe, it should be able to receive and measure the corresponding RS.
  • Such RS is also used for measurement such as handover.
  • the latter is an RS that is transmitted together with the corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can estimate the channel by receiving the corresponding RS, thus demodulating the data. This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • DRS dedicated reference signal
  • the CRS is used for acquiring information on channel status, measuring for handover, and the like, and may be referred to as cell-specific (cel l-spec i f i) RS.
  • the DRS is used for data demodulation and may be referred to as UE-specific (UE-spec i f i) RS.
  • DRS is used only for data demodulation
  • CRS can be used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • CRS is a Sal-specifically transmitted RS and is transmitted every subframe for a wideband.
  • the CRS may be transmitted for up to four antenna ports according to the number of transmit antennas of the base station. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and for four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 shows patterns of CRS and DRS on one resource block (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a normal CP) in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted as 'RO', 'R1', 'R2' and 'R3' indicate positions of CRSs with respect to antenna ports indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted by 'in FIG. 6 indicates a position of the DRS defined in the LTE system.
  • Evolution of the LTE System In an advanced LTE-A system, up to eight transmit antennas may be supported in downlink. Therefore, RS for up to eight transmit antennas should also be supported.
  • the downlink RS in the LTE system is defined for up to four antenna ports only, if the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, the RS for these antenna ports is additionally added. Should be defined. As RS for up to eight transmit antenna ports, both RS for channel measurement and RS for data demodulation shall be considered.
  • RS newly introduced in LTE-A system can be classified into two types. One of them is RS, which is RS for channel measurement purposes for the selection of transmission tanks, Mod at ion and Coding Schemes (MCS), Precoding Matrix Index (PMI), etc. Signal (Channe l State Informat ion RS; CSI-RS), and another is a demodulation-reference signal (DM RS) for demodulation of data transmitted through up to eight transmit antennas. .
  • MCS Mod at ion and Coding Schemes
  • PMI Precoding Matrix Index
  • CSI-RS Channel l State Informat ion RS
  • DM RS demodulation-reference signal
  • CSI-RS for channel measurement purposes is designed for channel measurement-oriented purposes, whereas CRS in the existing LTE system is used for data demodulation at the same time as channel measurement, handover, etc. There is a characteristic.
  • the CSI-RS can also be used for the purpose of measuring the hand round. Since the CSI-RS is transmitted only for the purpose of obtaining information on the channel state, unlike the CRS in the existing LTE system, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. Therefore, to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS may be designed to be transmitted intermittently (for example, periodically) on the time axis.
  • a dedicated DM RS is transmitted to a terminal whose data transmission is scheduled 3 ⁇ 4.
  • the DM RS dedicated to a terminal may be designed to be transmitted only in a resource region in which the terminal is scheduled, that is, in a time-frequency region in which data for the terminal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system.
  • a position of a resource element for transmitting a DM RS on one resource block in which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in the case of a general CP) is shown.
  • DM RS may be transmitted for four antenna ports (antenna port indexes 7, 8, 9, and 10) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • DM RSs for different antenna ports may be distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (OFDM symbols) (i.e., may be multiplexed by FDM and / or TDM schemes).
  • DM RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (i.e., may be multiplexed by the CDM scheme).
  • DM RSs for antenna ports 7 and 8 may be located in resource elements (REs) indicated as DM RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • REs resource elements
  • DM RS resource elements in group 2 of FIG. 7 may have DM RS for antenna ports 9 and 10 position, this ⁇ "can be multiplexed by the orthogonal code.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 8 shows the location of a resource element in which a CSI-RS is transmitted on one resource block to which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 0FDM symbol X frequencies in time in case of a general CP).
  • one of the CSI-RS patterns of FIGS. 8 (a) to 8 (e) may be used.
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port index 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • CSI-RSs for different antenna ports can be distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (0 FDM symbols) (i.e., can be multiplexed by FDM and / or TDM schemes). .
  • CSI-RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (i.e., multiplexed by CDM).
  • CDM multiplexed by CDM
  • CSI-RSs for antenna ports 15 and 16 may be located in resource elements (REs) indicated as CSI-RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 17 and 18 may be located in the resource elements indicated by CDM group 2, which may be multiplexed by orthogonal codes.
  • CSI-RSs for antenna ports 19 and 20 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 3, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 21 and 22 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 4, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • ZP CSI-RS is used to improve CSI-RS performance. That is, one network mutes the CSI-RS RE of another network to improve the CSI-RS measurement performance of the other network and is muted so that its UE can perform rate matching correctly. RE can be informed by setting ZP CSI-RS.
  • ZP CSI-RS is used for interference measurement for CoMP CQI calculation. That is, some networks perform muting on the ZP CRS-RS RE, and the UE can calculate CoMP CQI by measuring interference from the ZP CSI-RS.
  • FIGS. 6 to 9 are merely exemplary and are not limited to a specific RS pattern in applying various embodiments of the present invention. That is, even when RS patterns different from those of FIGS. 6 to 9 are defined and used, various embodiments of the present invention may be equally applied.
  • Ful dupl ex radio refers to a system that can simultaneously support transmission and reception using the same resource in a transmission device.
  • a base station or a terminal supporting FDR may transmit an uplink / downlink by dividing frequency / time without duplexing.
  • FIG. 10 shows an example of a system supporting FDR.
  • the first is intra-devi ce interference, in which a signal transmitted by a transmitting antenna in an FDR device is received by its receiving antenna and acts as interference.
  • a self f-inter ference signal is received stronger than a signal desired to be received (des i red s ignal). Therefore, it is important to eliminate them completely through interference cancellation.
  • the second is inter-devi ce interference, which means that an uplink signal transmitted from a base station or a terminal is received by an adjacent base station or a terminal and acts as an interference.
  • half-duplex e.g., FDD, TDD
  • no interference occurs between uplink and downlink. Do not.
  • interference may occur between the FDR device and the neighboring device.
  • an uplink signal transmitted from UE 1 to a base station may act as interference to UE 2.
  • FIG. 11 is a simple example illustrating two UEs for convenience of IDI description, and features of the present invention are not limited to the number of UEs.
  • FDR means a system that simultaneously supports transmission and reception at the same time and at the same frequency. That is, for example, as shown in FIG. 11, UE1 may be uplink and UE2 may be simultaneously downlink. That is, a terminal supporting FDR should be able to support uplink and downlink at the same time.
  • the terminal transmits only one of the uplink or the downlink at a time, and there is a problem in that it cannot support the FDR.
  • the present invention provides a frame setting method for supporting a TDD communication system using FDR, and a method of transmitting and receiving a separate signal for supporting the same.
  • one radio frame length is 10 ms and one sub-frame length is 1 ms, similar to the LTE standard. It is not limited to the length of the radio frame and the length of the subframe.
  • a frame may be set for each terminal so that terminals in a cell may simultaneously perform uplink and downlink.
  • UE1 is assigned configuration 3 of FIG. 2 and UE2 is allocated configuration 4 of FIG. 2 within the same cell.
  • simultaneous transmission / reception of UE 1 and UE 2 is possible in subframe 4. That is, it is possible to simultaneously transmit and receive within the cell by using different frames for each terminal in the cell.
  • the base station When performing frame configuration, supports at least one downlink (D) subframe in one radio frame to support transmission of synchronization signals and relevant system information to terminals in a cell. It can be set to include.
  • D downlink
  • a S (Special) subframe may be disposed before the U (Uplink) subframe.
  • Various types of frame configuration may be used in consideration of non-symmetric downlink / uplink traffic and overhead.
  • a radio frame without a D subframe or a U subframe may be used.
  • At least one U-subframe may be included and transmitted to perform H-ARQ for the downlink.
  • the cell-specific frame configuration of FIG. 2 may be used as the UE-specific frame configuration as it is.
  • FD full duplex
  • the frame can be set in consideration of the symmetry of the data traffic.
  • FIG. 12 is an example of a relative terminal frame configuration with respect to configuration 1 of FIG. 2.
  • a frame configuration is proposed in which the number of change points from downlink to uplink is minimized.
  • the radio frame is configured to minimize the S subframe so that the overhead is small.
  • inter-device interference occurs when a terminal simultaneously transmits and receives within the same cell. Therefore, in order to minimize the interference between terminals, it is preferable to set the U subframes in the sub-frames to be distributed as evenly as possible for the entire configuration. This arrangement can maximize the use of the FD mode while minimizing the number of terminals generating IDI.
  • the base station can determine the number of U subframes for each subframe of the frame setting in use and allocate the U subframes from the subframe section having the smallest number of U subframes. have. At this time, the number of U subframes allocated to the subframes can be distributed by shifting the setting in use (shi f t).
  • the shift value may have a maximum value of (radio frame repetition period / ⁇ ) -1 in consideration of the repetition period of the radio frame.
  • FIG. 14 shows a configuration considering only the minimum number of change points in the existing communication system (settings # 1, # 3, and # 4 of FIG. 2), and FIG. An example of frame setting in which the subframe is shifted so that the frames are distributed is shown.
  • a shift value of 0 is set for setting # 3
  • a shift value of 3 is set for setting # 4
  • a shift value of 5 is set for setting # 5, compared to FIG.
  • the terminal using configuration # 5 receives IDI from the terminal using configuration # 3 and # 4 due to subframe # 3.
  • the terminal receives IDI from at most one terminal for all the settings.
  • This arrangement method has an advantage of reducing the number of times when an identifier for distinguishing terminals is found by a ful l search, such as a method of using a s ignature signal, by reducing the number of interfering terminals.
  • 14 shows that the UE using configuration # 5 can use the FD mode only in another UE and subframe # 3 or # 4, while FIG. 15 shows the rest except for # 0, # 1, # 8, and # 9. In this case, the FD mode can be used in the subframe.
  • the frame setting of FIG. 16 may be configured as a radio subframe only for the FDR system.
  • a configuration consisting only of U subframes to eliminate the S subframe is used only when the last subframe of the previous radi o frame is U.
  • FIG. 16 may provide a maximum transmission amount since there is no S subframe.
  • the base station may transmit information for informing the UE speci f i c configuration to each UE by using higher layer signaling.
  • the base station may receive information about the traffic from each UE to determine the UE-specific configuration.
  • the base station may receive the frame configuration information preferred by the UE using the uplink control information (UCI) transmitted on the PUCCH.
  • UCI uplink control information
  • the base station After receiving the traffic information or the preferred configuration information from the UE, the base station determines whether to configure the configuration. When determining the configuration, the base station may simply refer to the information received from the UE, or may unconditionally accept the configuration preferred by the UE when the uplink / downlink transmission request of the UE is strong.
  • the power level of the interference received by the terminal is transmitted to the base station for each subframe, and the base station may indirectly infer the number of terminals affecting the interference around the terminal. Using this, the base station can change the settings of the terminal and the terminal affected by the interference.
  • interference information of each subframe may be transmitted through UCI. For example, the presence or absence of two or more interferences may be represented by a 1-bit indicator for each subframe, and a total of 10 bits are required in FIG. 15.
  • the UE using configuration # 5 may transmit through 10-bit interference information as shown in FIG. 17. Can be.
  • the UE may transmit traffic information or preferred configuration information every uplink subframe.
  • the base station may use this to reconfigure the frame setting or search for a UE where the FD mode can be most effectively performed. For example, when there are UEs that prefer settings # 0 and # 5 of FIG. 2, the base station may select the UE to enable FD mode transmission between these UEs.
  • the UE may transmit traffic information or preferred configuration information in some uplink subframes. For example, when the traffic amount or the preferred configuration information is changed, the traffic information or the preferred configuration information may be transmitted in an uplink subframe.
  • the base station receiving the uplink subframe that does not include such configuration information may not change the configuration of the UE or may change the configuration of the UE in consideration of the configuration of another UE.
  • FIG. 18 is a flowchart of an embodiment according to the present invention in a UE-specific TDD mode.
  • UE1 and UE2 of FIG. 11 are assumed and described. However, the method according to the present embodiment is the same in FDMA, TDMA, etc. for a UE pair operated in FD mode for two or more UEs. Can be applied.
  • the base station indicates to the UE-specific TDD mode operation (S1801).
  • the UE-specific TDD mode operation indication may be performed through DCI transmitted on the PDCCH.
  • the base station transmits initial UE-specific frame configuration information.
  • the initial UE-specific frame configuration information may be configured such that the uplink / downlink subframe has a dynamic ratio as shown in configuration # 1 of FIG. 2 in order for the uplink / downlink terminal to operate effectively in the FD mode.
  • the UE After receiving the initial UE-specific frame configuration information, the UE transmits the PUCCH to the base station (S1805), and the base station transmits the UE-specific configuration information based on this (S1807).
  • the UE-specific configuration information may be applied to various embodiments of the present invention according to the above-described frame configuration method.
  • the UE-specific TDD is unnecessary (S1809, S1811), and if the UE-specific TDD continues, it is determined whether to use the information received through the PUCCH of the UE (S1813). If the PUCCH is used, the UE returns to step S1805 in which the PUCCH is transmitted. If it is not established through the PUCCH, the base station returns to step S1807 transmitting the UE-specific configuration information.
  • Inter-device interference which is interference due to FD mode, may occur between UEs.
  • IDI Inter-device interference
  • a unique signature may be assigned to each terminal or each group of terminals.
  • a signal for interference measurement that can be distinguished between terminals is referred to as a signature signal.
  • the UE may use the received signature signal to generate a signal strength, an index of the UE or a signature, a channel vector of a phase, and a timing information for the UE causing the IDI. t iming informat ion).
  • the signature signal may include a code sequence or a puncturing pattern, and the signature signal may include various types of signals capable of distinguishing a terminal or a terminal group.
  • a unique sequence scramble or interleaving of a terminal or a terminal group can be applied using a code sequence.
  • the signature signal may be transmitted exclusively from one terminal or a group of terminals. In this case, an exclusive unit may be a minimum OFDM symbol.
  • nrsequence may be configured by reflecting a UE ID or a sequence index to distinguish each signature signal.
  • N (1) ID can be obtained by using m 'by using UE ID or sequence index. Can be.
  • a signature signal is transmitted in all uplink subframes of each frame configuration. On the contrary, the terminal damaged by IDI receives the signature signal in the D subframe. In addition, some terminals may receive a signature signal without transmitting information in an uplink subframe.
  • the base station may designate a subframe capable of receiving the signature signal to the terminal affected by the IDI using the configuration information of the terminal generating the IDI.
  • the receiving UE may determine the subframe to receive the signature signal by transmitting the configuration index of the terminal used in the FD mode to the terminal affected by IDI. This information may be transmitted over the PDCCH.
  • FIG. 19 illustrates lObit of a PDCCH transmitted to a UE using configuration # 5 when the configuration # 3 and # 5 of FIG. 2 are allocated to the two UEs of FIG. 14, respectively.
  • the floor (log2 (n)) bits and the shift value ((radio frame repetition period / TTI) -1) for a total of n configuration settings (log2 ((radio frame repetition period / TTI) -1)) bits can be transmitted.
  • floor (x) represents the minimum natural number above X.
  • the terminal can be distinguished only by the signature signal in some uplink subframes. For example, when only two UEs simultaneously transmit / receive data in the FD mode of the base station, as shown in FIG. 12, first, an uplink subframe in UE1 and a downlink subframe are simultaneously configured in UE2. Only UE1 can transmit a signature signal. In other words, the signature transmission / reception time can be determined in advance based on a configuration known to the base station.
  • the base station may designate not only the terminal affected by the interference but also the terminal generating the interference, using the configuration information of the terminal affected by the interference, using the configuration information of the terminal affected by the interference.
  • the subframe to transmit the signature signal may be determined by transmitting the configuration index of the terminal affected by the interference.
  • such information may be transmitted through the PDCCH, and a total of 10 bits may be used to indicate a subframe to receive.
  • the floor (log2 (n)) bits and the shift value (for n total configurations) are transmitted.
  • Floor (log2 ((radio frame repetition period / TTI) -1)) bits for (radio frame repetition period / ⁇ ) -1) may be transmitted.
  • the measured signature signal may be used for interference cancellation at a receiving terminal, and the base station may be used for frame setting or signature signal allocation.
  • the signature signal measuring terminal may feed back the signature signal information to the base station so that the base station may group the terminal causing the IDI and the damaged terminal and perform a scheduling restr ict ion to solve this problem. Can be done. That is, the terminal in the group is limited so that resources allocated at the time or frequency can be spaced apart as much as possible. Alternatively, the amount of interference may be adjusted by performing uplink power contn) l of the terminal causing the IDI.
  • the terminal receiving the signature signal may obtain channel information between adjacent interference causing terminals.
  • the terminal feeds back channel information about the information to the base station, and the base station may use the information to derive a PMI (Precoding matr ix index) of the uplink signal of the interference-causing terminal. That is, the base station can determine the PMI so that the uplink signal of the attacking terminal can be transmitted to the base station without affecting the maximum damage (vi ct im) terminal.
  • PMI Precoding matr ix index
  • 20 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station 2010 and a terminal 2020.
  • the base station 2010 includes a processor 2013, a memory 2014, and a radio frequency (RF) unit 2011, 2012.
  • the processor 2013 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 2014 is connected with the processor 2013 and stores various information related to the operation of the processor 2013.
  • the RF unit 2016 is connected with the processor 2013 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 2020 includes a processor 2023, a memory 2024, and RF units 2021 and 1422.
  • the processor 2023 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 2024 is connected to the processor 2023 and stores various information related to the operation of the processor 2023.
  • RF units 2021 and 2022 are connected to a processor 2023 Transmit and / or receive radio signals.
  • the base station 2010 and / or the terminal 2020 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the base station may be performed by its upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (ap 1 i cat ion specific i integrated circuits), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic (PLDs). devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs ap 1 i cat ion specific i integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The detailed description of the preferred embodiments of the present invention as described above is provided to enable those skilled in the art to implement and practice the present invention.
  • those skilled in the art will understand that various modifications and changes can be made without departing from the scope of the present invention. .
  • those skilled in the art can use each of the configurations described in the above-described embodiments in combination with each other.
  • the present invention is not intended to be limited to the embodiments shown herein but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 FDR (Full Duplex Radio) 전송 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 FDR (Full Duplex Radio)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국의 자원 할당 방법은 단말-특정 TDD로 설정된 단말로 상향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레임의 구성에 대한 제1 프레임 설정을 전송하는 단계; 단말로부터 단말의 트래픽 정보 및 단말이 선호하는 프레임 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하는 응답 정보를 수신하는 단계; 및 응답 정보를 기초로 상향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레임의 비율을 조정한 제2 프레임 설정을 전송하는 단계를 포함하고, 제2 프레임 설정은 상향링크를 동시에 전송하는 FDR 간섭 단말의 수를 기초로 제1 프레임 설정을 시프트하여 설정될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
FDR 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 FDR (Full Duplex Radio) 전송 환경을 지원하는 무선 접속 시스 템에 관한 것으로, FDR 적용 시 신호를 효율적으로 수신하기 위한자원 할당 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예 들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템' 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명의 목적은 FDR 전송을 지원하는 무선 접속 시스템에서 효율적으로 데이터를 송수신하기 위한자원 할당 방법을 제공하는 것이다.
[4] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치를 제공하는 것 이다.
[5] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한사항들로 제 한되지 않으며 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다.
【기술적 해결방법】
[6] 상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 FDR (Full Duplex Radio)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기.지국의 자원 할당 방법은 단말 -특정 TDD로 설정된 단말로 상향링크서브프레임 및 하향링크 서브프레임의 구성 에 대한 제 1 프레임 설정을 전송하는 단계; 상기 단말로부터 상기 단말의 트래팍 정보 및 상기 단말이 선호하는 프레임 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하는 웅답 정보를 수신하는 단계 ; 및 상기 응답 정보를 기초로 상기 상향링크 서브프레임 및 상기 하향링크 서브프레임의 비율을 조정한 제 2 프레임 설정을 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 프레임 설정은 상향링크를 동시에 전송하는 FOR 간섭 단말의 수를 기초로 제 1 프레임 설정을 시프트하여 설정될 수 있다.
[7] 상기 FDR 에 따른 장치간 간섭을 측정하기 위한 간섭 단말 식별 정보를 전 송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[8] 상기 단말에게 상기 간섭 단말의 상기 간섭 단말 식별 정보를 수신할 수 있는 서브프레임 정보를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[ 9] 상기 단말 식별 정보는 코드 시퀀스를 이용하여 생성될 수 있다.
[ 10] 상기 단말 및 상기 FDR 간섭 단말이 동시에 데이터 송수신을 수행하는 경 우, 상기 단말의 상향링크 서브프레임 및 상기 FDR 간섭 단말의 하향링크 서브프 레임이 동시에 설정되는 최초 시간에 상기 단말의 상향링크 서브프레임에서 상기 단말 식별 정보를 전송할 수 있다.
[11] 상기 제 2 프레임 설정은 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 하향링크 서 브프레임으로 변경되는 변경점의 개수를 고려하여 설정될 수 있다.
[12 ] 상기 제 1 프레임 설정 정보는 상향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레 임의 비율이 동일할 수 있다.
[13] 본 발명의 다른 실시예에 따른 FDR (Ful l Duplex Radio)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 자원을 할당하는 기지국은 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세 서를 포함하고, 상기 프로세서는, 단말 -특정 TDD로 설정된 단말로상향링크 서브 프레임 및 하향링크 서브프레임의 구성에 대한 제 1 프레임 설정을 전송하고, 상 기 단말로부터 상기 단말의 트래픽 정보 및 상기 단말이 선호하는 프레임 설정 정 보 증 적어도 하나를 포함하는 웅답 정보를 수신하고, 상기 웅답 정보를 기초로 상기 상향링크 서브프레임 및 상기 하향링크 서브프레임의 비율을 조정한 제 2 프 레임 설정을 전송하도록 구성되며, 상기 제 2 프레임 설정은 상향링크를 동시에 전송하는 FDR간섭 단말의 수를 기초로 제 1 프레임 설정을 시프트하여 설정될 수 있다.
[14] 상기 FDR 에 따른 장치간 간섭을 측정하기 위한 간섭 단말 식별 정보를 전 송하는 단계를 더 포함할수 있다. [15] 상기 단말에게 상기 간섭 단말의 상기 간섭 단말 식별 정보를 수신할 수 있는 서브프레임 정보를 전송하는 단계를 더 포함할수 있다.
[16] 상기 단말 식별 정보는 코드 시퀀스를 이용하여 생성될 수 있다.
[17 ] 상기 단말 및 상기 FDR 간섭 단말이 동시에 데이터 송수신을 수행하는 경 우, 상기 단말의 상향링크 서브프레임 및 상기 FDR 간섭 단말의 하향링크 서브프 레임이 동시에 설정되는 최초 시간에 상기 단말의 상향링크 서브프레임에서 상기 단말 식별 정보를 전송할 수 있다.
[18] 상기 제 2 프레임 설정은 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 하향링크 서 브프레임으로 변경되는 변경점의 개수를 고려하여 설정될 수 있다.
[19] 상기 제 1 프레임 설정 정보는 상향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레 임의 비율이 동일할 수 있다.
[20] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적 인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
[21] 본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
[22] 첫째, FDR 전송을 지원하는 무선 접속 시스템에서 효율적으로 데이터를 송 수신할수 있다.
[23] 본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확 하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과 들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식올 가진 자에 의 해 도출될 수 있다.
【도면의 간단한 설명】
[24] 도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[25] 도 2는 도 1의 무선 프레임 구조에서 프레임 설정의 일례를 도시한다 .
[26] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[27 ] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[28] 도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[29] 도 6은 하나의 자원블록 상에서 CRS 및 DRS의 패턴의 일례를 나타내는 도 면이다. [30] 도 7 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이 다.
[31] 도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도 면이다.
[32] 도 9 는 LTE-A 시스템에서 정의되는 ZP(Zero Power ) CSI-RS 패턴의 예시를 나타내는 도면이다.
[33] 도 10은 FDR을 지원하는 시스템의 일례를 나타낸다.
[34] 도 11은 장치간 간섭의 일례를 나타낸다.
[35] 도 12는 도 2의 설정 1에 대한 상대 단말 프레임 설정의 일례이다
[36] 도 13 은 상향링크, 하향링크 비율이 1 : 1 인 설정에 대한 두 가지 구성의 예이다.
[37] 도 14는 최소 변경점 개수를 고려한 프레임 설정의 일례이다.
[38] 도 15 는 최소 변경점 개수뿐만 아니라 상향링크 서브프레임의 분배를 고 려하여 서브프레임올 시프트 한프레임 설정의 일례를 나타낸다.
[39] 도 16은 변경점이 없는 프레임 설정의 일례를 나타낸다.
[40] 도 17은 같은 10비트 간섭 정보의 일례를 나타낸다.
[41] 도 18 은 UE-특정 (spec i f i c) TDD 모드에서 본 발명에 따른 일 실시예의 순 서도이다.
[42 ] 도 19는 도 14의 두 UE에게 각각 도 2의 설정 #3 , #5를 할당한 경우, 설 정 #5를사용하는 UE에게 전송되는 PDCCH의 10를 예시한다.
[43] 도 20은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한 다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[44] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다.. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. [45] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에 서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[46] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어 지는' 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국
(BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포 인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE(User Equi ment) , MS(Mobi le Station), MSS(Mobi le Subscriber Station), SSCSubscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[47] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않 는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[48] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으 로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일 한도면 부호를사용하여 설명한다.
[49] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스 템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받참될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발 명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용 어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[50] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA( Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한무선 접속 시스템에 사용 될 수 있다. CDMA는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같 은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS Jniversal Mobile Te 1 ecommun i cat i ons System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnershi Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS) 의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SOFDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE 의 진화이다. WiMAX 는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 LTE-A 표준을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상 이 이에 제한되는 것은 아니다.
[51] 도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[52] 도 1 은 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 f =307200'rs =H)ms의 길이를 가지며, 1536GGᅳ7 = 5 ms 길이를 가지는 2개의 하 프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 3()720 '7 = 1 ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l에 해당 하는 각 ^Ot=15360^s =으 5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에 서, Ts 는 셈플링 시간을 나타내고, Ts=l/( 15kHz X2048)=3.2552 X10-8 약 33ns)로 표시된다.
[53] 타입 2 프레임에는 DwPTS(DownIink Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3 가지의 필드로 구성되는 스페셜 서 브프레임 (special subframe)을 포함한다. 여기서, DwPTS 는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 단 말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사 이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거 하기 위한 구간이다. DwPTS, GP, UpPTS 은 표 1 의 special subframe 에 포함되어 있다. [54] 도 2는 도 1의 무선 프레임 구조에서 프레임 설정의 일례를 도시한다.
[55] 도 2에서, D는 하향링크 (Down link) 전송을 위한 서브프레임, U는 상향링 크 (Uplink) 전송을 위한서브프레임 S 는 보호 시간 (guard time)을 위한특별한 subframe이다.
[56] 각 셀 내의 모든 단말은 공통적으로 상기 도 2 의 configuration 중에서 하나의 프레임 설정을 갖는다. 즉, 샐에 따라프레임 설정이 달라지기 때문에 샐- 특정 설정 (cell-specific configuration)이라 칭 할수 있다.
[57] 도 3 은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프 레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할 당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 전송의 기본 단위는 하나의 서브프레임이 된다. 즉, 2 개의 슬롯에 걸쳐 PDCCH 및 PDSCH 가 할당된다. 3GPP LTE시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예 를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물 리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는서브프레임의 첫 번째 OFDM심볼에서 전송되고 서브 프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한 다. PHICH 는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ AC /NACK신호를 포함한다. PDCCH 를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI 는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH 는 하향링크 공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상 으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시 지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보ᅳ VoIP Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니 터링 할 수 있다. PDCCH 는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE 는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레 이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자 원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE 에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI 에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여 검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용 도에 따라무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI) 라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH 가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 eel卜 RNTKC-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한응답인 임의접속 웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[58] 도 4 는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영 역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서 , 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하 지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파 를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency— hopped)된다고 한다.
[59] 다중안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
[60] MIM0((Multiple Input Multiple Output) 시스템은 다중 송신 안테나와 다 중 수신 안테나를사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템이다. MIM0 기술은 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고, 복수개 의 안테나를 통해 수신되는 복수개의 데이터 조각들을 조합하여 전체 데이터를 수 신할 수 있다.
[61] MIM0 기술에는 공간 다이버시티 (Spatial diversity) 기법과 공간 다중화 (Spatial multiplexing) 기법 등이 있다. 공간 다이버시티 기법은 다이버시티 이 득 (gain)을 통해 전송 신뢰도 (reliability)를 높이거나 샐 반경을 넓힐 수 있어, 고속으로 이동하는 단말에 대한 데이터 전송에 적합하다. 공간 다중화 기법은 서 로 다른 데이터를 동시에 전송함으로써 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 데이 터 전송률올 증가시킬 수 있다.
[ 62 ] 도 5 는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. 도 5(a)에 도 시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 NT개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키 고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트 (Ro)에 레이트 증가율 (Ri )이 곱해진 만큼 증가할수 있다.
63] 【수학식 1】
Figure imgf000010_0001
[ 65] 예를 들어, 4 개의 송신 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0통 신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4 배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까 지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[ 66] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연 구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
[ 67 ] 다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구 체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 NT개의 송신 안테나와 NR 개의 수신 안테나 가존재한다고 가정한다.
[ 68] 송신 신호를 살펴보면, NT 개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최 대 정보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[ 69] 【수학식 2】 [70] S = h,,2,.-,¾ J 2' [71] 각각의 전송 정보 A1^2AN7'는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을 ^, ,"', ^라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같 이 표현될 수 있다.
[72] 【수학식 3】
[73] S = ^2'""' ½r f = [^ί PlSl, ..., ^NT SNT f
[74] 또한, £는 전송 전력의 대각행렬 尸를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
[75] 【수학식 4】
Figure imgf000011_0001
[77] 전송전력이 조정된 정보 백터 (information vector) S에 가중치 행렬 W가 적용되어 실제 전송되는 NT개의 송신신호 1, ,''',^ 가 구성되는 경우를 고 려해 보자. 가중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나 에 적절히 분배해 주는 역할을 한다. Wr는 백터 X를 이용하여 다 음과 같이 표현될 수 있다.
舊 = WPs
Figure imgf000011_0002
[80] 여기에서, 는 i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다. W는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
[81] 한편, 송신신호 X 는 2 가지 경우 (예를 들어, 공간 다이버시티 및 공간 다 중화)에 따라 다른 방법으로 고려될 수 있다. 공간 다중화의 경우, 상이한 신호가 다중화되고 다중화된 신호가 수시 측으로 전송되어, 정보 백터 (들)의 요소 (element)가 상이한 값을 가진다. 한편, 공간 다이버시티의 경우에는, 동일한 신 호가 복수개의 채널 경로를 통하여 반복적으로 전송되어 , 정보 백터 (들)의 요소가 동일한 값을 가진다. 물론, 공간 다중화 및 공간 다이버시티 기법의 조합 역시 고 려할 수 있다. 즉, 동일한 신호가 예를 들어 3 개의 전송 안테나를 통해 공간 다 이버시티 기법에 따라 전송되고, 나머지 신호들은 공간 다중화되어 수시 측으로 전송될 수도 있다.
[82] NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 ,^^^,^^은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
[83] 【수학식 6】
[84] y- ':^..':^
[85] 다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거 치는 채널을 ¾로 표시하기로 한다. ·에서, 인텍스의 순서가 수신 안테나 인덱 스가 먼저 , 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
[86] 도 5(b)에 NT 개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시하였 다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타 낼 수 있다.
[87] 【수학식 7】
[88] = [hn, hi2, · .., hiNr ]
[89] 따라서, NT 개의 송신 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[90] 【수학식 8】
Figure imgf000012_0001
[92] 실제 채널에는 채널 행렬 H를 거친 후에 백색잡음 (AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. NR 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음 «1,"2,''' ¾은 다음과 같이 표현될 수 있다ᅳ [93] 【수학식 9] η = [η12,..·,%κ]τ
[94]
[95] 상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[96] 【수학식 10】
Figure imgf000013_0001
Figure imgf000013_0002
[98] 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 Η의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 Η에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR 과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 NT와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 NRXNT된다.
[99] 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 ( independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없 다. 채널 행렬 H의 탱크 (m«:(H))는 다음과 같이 제한된다.
[100] 【수학식 11】
[101] rank{W) < min(NT, NR )
[102] MIM0 전송에 있어서 '탱크 (Rank)' 는 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어 (layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신 호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
[103] 참조 신호 (Reference Signal; S)
[104] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통 해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호 를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜 곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다. [105] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가존재하여야 한다.
[106] 이동 통신 시스템에서 참조신호 (RS)는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구 분될 수 있다. 하나는 채널 정보 획득올 위해 사용되는 RS 이고, 다른 하나는 데 이터 복조를 위해 사용되는 RS 이다. 전자는 단말이 하향 링크 채널 정보를 획득 하도톡 하기 위한 RS 이므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 해당 RS 를 수신하고 측정할 수 있 어야 한다. 이러한 RS 는 핸드 오버 등을 위한 측정 등을 위해서도 사용된다. 후 자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 RS 로서, 단말은 해 당 RS 를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할수 있게 된다. 이러한 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[107] 기존의 3GPP LTE (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -8) 시스템에서는 유니캐스트 (uni cast ) 서비스를 위해서 2 가지 종류의 하향링크 RS 를 정의한다. 그 증 하나 는 공용 참조신호 (Co隱 on RS ; CRS)이고, 다른 하나는 전용 참조신호 (Dedi cated RS ; DRS) 이다. CRS는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등을 위한측정 등을 위해서 사용되고, 셀 -특정 (cel l-spec i f i c) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이 터 복조를 위해 사용되고, 단말 -특정 (UE-spec i f i c) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존 의 3GPP LTE 시스템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS 는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다사용될 수 있다.
[108] CRS 는 샐―특정으로 전송되는 RS 이며, 광대역 (wideband)에 대해서 매 서 브프레임마다 전송된다. CRS 는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4 개의 안테나포트에 대해서 전송될 수 있다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0 번과 1 번 안테나 포트에 대한 CRS 가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가각각 전송된다.
[109] 도 6 은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원 블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부 반송파) 상에서 CRS 및 DRS 의 패턴을 나타내는 도면이다. 도 6 에서 ' RO ' , ' R1 ' , ' R2 ' 및 ' R3 ' 로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인텍스 0 , 1, 2 및 3 에 대한 CRS 의 위치를 나타낸다. 한편, 도 6 에서 '로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다. [110] LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8 개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8 개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트 에 대해서만 정의되어 있으므로, LTE-A시스템에서 기지국이 4 개 이상 최대 8 개 의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS 가 추가적 으로 정의되어야 한다. 최대 8 개의 송신 안테나 포트에 대한 RS 로서 , 채널 측정 을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가모두 고려되어야 한다.
[Ill] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환 성 (backward compat ibi l i ty)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE-A 시스템에서도 올바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보 았을 때, LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS 가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전 송되는 시간-주파수 영역에 최대 8 개의 송신 안테나포트에 대한 RS 를 추가하는 경우, RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS를 새롭게 설계함에 있어서 RS 오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[112 ] LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS 는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 탱크, 변조및코딩기법 (Modul at ion and Coding Scheme ; MCS) , 프리코딩행렬인텍스 (Precoding Matr ix Index ; PMI ) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS 인 채널상태정보-참조신호 (Channe l State Informat ion RS ; CSI-RS)이고, 다른 하나는 최대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조-참조신호 (DeModul at ion RS ; DM RS)이다.
[113] 채널 측정 목적의 CSI-RS 는, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 가 채널 측정, 핸드오버 등의 측정 둥의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리, 채널 측정 위주의 목적을 위해서 설계되는 특징이 있다. 물론 CSI-RS 역시 핸드오 버 둥의 측정 둥의 목적으로도사용될 수도 있다. CSI-RS 가 채널 상태에 대한 정 보를 얻는 목적으로만 전송되므로, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 와 달리, 매 서 브프레임마다 전송되지 않아도 된다. 따라서, CSI-RS 의 오버헤드를 줄이기 위하 여 CSI-RS 는 시간 축 상에서 간헐적으로 (예를 들어, 주기적으로) 전송되도톡 설 계될 수 있다.
[114] 만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이 터 전송이 스케줄 ¾ 된 단말에게 전용으로 (dedi cated) DM RS 가 전송된다. 특정 단말 전용의 DM RS 는, 해당 단말이 스케줄링 된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다.
[ 115] 도 7 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이 다. 도 7 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DM RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DM RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정 의되는 4 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인텍스 7 , 8, 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간자원 (OFDM심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 7 의 예 시에서 DM RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마 찬가지로, 도 7 의 예시에서 DM RS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이 ί"은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[ 116] 도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도 면이다. 도 8 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블톡 (일반 CP 의 경 우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSI- RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 CSI-RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE-A 시스 템에서 추가적으로 정의되는 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인텍스 15, 16 , 17 , 18 , 19, 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한주파수자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간자원 (0FDM심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있 다) . 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대 한 CSI-RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 1 로 표 시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나포트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에 서 CSI-RS CDM그룹 3으로 표시된 자원요소들에는 안테나포트 19 및 20 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 4 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 21 및 22 에 대한 CSI-RS들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a)를 기준으로 설명한 동일한 원리가도 8(b) 내지 8(e)에 적용될 수 있다.
[117] 도 9 는 LTE-A 시스템에서 정의되는 ZP(Zero Power ) CSI-RS 패턴의 예시를 나타내는 도면이다. ZP CSI-RS 의 용도는 크게 두 가지로 분리된다. 첫 번째로 CSI-RS 성능 개선을 위한 용도로 사용된다. 즉, 한 네트워크는 다른 네트워크의 CSI-RS측정 성능을 개선하기 위해 다른 네트워크의 CSI-RS RE 에 뮤팅 (mut ing)을 하고 자신의 UE 가 올바르게 레이트 매칭 (rate matching)을 수행할 수 있도록 뮤 팅된 RE 를 ZP CSI-RS 로 설정하여 알려 줄 수 있다. 두 번째로 CoMP CQI 계산을 위한 간섭 측정의 용도로 사용된다. 즉 ZP CRS-RS RE 에 일부 네트워크가 뮤팅을 수행하고 UE는 이 ZP CSI-RS로부터 간섭을 측정하여 CoMP CQI를 계산할수 있다.
[118] 도 6 내지 9 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며ᅳ 본 발명의 다양한 실 시예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 즉, 도 6 내지 9 와 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한실시예들은 동 일하게 적용될 수 있다.
[119] FDR전송 (Ful l Duplex Radio Transmission)
[120] Ful l dupl ex radio (FDR) 은 전송 장치에서 같은 자원을 이용하여 송수신을 동시에 지원할 수 있는 시스템을 나타낸다. 예를 들면, FDR 을 지원하는 기지국 또는 단말은 상향 /하향큉크를 주파수 /시간 등으로 나누어 듀플렉싱 (Dupl exing)하 지 않고 전송할 수 있다.
[121] 도 10은 FDR을 지원하는 시스템의 일례를 나타낸다.
[122] 도 10을 참조하면 , FDR시스템에서는 크게 2 종류의 간섭이 존재한다.
[123] 첫 번째는, 자기 간섭 ( Intra-devi ce interference)으로서, FDR 장치에서 송신 안테나가 전송하는 신호가 자신의 수신 안테나로 수신되어 간섭으로 작용하 는 것을 말한다. 일반적으로 자기 간섭 (Sel f-inter ference) 신호는 자신이 수신 받기를 원하는 신호 (des i red s ignal )보다 강하게 수신된다. 따라서, 간섭 상쇄 작 업을 통해서 완벽히 제거하는 것이 중요하다. [124] 두 번째는 장치 간 간섭 ( Inter-devi ce interference)으로서, 기지국 또는 단말에서 전송한 상향링크 신호가 인접한 기지국 또는 단말에게 수신되어 간섭으 로 작용하는 것을 말한다. 기존 통신 시스템에서는 상향링크 /하향링크 각각에 대 해서 주파수 또는 시간 등으로 분리하는 하프 듀플렉스 (Hal f-duplex: e . g . , FDD, TDD)를 구현하였기 때문에, 상하향 링크 사이에는 간섭이 발생하지 않는다. 그러 나 FDR 전송 환경에서는상하향 링크는 동일한 주파수 /시간자원을 공유하기 때문 에 FDR 장치와 인접 장치 사이에 간섭이 발생할 수 있다.
[125] 한편, 기존 통신시스템에서의 인접 셀의 간섭은 FOR 시스템에서도 여전히 유효하지만, 본 발명에서 다루지 않는다.
[126] 도 11은 장치간 간섭의 일례를 나타낸다.
[127] 상술한 바와 같이 , 장치 간 간섭 ( Inter-devi ce interference , IDI )은 샐
(cel l ) 내에서 동일 자원을사용함으로 인해 FDR에서만 발생하는 간섭이다.
[128] 도 11을 참조하면, UE 1이 기지국으로 전송하는 상향링크 신호는 UE 2에 게 간섭으로 작용할 수 있다.
[129] 도 11 은 IDI 설명의 편의를 위해 2 개의 UE 를 나타낸 간단한 예시이며, 본 발명의 특징들은 UE의 개수에 한정되지 않는다 .
[130] 상술한 바와 같이, FDR 은 같은 시간, 같은 주파수를 사용하여 송수신을 동시에 지원하는 시스템을 의미한다. 즉, 예를 들어, 도 11에서와 같이 UE1은 상 향링크, UE2 는 하향링크가 동시에 발생될 수 있다. 즉, FDR 을 지원하는 단말은 상향링크와 하향링크를 동시에 지원할 수 있어야 한다. 그러나, 상술한 표 1과 같 은 기존 통신시스템에서 사용하는 설정은 단말이 한 순간에 상향링크 또는 하향링 크 둘 중 하나만을 전송하게 되어, FDR을 지원할수 없는 문제점이 있다.
[131] 본 발명에 따른 FDR의 TDD프레임 설정 방법
[132] 본 발명은 FDR 을 사용하는 TDD 통신시스템을 지원하기 위한 프레임 설정 방법 및 이를 지원하기 위한구별 신호의 송수신 방법을 제공한다.
[133] 이하에서는, 설명의 편의를 위해 LTE 표준과 마찬가지로 하나의 무선 프레 임 (radio frame) 길이를 10ms , 하나의 서브프레임 (sub-frame) 길이를 1ms 으로 가정하나, 본 발명의 특징은 상기 무선 프레임의 길이 및 서브프레임의 길이에 국 한되는 것은 아니다.
[134] FDR 을 지원하기 위한 방법으로 셀 내의 단말들이 업 링크와 다운 링크를 동시에 수행할 수 있도록 각 단말 별로 프레임을 설정할 수 있다. [135] 예를 들어 , 동일 샐 내에서 UE1이 도 2의 설정 3을 할당 받고, UE2가 도 2의 설정 4를 할당 받는 것을 가정한다. 이 경우, 서브프레임 4에서 UE 1과 UE 2 의 동시 송수신이 가능하다. 즉, 셀 내에서 단말 별로 프레임을 달리 설정하는 것을 이용하여 셀 내에서 동시 송수신이 가능하도록 할 수 있다.
【136] 프레임 설정을 수행할 때, 기지국은 셀 내 단말들에게 동기 신호 (synchronization signal)와 시스템 정보 (relevant system information) 전송을 지원하기 위해 하나의 무선 프레임 내에 최소 1 개의 D (Downlink) 서브프레임을 포함하도록 설정할 수 있다.
[137] 또한, 단말의 정보 및 데이터를 상향링크 전송 하기 전에 timing advanced 등을 고려한 GP(Guard period)등을 배치해야 하므로 U (Uplink) 서브프레임 앞에 S (Special) 서브프레임을 배치할 수 있다.
[138] 비대칭적인 (non-symmetric) 하향링크 /상향링크 트래픽과 오버헤드 (overhead)를 고려하여 다양한 형태의 프레임 설정을 이용할 수 있다. 특히, 매 무선 프레임에서 동기 신호와 시스템 정보를 전송하는 것은 아니기 때문에 D서브 프레임 또는 U서브프레임이 없는 무선 프레임을 이용할 수도 있다.
[139] 또한 하향링크에 대한 H-ARQ를 수행하기 위하여 최소 1 개 이상의 U서브 프레임이 포함되어 전송될 수 있다.
[140] 서브프레임 설정의 예로서, 도 2 의 샐—특정 프레임 설정을 그대로 단말- 특정 (UE-Specific) 프레임 설정으로 이용할 수 있다.
[141] 예를 들어 , 도 11의 UE1은 도 2의 설정 #0을 UE2는 설정 #2를 사용하는 경우 #3, #4, #9서브프레임에서 기지국의 FD (Full Duplex) 동작이 가능하다.
[142] 본 발명에 따르면, 데이터 트래픽에 대한 대칭성을 고려하여 프레임올 설 정할수 있다.
[143] 예를 들어, 도 2의 설정 #1을 FD모드에서 사용한다면, 상대 단말은 동시 송수신 트래픽에 대한 최대 전송을 위해 도 12 의 프레임 설정을 따르는 것이 바 람직하다. (5ms 주기 이므로 #3, #4, #8, #9서브프레임만 변경)
[144] 도 12는 도 2의 설정 1에 대한상대 단말 프레임 설정의 일례이다
[145] 그러나, 하향링크에서 상향링크로의 변경점으로 인해 실제로는 도 12 과 같은 구성은 어렵다. #4와 #9서브프레임 앞에는 반드시 GP가포함된 S서브프레 임이 존재해야 하기 때문이다. 따라서, 도 2의 설정 #1의 D/U서브프레임 비율이 1:1인 경우, 변경점을 고려하여 도 13과 같은 두 개의 설정을 이용할 수 있다. [146] 도 13은 도 2의 설정 #1과 같이 D/U 비율이 1 : 1인 설정에 대한 두 가지 구성의 예이다.
[147] 본 발명의 실시예에 따르면, 다양한 D/U서브프레임 비율에 대한 오버헤드 를 고려하며, 하향링크에서 상향링크로의 변경점 개수가 최소가 되는 프레임 설정 을 제안한다.
[148] 즉, 변경점에서 반드시 S 서브프레임이 필요하므로, S 서브프레임을 최소 로 하여 오버헤드가 적도록 무선 프레임을 설정한다 .
[149] 또한, 장치간 간섭 ( IDI )은 동일 셀 내에서 동시에 송수신 하는 단말의 경 우 발생한다. 따라서 , 단말 간에 간섭을 최소화하기 위해 전체 설정에 대해 각서 브프레임에서 U서브프레임이 최대한공평하게 배분된 형태가 되도록 설정하는 것 이 바람직하다. 이러한 배치는 IDI 를 발생시키는 단말의 개수를 최소화하면서, FD모드의 이용을 극대화 할 수 있다.
[ 150] 새로운 프레임 설정 시, 기지국은 기 사용 중인 프레임 설정의 각 서브프 레임에 대한 U 서브프레임의 개수를 파악하고, U 서브프레임의 개수가 가장 적은 서브프레임 구간부터 U 서브프레임을 할당할 수 있다. 이 때, 사용 중인 설정을 시프트 (shi f t ) 하여 서브프레임에 할당된 U 서브프레임의 개수를 분산시킬 수 있 다. 시프트 값은 radio frame 의 반복 주기를 고려하여 최대 ( (radi o frame 반복 주기 /ΊΤΙ )-1)의 값을 가질 수 있다.
[151] 도 14 는 기존 통신시스템에서 최소 변경점 개수만을 고려한 설정 (도 2 의 설정 #1, #3 , #4)을 나타내고, 도 15는 도 14를 최소 변경점 개수뿐만 아니라 최 대한 공평하게 U서브프레임이 분배되도록 서브프레임을 시프트 한 프레임 설정의 일례를 나타낸다.
[152] 이 때, 도 15 는 도 14 에 비해 설정 #3 에 대해서는 시프트 값을 0, 설정 #4 에 대해서는 시프트 값을 3 , 설정 #5 에 대해서는 시프트 값을 5 를 적용한 것 이다.
[153] 도 14의 경우, 설정 #5를사용하는 단말은 서브프레임 #3으로 인해 설정 #3 , #4를사용하는 단말로부터 IDI를 받게 된다. 반면 도 15에서는 모든 설정에 대해 단말은 최대 1명의 단말로부터 IDI를 받게 된다.
[154] 이와 같은 배치 방법은 간섭 받는 단말의 수를 줄임으로써 하기의 서명 (s ignature) 신호 이용 방법 등과 같이 단말을 구별할 수 있는 식별자를 ful l search로 찾는 경우 횟수를 줄여주는 장점을 가진다. [155] 도 14 는 설정 #5 를 사용하는 단말이 다른 단말과 서브프레임 #3 또는 #4 에서만 FD모드를 사용할 수 있는 반면, 도 15 는 #0 , #1 , #8 , #9를 제외한 나머 지 서브프레임에서 FD모드를사용할 수 있는 장점을 가진다.
[156] 한편, FDR 시스템만을 위한 radio 서브프레임으로 도 16 의 프레임 설정을 구성할수 있다.
[157] 여기서, S 서브프레임을 없애기 위해 U 서브프레임으로만 구성된 설정은 이전 radi o frame의 마지막서브프레임이 U인 경우에만 이용한다.
[158] 대용량의 데이터 (예, 멀티미디어 데이터)의 업 /다운 트래픽 용량이 비슷 한 경우, 도 16 은 S 서브프레임이 존재하지 않으므로 최대 전송량을 제공할 수 있다.
[159] 기지국은 각 UE 에게 IE spec i f i c 설정을 알려주기 위한 정보를 상위 계층 시그널링 (higher l ayer s ignal ing)을 이용하여 전송할 수 있다.
[160] 이 때, 기지국은 UE-특정 설정을 정하기 위해 각 UE로부터 트래픽에 대한 정보를 수신할 수 있다.
[161] 또한, 기지국은 UE 가 선호하는 프레임 설정 정보를 PUCCH 로 전송되는 상 향링크 제어정보 (UCI )를 이용하여 수신할수도 있다. UE 가선호하는 설정 정보를 UCI에 n비트를 추가하는 경우 총 2n개의 설정을 구분할 수 있다.
[162] 기지국은 UE 로부터 트래픽 정보 또는 선호하는 설정 정보를 수신한 뒤, 이에 대한 설정 구성 여부를 결정한다. 기지국은 설정을 결정할 때, UE로부터 수 신한 정보를 단순히 참고만 하거나, UE 의 상향링크 /하향링크 전송 요구가 강한 경우 UE가 선호하는 설정을 무조건 수용할 수도 있다.
[163] 혹은 단말이 수신하는 간섭의 전력 레벨 (power level )을 서브프레임 별로 기지국으로 전송하고, 기지국은 해당 단말의 주위에 간섭으로 영향을 미치는 단말 의 수를 간접적으로 유추할 수 있다. 이를 이용하여 기지국은 간섭을 미치는 단말 과 간섭에 영향 받는 단말의 설정을 변경할 수 있다. 이 때, 각 서브프레임의 간 섭 정보는 UCI를 통해 전송될 수 있다. 예를 들면, 2개 이상의 간섭 존재 여부를 각 서브프레임 별로 1 비트 지시자로 표현할 수 있으며, 도 15 의 경우 총 10 비 트가 필요하다.
[164] 예를 들어, 도 14 의 경우 세 명의 UE 에게 각각 설정 #3, #4, #5 를 할당 한 경우, 설정 #5를사용하는 UE는 도 17과 같은 10비트 간섭 정보를 통해 전송 할 수 있다. [165] UE 는 트래픽 정보 또는 선호하는 설정 정보를 매 상향링크 서브프레임 마 다 전송할 수 있다. 기지국은 이를 이용하여 프레임 설정을 다시 설정하거나, FD 모드가 가장 효과적으로 수행될 수 있는 UE 를 다시 검색할 수 있다. 예를 들어, 도 2의 설정 #0와 #5를 선호하는 UE들이 존재할 때, 이 들 UE간 FD모드 전송 이 가능하도록 기지국이 UE를 선택할 수 있다.
[166] UE 는 트래픽 정보 또는 선호하는 설정 정보를 일부 상향링크 서브프레임 에 전송할 수 있다. 예를 들면, 트래픽 양 또는 선호하는 설정 정보가 변경된 경 우 상향링크 서브프레임에서 트래픽 정보 또는 선호하는 설정 정보를 전송할 수 있다. 이러한설정 정보를 포함하지 않는 상향링크 서브프레임을 수신한 기지국은 UE에 대해 설정을 변경하지 않거나, 다른 UE의 설정을 고려하여 UE의 설정을 변 경할 수 있다.
[167] 도 18 은 UE-특정 (spec i f i c) TDD 모드에서 본 발명에 따른 일 실시예의 순 서도이다.
[168] 이하에서는 도 11 의 UE1 과 UE2 를 가정하여 설명하지만, 본 실시예에 따 른 방법은 둘 이상의 UE 에 대해서도 FD 모드로 동작하게 되는 UE 쌍 (pai r )에 대 해 FDMA , TDMA등에서 동일하게 적용될 수 있다.
[ 169] 먼저, 기지국은 UE-특정 TDD모드 동작올 지시한다 (S1801) .
[170] UE-특정 TDD 모드 동작 지시는 PDCCH 로 전송되는 DCI 를 통해 수행할 수 있다.
[171] 다음으로, 기지국은 초기 UE-특정 프레임 설정 정보를 전송한다. 초기 UE- 특정 프레임 설정 정보는상향링크 /하향링크 단말이 FD 모드에서 효과적으로 동작 하기 위해 도 2 의 설정 #1 과 같이 상향링크 /하향링크 서브프레임이 동둥한 비율 을 가지도록 설정할 수 있다.
[172] 초기 UE-특정 프레임 설정 정보를 수신한 UE 는 PUCCH 를 기지국으로 전송 하고 (S1805) , 기지국은 이를 기초로 UE-특정 설정 정보를 전송한다 (S1807) . 여기 서 , UE-특정 설정 정보는상술한프레임 설정 방법에 따른 본 발명의 여러 실시예 들이 적용될 수 있다.
[173] 이후, 단말 -특정 TDD 가 불요하면 이를 종료하고 (S1809 , S1811) , 단말-특 정 TDD가 계속되는 경우 단말의 PUCCH를 통해 수신되는 정보를 이용할 것인지 판 단한다 (S1813) . PUCCH를 이용하는 경우 UE가 PUCCH를 전송하는 S1805 단계로 돌 아가고, PUCCH를 통해 성정되지 않는 경우 기지국이 UE-특정 설정 정보를 전송하 는 S1807 단계로 돌아간다.
[174] UE 간에는 FD 모드로 인한 간섭인 장치간 간섭 ( IDI , Inter-Device Interference)이 발생할 수 있다. 이러한 간섭을 측정하여 IDI 를 감소시키기 위 해, 각 단말 또는 각 단말 그룹에 대해 고유한 서명 (signature)을 부여할 수 있다. 이하에서는ᅳ 단말간구별될 수 있는 간섭 측정을 위한신호를 서명 (signature) 신 호라고 칭한다.
[175] 단말은 수신된 서명 신호를 이용하여 IDI 를 유발시키는 단말에 대한 신호 강도 (strength) , 단말또는 signature 의 인덱스 ( index) , 위상 (phase) 둥의 채널 백터 (channel vector) , 타이밍 정보 (t iming informat ion) 등을 알 수 있다.
[176] 서명 신호의 예로서 code sequence 또는 펑처링 패턴 등을 들 수 있으며, 서명 신호는 단말 또는 단말 그룹을 구별할 수 있는 여러 형태의 신호로 구성될 수 있다. Code sequence 를 이용하여 단말 또는 단말 그룹의 고유 스크램블 또는 인터리빙을 적용할수 있다. 수신 단말에서 간섭 측정을 용이하기 위해 서명 신호 는 배타적으로 하나의 단말 또는 단말 그룹에서만 전송을 할 수도 있다. 이 때, 배타적인 단위는 최소 OFDM symbol이 될 수 있다.
[177] 예를 들면 서명 신호를 sequence로 구성하고 한 개의 OFDM symbol을 이용 하여 송신하는 경우, 각 단말이 송신할 sequence 의 index 는 UE ID를 통하여 산 출 할 수 있다. 즉, UE ID 의 함수로 구성할수 있으며, 또는 UE ID 를 이루는 정 보의 양이 sequence의 index보다 많을 경우 mod operat ion을 통하여 index를산 출할 수 있다 (Sequence Index = (UE ID) mod (Total index number) ) .
[178] 구체적 예로서, 각서명 신호를 구분하기 위해 UE ID또는 sequence index 를 반영하여 nrsequence 를 구성할 수 있다. LTE 의 SSS (Secondary Synchroni zat ion Signal )에서 사용하는 다음 수학식과 같은 m-sequence 를사용하 는 경우, N( 1) ID는 UE ID또는 sequence index를사용하여 m' 를 구할수 있어, signature를 구분할 수 있다.
[179] 【수학식 12】
= (m0 + |_ffi 3lj+ 1)励 d 31
Figure imgf000023_0001
[180] 각 프레임 설정의 모든 상향링크 서브프레임에서 서명 신호를 전송한다. 반대로, IDI 로 인해 피해를 받는 단말은 D서브프레임에서 서명 신호를 수신한다. 또한, 일부 단말은 상향링크 서브프레임에서 정보를 전송하지 않고 서명 신호를 수신할수도 있다.
[181] 서명 신호의 수신을 위해, 기지국은 IDI 를 발생시키는 단말의 설정 정보 를 이용하여, IDI 로 피해를 받는 단말에게 서명 신호를 수신할수 있는 서브프레 임을 지정해 줄 수 있다. 또는, IDI 로 인해 피해를 받는 단말에게 FD 모드에 사 용되는 단말의 설정 index를 전송하여 수신 UE가 서명 신호를 수신할서브프레임 을 결정할 수도 있다. 이러한 정보는 PDCCH를 통해 전송될 수 있다.
[182] 도 19는 도 14의 두 UE에게 각각 도 2의 설정 #3, #5를 할당한 경우, 설 정 #5를사용하는 UE에게 전송되는 PDCCH의 lObit를 예시한다.
[183] 또한, 간섭을 발생시키는 단말의 설정 index 를 전송하는 경우, 총 설정 n 개에 대한 floor(log2(n)) 비트와 shift 값 ((radio frame 반복 주기 /TTI)-1)에 대한 floor(log2((radio frame 반복 주기 /TTI)-1)) 비트를 전송할 수 있다. 여기 서 floor(x) 함수는 X를 넘는 최소의 자연수를 나타낸다.
[184] 기지국이 radio frame 의 설정을 전송하면, 일부 상향링크 서브프레임에서 의 서명 신호만으로도 단말구별이 가능할수 있다. 예를 들어, 도 12 와 같이 기 지국의 FD 모드로 두 단말만이 동시에 데이터 송 /수신을 하는 경우, 가장 먼저 UE1 에는 상향 ¾크 서브프레임, UE2 에는 하향링크 서브프레임이 동시에 설정되는 서브프레임 시간에만 UE1 에서 서명 신호를 전송할 수 있다. 즉, signature 전송 / 수신 시점을 기지국이 알고 있는 설정을 기반으로 미리 정해줄 수 있다.
[185] 이 때, 기지국은 간섭의 영향을 받는 단말뿐만 아니라 간섭을 발생하는 단 말에게도 signature 를 전송할 서브프레임을 간섭의 영향을 받는 단말의 설정 정 보를 이용하여, 지정해 줄 수 있다.
[186] 또는 간섭의 영향을 받는 단말의 설정 index 를 전송하여 서명 신호를 송 신할 서브프레임을 결정할 수 있다. 이 때, 이와 같은 정보는 PDCCH를 통해 전송 될 수 있으며, 수신할 서브프레임을 알려주는 경우 총 10 비트를 사용할 수 있다.
[187] 또는 간섭의 영향을 받는 단말의 설정 index 를 전송하는 경우, 또는 간섭 을 발생시키는 단말의 설정 index 를 전송하는 경우, 총 설정 n 개에 대한 floor(log2(n)) 비트와 shift 값 ((radio frame 반복 주기 /ΓΠ)-1)에 대한 floor(log2((radio frame 반복 주기 /TTI)-1)) 비트를 전송할 수 있다. [188] 측정된 서명 신호는 수신 단말에서 간섭 제거에 이용될 수 있으며, 기지국 은 프레임 설정 또는 서명 신호 할당 등에 활용될 수 있다.
[189] 또한, 서명 신호 측정 단말이 기지국에 서명 신호 정보를 피드백하여 기지 국이 IDI 를 유발시키는 단말과 피해 받는 단말의 그루핑 (grouping)을 수행할 수 있으며 이를 해결하기 위하여 schedul ing restr ict ion 을 수행 할 수 있다. 즉, group 내의 단말은 최대한 시간혹은 주파수에서 할당받는 resource 가 이격될 수 있도톡 제한한다. 혹은 IDI를 유발시키는 단말의 상향링크 power contn)l을 수행 하여 간섭의 양을 조절할 수 있다.
[190] 또한 서명 신호를 수신하는 단말은 인접해 있는 간섭유발 단말간의 채널 정보를 획득할 수 있다. 단말은 이에 대한 채널 정보를 기지국에게 피드백하고, 기지국은 이 정보를 이용하여 간섭유발 단말의 상향링크 신호의 PMI (Precoding matr ix index)를 도출할 수 있다. 즉, 기지국은 가해 단말의 상향링크 신호가 최 대한 피해 (vi ct im) 단말에게 영향을 안주고 기지국으로 잘 전송될 수 있도록 PMI 를 결정할수 있다.
[191] 도 20 은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한 다.
[192] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지 국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말사이에 이뤄 진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[193] 도 20 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (2010) 및 단말 (2020)을 포 함한다. 기지국 (2010)은 프로세서 (2013) , 메모리 (2014) 및 무선 주파수 (Radio Frequency , RF) 유닛 (2011 , 2012)을 포함한다. 프로세서 (2013)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (2014)는 프로세 서 (2013)와 연결되고 프로세서 (2013)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (2016)은 프로세서 (2013)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (2020)은 프로세서 (2023) , 메모리 (2024) 및 RF유닛 (2021 , 1422)을 포함한다. 프로세서 (2023)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (2024)는 프로세서 (2023)와 연결되고 프로세서 (2023)의 동작과 관 련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (2021 , 2022)은 프로세서 (2023)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (2010) 및 /또는 단말 (2020)은 단일 안 테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[194] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태 로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선 택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징 과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들 을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에 서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징 은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징 과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들 을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함 시킬 수 있음은 자명하다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동 작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크 에서 단말과의 통신올 위해 수행되는 다양한동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[195] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합둥에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어 에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs ( ap 1 i cat ion specific i tegrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서 , 콘트를러 , 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[196] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에 서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있 다.
[197] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지 된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. [198] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설 명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들올 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당 업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서 , 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[199] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제 한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인 용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
[200] 【산업상 이용가능성】
[201] 본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
FDR ( Full Duplex Radio )을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국의 자원 할당 방법에 있어서,
단말 -특정 TDD (Time Division Multiplexing )로 설정된 단말로 상 향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레임의 구성에 대한 제 1 프레임 설정을 전 송하는 단계;
상기 단말로부터 상기 단말의 트래픽 정보 및 상기 단말이 선호하는 프레 임 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하는 웅답 정보를 수신하는 단계; 및
상기 응답 정보를 기초로 상기 상향링크 서브프레임 및 상기 하향링크 서 브프레임의 비율을 조정한 제 2 프레임 설정을 전송하는 단계
를 포함하고,
상기 제 2 프레임 설정은 상향링크를 동시에 전송하는 FDR 간섭 단말의 수를 기초로 제 1 프레임 설정을 시프트하여 설정되는, 자원 할당 방법 .
[청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 FDR 에 따른 장치간 간섭을 측정하기 위한 간섭 단말 식별 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 자원 할당 방법 .
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 단말에게 상기 간섭 단말의 상기 간섭 단말 식별 정보를 수신할 수 있는 서브프레임 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 자원 할당 방법.
【청구항 4 ]
제 2항에 있어서,
상기 단말 식별 정보는 코드 시퀀스를 이용하여 생성되는, 자원 할당 방 법.
【청구항 5】
제 2항에 있어서,
상기 단말 및 상기 FDR 간섭 단말이 동시에 데이터 송수신을 수행하는 경 우, 상기 단말의 상향링크 서브프레임 및 상기 FDR 간섭 단말의 하향링크 서브프 레임이 동시에 설정되는 최초 시간에 상기 단말의 상향링크 서브프레임에서 상기 단말 식별 정보를 전송하는, 자원 할당 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 프레임 설정은 상기 상향링크 서브프레임에서 상기 하향링크 서 브프레임으로 변경되는 변경점의 개수를 고려하여 설정되는, 자원 할당 방법.
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 프레임 설정 정보는 상향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레 임의 비율이 동일한, 자원 할당 방법.
【청구항 8 ]
FDR ( Ful l Dupl ex Radio )을 기원하는 무선 접속 시스템에서 }·원을 할당하는 기지국에 있어서,
RF ( Radio Frequency ) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
단말—특정 TDD ( Time Divis ion Multiplexing )로 설정된 단말로 상 향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레임의 구성에 대한 제 1 프레임 설정을 전 송하고,
상기 단말로부터 상기 단말의 트래픽 정보 및 상기 단말이 선호하는 프레 임 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하는 웅답 정보를 수신하고,
상기 웅답 정보를 기초로 상기 상향링크 서브프레임 및 상기 하향링크 서 브프레임의 비율을 조정한 제 2 프레임 설정을 전송하도톡 구성되며,
상기 제 2 프레임 설정은 상향링크를 동시에 전송하는 FDR 간섭 단말의 수를 기초로 제 1 프레임 설정을 시프트하여 설정되는, 기지국.
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 FDR 에 따른 장치간 간섭을 측정하기 위한 간섭 단말 식별 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국.
【청구항 10】
제 9항에 있어서, 상기 단말에게 상기 간섭 단말의 상기 간섭 단말 식별 정보를 수신할 수 있는서브프레임 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국.
【청구항 11】
제 9항에 있어서 ,
상기 단말 식별 정보는 코드 시뭔스를 이용하여 생성되는, 기지국.
【청구항 12 ]
제 9항에 있어서,
상기 단말 및 상기 FDR 간섭 단말이 동시에 데이터 송수신을 수행하는 경 우, 상기 단말의 상향링크 서브프레임 및 상기 FDR 간섭 단말의 하향링크 서브프 레임이 동시에 설정되는 최초 시간에 상기 단말의 상향링크 서브프레임에서 상기 단말 식별 정보를 전송하는, 기지국.
【청구항 13】
제 8항에 있어서,
상기 제 2 프레임 설정은상기 상향링크 서브프레임에서 상기 하향링크 서 브프레임으로 변경되는 변경점의 개수를 고려하여 설정되는, 기지국.
【청구항 14 ]
제 8항에 있어서,
상기 제 1 프레임 설정 정보는 상향링크 서브프레임 및 하향링크 서브프레 임의 비율이 동일한, 기지국.
PCT/KR2015/001541 2014-02-16 2015-02-16 Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치 WO2015122732A1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15748440.3A EP3107343B1 (en) 2014-02-16 2015-02-16 Resource allocation method and device in wireless access system supporting fdr transmission
KR1020167018910A KR102284365B1 (ko) 2014-02-16 2015-02-16 Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
JP2016548366A JP6608833B2 (ja) 2014-02-16 2015-02-16 Fdr伝送を支援する無線接続システムにおけるリソース割当て方法及び装置
CN201580008633.XA CN105981463B (zh) 2014-02-16 2015-02-16 支持fdr传输的无线接入系统中的资源分配方法和装置
US15/114,723 US10064177B2 (en) 2014-02-16 2015-02-16 Resource allocation method and device in wireless access system supporting FDR transmission

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461940485P 2014-02-16 2014-02-16
US61/940,485 2014-02-16
US201461949267P 2014-03-07 2014-03-07
US61/949,267 2014-03-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015122732A1 true WO2015122732A1 (ko) 2015-08-20

Family

ID=53800398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/001541 WO2015122732A1 (ko) 2014-02-16 2015-02-16 Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10064177B2 (ko)
EP (1) EP3107343B1 (ko)
JP (1) JP6608833B2 (ko)
KR (1) KR102284365B1 (ko)
CN (1) CN105981463B (ko)
WO (1) WO2015122732A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107196719A (zh) * 2016-03-14 2017-09-22 财团法人工业技术研究院 实行全双工通信的配置与测量方法及全双工通信的基站
WO2017177451A1 (zh) * 2016-04-15 2017-10-19 广东欧珀移动通信有限公司 用于无线通信的方法和装置
JP2019533328A (ja) * 2016-09-29 2019-11-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America ユーザ機器、基地局、および無線通信方法

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160233904A1 (en) * 2015-02-09 2016-08-11 Huawei Technologies Co., Ltd. System and Method for Full-Duplex Operation in a Wireless Communications System
US9748990B2 (en) 2015-02-09 2017-08-29 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for training signals for full-duplex communications systems
US10412749B2 (en) 2015-05-21 2019-09-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling in license assisted access
US10306562B2 (en) * 2015-10-29 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Transport format combination selection during self-jamming interference
WO2018127290A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Network apparatus and method for handover
US10779276B2 (en) 2018-03-30 2020-09-15 Apple Inc. Self-contained slot and slot duration configuration in NR systems
US11522667B2 (en) * 2018-05-03 2022-12-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel access schemes for wireless local area network (WLAN) with full-duplex radios
KR102113709B1 (ko) * 2018-05-23 2020-05-21 주식회사 맨컴 유해 가스를 제거하는 가스 제거기를 포함하는 제어 판넬 모듈 박스

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090106552A (ko) * 2006-12-27 2009-10-09 아이피와이어리스, 인크. Fdd 모드에서 동작하는 tdd 시스템에서의 피드백 제어
KR20130058567A (ko) * 2011-11-25 2013-06-04 주식회사 팬택 인터밴드 tdd 전송 방식에서 사용자 단말의 전송 모드 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US20130155912A1 (en) * 2011-09-05 2013-06-20 Nec Laboratories America, Inc. Multiple-Input Multiple-Output Wireless Communications with Full Duplex Radios
KR20130069867A (ko) * 2005-08-19 2013-06-26 소니 주식회사 셀룰러 통신 시스템의 듀플렉스 동작

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1227602A1 (en) * 2001-01-24 2002-07-31 Lucent Technologies Inc. Method for dynamic allocation of timeslots in a TDD communication system
JP2007049450A (ja) * 2005-08-10 2007-02-22 Hitachi Kokusai Electric Inc 可変tdd制御方法
US8483036B2 (en) * 2006-02-24 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method of searching code sequence in mobile communication system
EP2838216B1 (en) * 2007-08-08 2017-04-05 Godo Kaisha IP Bridge 1 Communication device and method
CN101159485B (zh) * 2007-10-28 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统信号的传输方法及帧结构
US8155032B2 (en) 2007-11-16 2012-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive scheduling for half-duplex wireless terminals
EP2203015A1 (en) * 2008-12-23 2010-06-30 Nokia Siemens Networks OY Method for generating cooperation areas in communications networks and corresponding network nodes
EP2425554B1 (en) * 2009-04-28 2017-09-20 ZTE (USA) Inc. Method and station for dynamic adjustment of downlink/uplink allocation ratio in lte/tdd systems
JP5664365B2 (ja) * 2010-05-26 2015-02-04 ソニー株式会社 基地局、無線通信方法、ユーザ端末、および無線通信システム
EP2742748A4 (en) * 2011-08-12 2015-08-26 Intel Corp SYSTEM AND METHOD FOR UPLINK POWER CONTROL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN103188797A (zh) * 2011-12-28 2013-07-03 北京三星通信技术研究有限公司 一种改变tdd上下行配置的方法
CN103220723B (zh) * 2012-01-18 2016-08-10 华为技术有限公司 无线通信方法及装置
GB2498561A (en) * 2012-01-20 2013-07-24 Renesas Mobile Corp Allocating part of the frequency domain for full duplex communication and part for half duplex communication between a Node B and UEs
US9215039B2 (en) * 2012-03-22 2015-12-15 Sharp Laboratories Of America, Inc. Devices for enabling half-duplex communication
WO2014017498A1 (ja) * 2012-07-27 2014-01-30 京セラ株式会社 移動通信システム
EP2802091A1 (en) * 2013-05-08 2014-11-12 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Flexible TDD uplink-downlink configuration with flexible subframes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130069867A (ko) * 2005-08-19 2013-06-26 소니 주식회사 셀룰러 통신 시스템의 듀플렉스 동작
KR20090106552A (ko) * 2006-12-27 2009-10-09 아이피와이어리스, 인크. Fdd 모드에서 동작하는 tdd 시스템에서의 피드백 제어
US20110280165A1 (en) * 2006-12-27 2011-11-17 Wireless Technology Solutions Llc Feedback Control in an FDD TDD-CDMA System
US20130155912A1 (en) * 2011-09-05 2013-06-20 Nec Laboratories America, Inc. Multiple-Input Multiple-Output Wireless Communications with Full Duplex Radios
KR20130058567A (ko) * 2011-11-25 2013-06-04 주식회사 팬택 인터밴드 tdd 전송 방식에서 사용자 단말의 전송 모드 정보를 송수신하는 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3107343A4 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107196719A (zh) * 2016-03-14 2017-09-22 财团法人工业技术研究院 实行全双工通信的配置与测量方法及全双工通信的基站
WO2017177451A1 (zh) * 2016-04-15 2017-10-19 广东欧珀移动通信有限公司 用于无线通信的方法和装置
US10893522B2 (en) 2016-04-15 2021-01-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, device and storage medium
US11659530B2 (en) 2016-04-15 2023-05-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, device and storage medium
JP2019533328A (ja) * 2016-09-29 2019-11-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America ユーザ機器、基地局、および無線通信方法
US11515991B2 (en) 2016-09-29 2022-11-29 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America User equipment, base station and wireless communication method

Also Published As

Publication number Publication date
KR102284365B1 (ko) 2021-08-02
JP2017506841A (ja) 2017-03-09
EP3107343A1 (en) 2016-12-21
EP3107343B1 (en) 2021-05-05
KR20160120278A (ko) 2016-10-17
JP6608833B2 (ja) 2019-11-20
EP3107343A4 (en) 2017-10-18
US10064177B2 (en) 2018-08-28
CN105981463B (zh) 2019-12-10
US20160345315A1 (en) 2016-11-24
CN105981463A (zh) 2016-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2793406B1 (en) Method and apparatus for resource mapping for physical channel in multiple cell system
KR102131832B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어정보 전송 방법 및 장치
EP3016302B1 (en) Method and apparatus for acquiring control information in wireless communication system
EP3297204B1 (en) Method and device for transmitting and receiving discovery signal of device-to-device communication terminal in wireless communication system
EP3021498B1 (en) Method and apparatus for transreceiving signal in wireless communication system
KR102284365B1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
JP6373369B2 (ja) Fdr送信を支援する無線接続システムにおいて信号送受信方法及び装置
WO2015147569A1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
WO2014142505A1 (ko) 단말간 직접 통신을 위한 동기 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치
EP2884677B1 (en) Method and apparatus for receiving control information in wireless communication system
US9357535B2 (en) Method and device for transmitting reference signal in wireless communication system
WO2016048097A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 동기 신호 전송 방법
EP3182622B1 (en) Method for transmitting synchronization signal in wireless communication system
WO2015174701A1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호 수신 방법 및 장치
US9246538B2 (en) Method and device for decoding signal in wireless communication system
WO2016072532A1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호를 수신하는 방법 및 장치
WO2015122733A1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호를 수신하는 방법 및 장치
US10341892B2 (en) Method for measuring inter-device interference in wireless communication system supporting FDR transmission, and apparatus therefor
US10334645B2 (en) Method and apparatus for transmitting signal from device-to-device terminal in wireless communication system
WO2015178640A1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 피드백 정보를 송수신하는 방법 및 장치
WO2016072533A1 (ko) Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호를 수신하는 방법 및 장치

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: 15748440

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167018910

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016548366

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15114723

Country of ref document: US

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015748440

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015748440

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE