WO2017074158A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2017074158A1
WO2017074158A1 PCT/KR2016/012397 KR2016012397W WO2017074158A1 WO 2017074158 A1 WO2017074158 A1 WO 2017074158A1 KR 2016012397 W KR2016012397 W KR 2016012397W WO 2017074158 A1 WO2017074158 A1 WO 2017074158A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
slot
data
downlink
uplink
slots
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/012397
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
여정호
곽용준
김영범
이주호
Original Assignee
삼성전자 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 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US15/772,321 priority Critical patent/US11044736B2/en
Priority to EP20162883.1A priority patent/EP3684003B1/en
Priority to EP16860341.3A priority patent/EP3343824B1/en
Publication of WO2017074158A1 publication Critical patent/WO2017074158A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-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
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1657Implicit acknowledgement of correct or incorrect reception, e.g. with a moving window
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • 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
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and system for transmitting and receiving data in a wireless communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE). Or new radio access technology NR or New RAT.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • MIMI massive multi-input multi-output
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • an advanced small cell in the 5G communication system, an advanced small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network ), Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Technology development, etc.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Technology development, etc.
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA NOMA
  • SAP Non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • the wireless communication system has moved away from providing the initial voice-oriented service, for example, 3GPP High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution (LTE) or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), LTE-Advanced.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-Advanced Advances in broadband wireless communication systems that provide high-speed, high-quality packet data services such as LTE-A, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e Doing.
  • an LTE system employs an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme in downlink (DL), and a single carrier frequency division multiple (SC-FDMA) in uplink (UL). Access) method is adopted.
  • the uplink refers to a radio link through which a user equipment (UE) or a mobile station (MS) transmits data or control signals to an eNode B or a base station (BS). This refers to a radio link that transmits data or control signals.
  • data or control information of each user is classified by assigning and operating such that time-frequency resources for carrying data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is established. do.
  • the LTE system adopts a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme in which the data is retransmitted in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the receiver when the receiver does not correctly decode the data, the receiver transmits NACK (Negative Acknowledgement) informing the transmitter of the decoding failure so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
  • NACK Negative Acknowledgement
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with previously decoded data to improve data reception performance.
  • an acknowledgment (ACK) indicating the successful decoding can be transmitted to the transmitter so that the transmitter can transmit new data.
  • ACK acknowledgment
  • the 5G system may be an LTE and LTE-A based system as well as a next generation mobile communication standard.
  • the next generation of mobile communication is being researched to operate in the high frequency band of 6 GHz band or higher, and since the downlink-uplink frequency for operating in frequency division duplex (FDD) is not easy to secure, TDD There is a tendency to be based on working with.
  • the TDD system may be used in a frequency band of 6 GHz band or less.
  • TDD in 5G systems is expected to require a method for dynamically adjusting the downlink-uplink ratio than TDD in LTE.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for transmitting and receiving data according to a predetermined resource structure in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a structure of a radio frame for use in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for providing configuration information of slots in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for providing information of a slot in which a response signal is transmitted in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for providing information about a slot after a current slot in a wireless communication system.
  • a method of transmitting and receiving data includes generating a radio frame including a predetermined number of subframes, and transmitting and receiving a control signal and data using the generated radio frame.
  • the sub-frame includes a predetermined number of slots, and the configuration information of the slots is included in the foremost part of each slot.
  • the apparatus for transmitting and receiving data includes a controller for generating a radio frame including a predetermined number of subframes, and a transceiver for transmitting and receiving control signals and data using the generated radio frame.
  • the sub-frame includes a predetermined number of slots, and the configuration information of the slots is included in the foremost part of each slot.
  • TDD time division duplex
  • FIG. 2 is a view for explaining an example of a frame structure according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a view for explaining a frame structure according to a first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot structure for feeding back an ACK / NACK for data received in a TDD structure according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a view for explaining another example of a slot structure for feeding back an ACK / NACK for data received in a TDD structure according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a view for explaining an example of a DL slot according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a view for explaining an example of an UL slot according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a diagram for explaining an example in which a UL control signal 713 and UL data 715 are transmitted separately on a time axis;
  • FIG. 7C is a view for explaining an example in which a UL control signal 723 and UL data 725 are transmitted separately on a frequency axis;
  • FIG. 8 illustrates an example for allowing a UE to know whether a corresponding slot is a DL slot or an UL slot when a DL slot and a UL slot described in the second embodiment are arbitrarily set according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a view for explaining an example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or a UL slot according to a fourth embodiment of the present disclosure is included in the front part of the slot;
  • FIG. 10 is a view for explaining an operation example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or an UL slot according to a fourth embodiment of the present disclosure is included in the front of the slot;
  • FIG. 11 is a view for explaining an example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or an UL slot according to a fifth embodiment of the present disclosure is included in the rear of the slot;
  • FIG. 12 is a view for explaining an operation example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or a UL slot according to a fifth embodiment of the present disclosure is included in the rear of the slot;
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • Embodiments of the present disclosure described below are separated for convenience of description, but at least two or more embodiments may be combined and performed within a range that does not conflict with each other.
  • first and second may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component.
  • LTE Long-Term Evolution
  • LTE-A Long-Term Evolution-Advanced
  • HSDPA high speed downlink packet access
  • HSUPA high speed uplink packet access
  • 3GPP2 3rd generation project partnership 2
  • a high rate packet data (HRPD) mobile communication system, a 3GPP2 wideband code division multiple access (WCDMA) mobile communication system, and a 3GPP2 code division multiple access (Code Division Multiple Access) CDMA) mobile communication system, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.16m communication system, and evolved packet system System (EPS), Mobile Internet Protocol (Mobile IP) system and the like can be applied to various communication systems.
  • HRPD packet data
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • EPS evolved packet system System
  • Mobile IP Mobile Internet Protocol
  • the base station is a subject performing resource allocation of the terminal, and may be at least one of an eNode B, a Node B, a base station (BS), a wireless access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • TDD time division duplex
  • FIG. 1 is a diagram illustrating configuration of uplink and downlink per time when data transmission and reception are performed by a time division duplex (TDD) in a general LTE system.
  • TDD time division duplex
  • uplink and downlink (UL-DL) configuration (UL-DL (101)) is possible from 0 to 6, and each of the subframes 103 may be used for uplink transmission or It operates in a special subframe according to a downlink transmission or a previously transmitted method.
  • UL-DL uplink and downlink
  • the special subframe includes a switching time required when switching from a downlink subframe to an uplink subframe, and may include uplink transmission or downlink transmission in some cases.
  • the UL-DL configuration of the TDD is set to be changed every 10 ms. Accordingly, it is designed to take longer time for HARQ ACK / NACK retransmission than in FDD.
  • the present invention proposes a method in which retransmission according to HARQ ACK / NACK transmission can be performed as quickly as possible.
  • various embodiments for operating a TDD scheme in a 5G system will be described.
  • the present disclosure proposes a frame structure for TDD operation of a 5G wireless communication system, and proposes a specific scheme for the operation of UL and DL and HARQ retransmission.
  • the main concept of the present disclosure defines UL and DL control by defining a predetermined length, for example, a length smaller than 1 ms as one slot, and using the one slot as a transmission time interval (TTI). Transmit and receive information and data.
  • a predetermined length for example, a length smaller than 1 ms as one slot
  • TTI transmission time interval
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • one frame 201 has a length of 10 ms
  • one subframe 203 included in the frame 201 has a length of 1 ms
  • one frame 201 has 10 subs.
  • one subframe 203 includes M slots
  • the length of one slot 205 is smaller than 1 ms.
  • one slot 205 includes N OFDM or SC-FDMA symbols. 2 is just an example of a frame configuration, and the length of the frame 201, the length of the subframe 203, the length of the slot 205, the length of the symbol 207, and the names of the configurations may be variously modified. Can be.
  • FIG 3 is a view for explaining a frame structure according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 assumes that the number M of slots included in one subframe 301 is 5, and slot 1 in the subframe 301 is a DL signal transmission slot 331, slots 2 to 4 Is DL or UL data transmission slot 333 and slot 5 is set to UL signal transmission slot 335.
  • the subframe and slot are terms according to an example herein, and the subframe 301 may be referred to as a slot, and the slots 333 and 335 may be referred to as mini-slots or symbols.
  • the length of the subframe, slots, minislot is applicable to various modifications.
  • FIG. 3 is an embodiment in which a predetermined slot configuration can be indicated to a UE at the beginning of a subframe.
  • the UL-DL configuration information 337 may be included in the foremost part of the frame, that is, the foremost part of the DL signal transmission slot 331.
  • the UL signal transmission slot 335 is shown that the ACK / NACK (339) is included for the DL data received by the terminal.
  • each slot in the slots 333 for DL or UL data transmission may be a DL transmission slot, a UL transmission slot, or a special slot.
  • the terminal may first decode the UL-DL configuration information 331 to know the configuration of the slots included in the corresponding subframe 301.
  • the four settings 321, 322, 323, and 324 of FIG. 3 illustrate an example configuration of slots 333 for DL or UL data transmission.
  • slots 2 and 3 are slots for DL data transmission
  • slot 4 is set as a special slot. That is, in each of the settings 321, 322, 323, 324, the slots 333 for DL or UL data transmission may include at least one of a DL data transmission slot, a special slot, and a UL data transmission slot. Can be.
  • configuration 4 (324) all DL slots are included, and such configuration may be possible.
  • the UL-DL configuration information 337 may include information about slots through which ACK / NACK is transmitted. An example in which ACK / NACK is transmitted will be described with reference to FIG. 4 below.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot structure for feeding back an ACK / NACK for data received in a TDD structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE feeds back ACK / NACK signals for DL data received at 1, 2, and 3 to the base station through UL slot 5.
  • the base station feeds back the ACK / NACK signal of the data received from the terminal in the five UL slots to the terminal through the seven DL slots.
  • the base station may be configured to feed back the ACK / NACK for the data received in the slot 5 to the terminal through the slot 6.
  • the terminal feeds back ACK / NACK signals for DL data received in slots 1 and 2 to the base station through slot 4.
  • the base station may feed back the ACK / NACK signal for the UL data received in slot 4 or 5 to the terminal 6 and 7, respectively.
  • the terminal feeds back an ACK / NACK signal for the DL data received in slot 1 to the base station through slot 3, and the base station receives in slots 3, 4, and 5
  • the ACK / NACK signals for the UL data can be fed back together in slot 6 or individually fed back in slots 6 and 7.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of a slot structure for feeding back an ACK / NACK for data received in a TDD structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • the ACK / NACK for the data received by the UE in the DL slot is fed back in the UL slot in which the ACK / NACK can be fed back most quickly.
  • the fastest UL slot capable of feedback may be changed to the first UL slot after a predetermined time (or slot) elapses after reception of the DL data.
  • the ACK / NACK signal for the data received by the base station in the UL is fed back in a special slot.
  • DL transmission is possible in a special slot.
  • ACK / NACK for data received in each DL slot is fed back in the UL slot that appears first after the DL slot. Meanwhile, the ACK / NACK for the data received in the UL slot is fed back in the first special slot after the UL slot.
  • the second embodiment is an embodiment for transmitting and receiving UL control information, DL control information, and user data by using one slot having a predetermined length smaller than 1 ms as a Transmission Time Slot (TTI).
  • TTI Transmission Time Slot
  • the basic frame structure of hereinafter will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the slot may be referred to as a TTI.
  • FIG. 6 is a view for explaining an example of a DL slot according to a second embodiment of the present disclosure.
  • a DL control signal 601 and DL data 603 are transmitted. 6 shows a structure in which control signals and data are transmitted separately on the time axis, but may be a method of transmitting separately on the frequency axis.
  • FIG. 7A is a view for explaining an example of an UL slot according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A illustrates a structure in which the UL control signal 705 and the UL data 703 are transmitted.
  • a guard period Guard Period or Guard Time
  • the guard periods 701 and 707 are to secure the time required when the switch from the DL to UL.
  • the guard period may be used for other purposes.
  • the length of the guard interval is set to "0" so that there is no guard interval.
  • FIG. 7A the control signal is illustrated as being disposed at both ends of the frequency, but the arrangement of the control signal and the data signal may be variously modified.
  • FIG. 7B illustrates an example in which the UL control signal 713 and the UL data 715 are transmitted separately on the time axis.
  • FIG. 7C illustrates an example in which the UL control signal 723 and the UL data 725 are transmitted separately on the frequency axis.
  • the DL slot and the UL slot may be connected to each other to operate as one slot.
  • the DL slot of FIG. 6 and the UL slot of FIG. 7B are consecutively formed as one slot, and the defined new slot includes the DL control signal 601, the DL data 603, the protection interval 711, and the UL control. It may be composed of a signal 713, UL data 715, the guard interval 717.
  • one or more of the UL data 715 and the protection interval 717 may be omitted.
  • FIG. 8 illustrates an example for allowing a UE to know whether a corresponding slot is a DL slot or an UL slot when a DL slot and a UL slot described in the second embodiment are arbitrarily set according to the third embodiment of the present disclosure. It is a figure.
  • the base station may use the slot structure proposed in the second embodiment when the corresponding slot is used as the DL or UL. After receiving the first part 801, 803, 805, 807, 809 of the time axis in each slot, and attempting to decode, the terminal determines that the slot is a DL slot when there is a decoded DL control signal. Receives control signals and data.
  • the base station 8 shows an example in which six slots are transmitted, and a signal is transmitted and received in the order of DL-UL-DL-UL-DL-DL.
  • the order of DL and UL slots may be arbitrarily set by the base station.
  • the base station allocates a resource for UL transmission in advance to a terminal requiring UL transmission, and the terminal which has been allocated the resource may know in advance when it should perform UL transmission (ie, in which slot, UL transmission should be performed). If the terminal fails to decode the DL control signal in a slot, the terminal is a DL slot but the DL slot does not have a control signal or data transmitted to it, or a UL slot that can not transmit a signal To judge.
  • a slot indicator indicating whether the next slot is a DL slot or an UL slot is included in the front of the DL slot.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or an UL slot according to a fourth embodiment of the present disclosure is included in the front part of the slot.
  • slot indicators 911, 913, and 915 indicating whether the next slot is a DL slot or a UL slot are included in the front portion of the DL control signal region 901.
  • the slot indicated by the slot indicators 911, 913, and 915 may be set to a slot immediately after the current slot, or may be set to a slot after a predetermined time, for example, n slots.
  • FIG. 10 is a view for explaining an operation example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or an UL slot according to a fourth embodiment of the present disclosure is included in the front of the slot.
  • a slot indicator indicating that slot 2 is a DL slot is included in the front of slot 1
  • a slot indicator indicating that slot 3 is a UL slot in the front of slot 2 is included.
  • the first part of slot 4 includes a slot indicator indicating that the next slot indicated is a DL slot or an UL slot.
  • Each terminal receives the corresponding slot indicator, and if the next slot is an UL slot and does not transmit the UL, it may not attempt to decode the DL control signal in front of the slot.
  • a slot indicator indicating whether the next slot is a DL slot or an UL slot is included at the rear of the DL slot.
  • FIG. 11 is a view for explaining an example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or a UL slot according to a fifth embodiment of the present disclosure is included in the rear of the slot.
  • the slot indicated by the slot indicators 1101, 1103 and 1105 may be set to a slot immediately after the current slot or may be set to a slot after a predetermined time, for example, n slots.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation example in which a slot indicator indicating whether a slot to be transmitted next to a DL control signal is a DL slot or an UL slot according to a fifth embodiment of the present disclosure is included in the rear of the slot.
  • a resource having the structure described with reference to FIGS. 7B and 7C may be used as the UL resource.
  • a slot indicator 1201 indicating that slot 3 is a UL slot is included at the rear of slot 1
  • a slot indicator 1203 indicating slot 4 is at the rear of slot 2, indicating that slot 4 is a DL slot.
  • the rear of slot 4 includes a slot indicator 1205 indicating that slot 2, the next two slots, is a DL slot or an UL slot.
  • Each terminal receives the corresponding slot indicator, and if the slot after 2 slots in the current slot is a UL slot and does not transmit UL data, it may not attempt to decode the DL control signal at the back of the corresponding slot. .
  • the slot indicator may be transmitted with a specific sequence mapped or specified.
  • the bit values may be control signals encoded with channel codes.
  • FIGS. 13 and 14 a terminal device and a base station device for performing the above-described embodiments of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
  • Embodiments 1 to 4 a slot structure for performing DL or UL operation in TDD transmission, and operations of a base station and a terminal according to the first embodiment are shown.
  • the base station and the terminal device according to the above-described embodiments It should work.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal includes a receiver 1301, a transmitter 1305, and a controller 1303.
  • the receiver 1301 and the transmitter 1305 may be collectively referred to as a transceiver.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the controller 1303, and transmit a signal output from the controller 1303 through the wireless channel.
  • the controller 1303 may control a series of processes such that the terminal may operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station of the present disclosure includes a receiver 1400, a transmitter 1404, and a processor 1402.
  • the receiver 1400 and the transmitter 1404 may be collectively referred to as a transceiver.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the controller 1402, and transmit a signal output from the controller 1402 through the wireless channel.
  • the controller 1402 may control a series of processes such that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure. For example, the controller 1402 may determine the arrangement of DL and UL slots based on the size or other information of data to be transmitted or received, and thus transmit DL control information and data. In this case, the arrangement of DL and UL slots may be changed every subframe or every slot.
  • Embodiment 1 and Embodiment 3 of the present disclosure may be combined with each other to operate a base station and a terminal.
  • a computer readable recording medium is any data storage device capable of storing data that can be read by a computer system. Examples of the computer readable recording medium include read-only memory (ROM), random-access memory (RAM), CD-ROMs, magnetic tapes, Floppy disks, optical data storage devices, and carrier waves (such as data transmission over the Internet).
  • the computer readable recording medium can also be distributed through network coupled computer systems so that the computer readable code is stored and executed in a distributed fashion.
  • functional programs, code, and code segments for achieving the present disclosure may be readily interpreted by those skilled in the art to which the present disclosure applies.
  • any such software may be, for example, volatile or nonvolatile storage, such as a storage device such as a ROM, whether or not removable or rewritable, or a memory such as, for example, a RAM, a memory chip, a device or an integrated circuit. Or, for example, CD or DVD, magnetic disk or magnetic tape and the like can be stored in a storage medium that is optically or magnetically recordable and simultaneously readable by a machine (eg computer).
  • a machine eg computer
  • the method according to an embodiment of the present disclosure may be implemented by a computer or a portable terminal including a control unit and a memory, wherein the memory is suitable for storing a program or programs including instructions for implementing the embodiments of the present disclosure. It will be appreciated that this is an example of a machine-readable storage medium.
  • the present disclosure includes a program comprising code for implementing the apparatus or method described in any claim herein and a machine-readable storage medium storing such a program.
  • a program may be transferred electronically through any medium, such as a communication signal transmitted via a wired or wireless connection, and the present disclosure includes equivalents thereof as appropriate.

Landscapes

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

Abstract

본 개시에 의한 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 방법은, 소정 개수의 서브 프레임을 포함하는 무선 프레임을 생성하는 과정과, 상기 생성된 무선 프레임을 이용하여 제어 신호와 데이터를 송수신하는 과정을 포함하며, 상기 서브 프레임은, 소정 개수의 슬롯들을 포함하며, 각 슬롯의 가장 앞 부분에는 상기 슬롯들의 설정 정보가 포함됨을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 더 상세하게는 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 시스템에 관한 것이다.
4G (4th-Generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G (5th-Generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리고 있다. 또는 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology NR 또는 New RAT)"으로 불릴 수도 있다.
높은 데이터 송신률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입출력 (massive multi-input multi-output: massive MIMO), 전차원 다중입출력 (Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한, 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조 (Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC (Filter Bank Multi Carrier), NOMA (non orthogonal multiple access), 및 SCMA (sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 송신하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 송신하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분한다.
LTE 시스템은 초기 송신에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재송신하는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 복호하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 복호 실패를 알리는 정보(NACK; Negative Acknowledgement)를 송신하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재송신할 수 있게 한다. 수신기는 송신기가 재송신한 데이터를 이전에 복호 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 복호 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 송신하여 송신기가 새로운 데이터를 송신할 수 있도록 할 수 있다.
한편, 5G 시스템은 차세대 이동통신 표준뿐만 아니라 LTE 및 LTE-A 기반의 시스템일 수도 있다. 차세대 이동통신은 6 GHz 대역 이상의 고주파대역에서의 동작을 목표로 연구되고 있는데, 고주파 대역에서는 주파수 분할 이중(frequency division duplex, FDD)으로 동작하기 위한 하향링크-상향링크 주파수의 확보가 쉽지 않기 때문에 TDD로 동작하는 것을 기본으로 하려는 경향이 있다. 참고로, 상기 TDD 시스템은 6 GHz 대역 이하의 주파수대역에서도 사용될 수 있다.
5G 시스템에서의 TDD는 LTE에서의 TDD보다 동적으로 하향링크-상향링크 비율을 조절할 수 있도록 하는 방법이 필요할 것으로 예상된다. 또한, HARQ ACK/NACK 송신에 따른 재송신이 최대한 빠르게 이루어질 수 있도록 하는 방법이 필요할 것으로 예상된다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 소정의 자원 구조에 따라 데이터를 송수신하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 사용하기 위한 무선 프레임의 구조를 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 슬롯들의 설정 정보를 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 응답 신호가 송신되는 슬롯의 정보를 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 현재 슬롯 이후의 슬롯에 대한 정보를 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시에 의한 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 방법은, 소정 개수의 서브 프레임을 포함하는 무선 프레임을 생성하는 과정과, 상기 생성된 무선 프레임을 이용하여 제어 신호와 데이터를 송수신하는 과정을 포함하며, 상기 서브 프레임은, 소정 개수의 슬롯들을 포함하며, 각 슬롯의 가장 앞 부분에는 상기 슬롯들의 설정 정보가 포함됨을 특징으로 한다.
본 개시에 의한 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 장치는, 소정 개수의 서브 프레임을 포함하는 무선 프레임을 생성하는 제어부와, 상기 생성된 무선 프레임을 이용하여 제어 신호와 데이터를 송수신하는 송수신부를 포함하며, 상기 서브 프레임은, 소정 개수의 슬롯들을 포함하며, 각 슬롯의 가장 앞 부분에는 상기 슬롯들의 설정 정보가 포함됨을 특징으로 한다.
도 1은 일반적인 LTE 시스템에서 TDD(time division duplex)에 의하여 데이터 송수신이 수행될 경우, 시간 별 상향링크와 하향링크에 대한 설정을 나타내는 도면,
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 프레임 구조의 일 예를 설명하는 도면,
도 3은 본 개시의 제1 실시예에 따른 프레임 구조를 설명하는 도면,
도 4는 본 개시의 실시예에 따라 TDD 구조에서 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK을 피드백하기 위한 슬롯 구조의 예를 설명하는 도면,
도 5는 본 개시의 실시예에 따라 TDD 구조에서 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK을 피드백하기 위한 슬롯 구조의 다른 예를 설명하는 도면,
도 6은 본 개시의 제2 실시예에 의한 DL 슬롯의 일 예를 설명하는 도면,
도 7a는 본 개시의 제2 실시예에 의한 UL 슬롯의 일 예를 설명하는 도면,
도 7b는 UL 제어신호(713)와 UL 데이터(715)가 시간 축에서 구분되어 송신되는 예를 설명하는 도면,
도 7c는 UL 제어신호(723)와 UL 데이터(725)가 주파수 축에서 구분되어 송신되는 예를 설명하는 도면,
도 8은 본 개시의 제3 실시예에 따라 상기 제2실시예에서 설명된 DL 슬롯과 UL 슬롯이 임의로 설정되는 경우 단말이 해당 슬롯이 DL 슬롯 또는 UL 슬롯인지를 알 수 있도록 하기 위한 예를 설명하는 도면,
도 9는 본 개시의 제4 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 앞 부분에 포함되는 예를 설명하는 도면,
도 10은 본 개시의 제4 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 앞부분에 포함되는 동작 예를 설명하는 도면,
도 11은 본 개시의 제5 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 뒷부분에 포함되는 예를 설명하는 도면,
도 12는 본 개시의 제5 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 뒷부분에 포함되는 동작 예를 설명하는 도면,
도 13은 본 개시의 실시예에 따른 단말 장치의 구성을 설명하는 도면,
도 14는 본 개시의 실시예에 따른 기지국 장치의 구성을 설명하는 도면.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 상기한 본 개시의 실시예를 구체적으로 설명하기로 한다.
이하에서 설명되는 본 개시의 실시예들은 설명의 편의를 위하여 분리된 것이지만, 상호 충돌되지 않는 범위 내에서 적어도 둘 이상의 실시예는 결합되어 수행될 수 있다.
이하에서 후술되는 용어들은 본 개시의 실시예들에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시의 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예들을 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면들에 예시하여 상세하게 설명한다. 그러나 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의하여 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다." 또는 "가지다. "등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 제안하는 장치 및 방법은 롱 텀 에볼루션(Long-Term Evolution: LTE) 이동 통신 시스템과, 롱 텀 에볼루션-어드밴스드(Long-Term Evolution-Advanced: LTE-A) 이동 통신 시스템과, 고속 하향 링크 패킷 접속(high speed downlink packet access: HSDPA) 이동 통신 시스템과, 고속 상향 링크 패킷 접속(high speed uplink packet access: HSUPA) 이동 통신 시스템과, 3세대 프로젝트 파트너쉽 2(3rd generation project partnership 2: 3GPP2)의 고속 레이트 패킷 데이터(high rate packet data: HRPD) 이동 통신 시스템과, 3GPP2의 광대역 부호 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access: WCDMA) 이동 통신 시스템과, 3GPP2의 부호 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access: CDMA) 이동 통신 시스템과, 국제 전기 전자 기술자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) 802.16m 통신 시스템과, 진화된 패킷 시스템(Evolved Packet System: EPS)과, 모바일 인터넷 프로토콜(Mobile Internet Protocol: Mobile IP) 시스템 등과 같은 다양한 통신 시스템들에 적용 가능하다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 송신하는 신호의 무선 송신경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기지국에게 송신하는 신호의 무선 송신경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 이후의 차세대 이동통신 시스템 또는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 상기 통신시스템들에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다.
본 개시의 설명에 앞서, 기존의 LTE 시스템에서 TDD(time division duplex)의 설정에 대하여 간략히 설명한다.
도 1은 일반적인 LTE 시스템에서 TDD(time division duplex)에 의하여 데이터 송수신이 수행될 경우, 시간 별 상향링크와 하향링크에 대한 설정을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 상향링크와 하향링크 설정(UL-DL(Uplink-downlink) configuration)(101)은 0부터 6까지 가능하며, 상기 설정에 따라 각 서브프레임들(103)은 상향링크 송신 또는 하향링크 송신 또는 미리 전해진 방법대로 스페셜(Special) 서브프레임으로 운용된다. 일 예로, 도 1의 설정 0에서는 1번과 5번 서브 프레임이 스페셜 서브프레임으로 설정되었음을 볼 수 있다. 상기 스페셜 서브프레임은 하향링크 서브프레임에서 상향링크 서브프레임으로 전환 시에 필요한 스위칭 시간이 포함되어 있으며, 경우에 따라 상향링크 송신 또는 하향링크 송신을 포함할 수 있다.
상술한 현재의 LTE 및 LTE-A 시스템에서 TDD의 UL-DL 설정은 10 ms마다 변경될 수 있도록 설정되어 있다. 그에 따라 FDD의 에 비해 HARQ ACK/NACK 재송신을 위한 시간이 오래 필요하도록 설계되어 있다.
이하의 본 개시에서는 5G 시스템에서 TDD를 운용할 경우, UL-DL의 비율을 동적으로 조절할 수 있는 프레임 구조를 제안한다. 또한, 또한, HARQ ACK/NACK 송신에 따른 재송신이 최대한 신속하게 수행될 수 있는 방안을 제안한다. 이하에서는 5G 시스템에서 TDD 방식을 운용하기 위한 여러가지 실시예들이 설명될 것이다.
본 개시는 5G 무선 통신 시스템의 TDD 동작을 위한 프레임 구조를 제안하고, UL와 DL의 동작 및 HARQ 재송신을 위한 구체적인 방안을 제안한다.
본 개시의 주요 개념은 소정 길이, 예를 들어, 1 ms보다 작은 길이를 하나의 슬롯(slot)으로 정의하고, 상기 하나의 슬롯을 송신 시간 구간(Transmission Time Interval: TTI)으로 하여 UL 및 DL 제어정보 및 데이터를 송수신하는 것이다.
이하에서 5G 시스템의 기본 프레임 구조에 대하여 도 2를 참조하여 설명한다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 프레임 구조의 일 예를 설명하는 도면이다.
도 2에서는, 하나의 프레임(201)은 10 ms 길이를 가지며, 상기 프레임(201)에 포함된 하나의 서브 프레임(203)의 길이는 1 ms이 가지며, 하나의 프레임(201)은 10개의 서브프레임들을 포함한다. 한편, 하나의 서브 프레임(203)은 M개의 슬롯이 포함되고, 하나의 슬롯(205)의 길이는 1ms보다 작다. 한편, 하나의 슬롯(205)은 N개의 OFDM 또는 SC-FDMA 심볼을 포함한다. 다만, 도 2는 프레임 구성의 일 예일 뿐이며, 프레임(201)의 길이, 서브프레임(203)의 길이, 슬롯(205)의 길이, 심볼(207)의 길이와 상기 구성들의 명칭은 다양하게 변형될 수 있다.
이하에서는 상기 도 2의 프레임 구조를 전제하여, 본 개시에 의한 다양한 실시예들을 설명한다.
<제1실시예>
도 3은 본 개시의 제1 실시예에 따른 프레임 구조를 설명하는 도면이다.
도 3은 하나의 서브 프레임(301)에 포함된 슬롯의 개수(M)가 5라고 가정하였고, 상기 서브 프레임(301)에서 1번 슬롯은 DL 신호 송신 슬롯(331)이고, 2~4번 슬롯은 DL 또는 UL 데이터 송신 슬롯(333)이고, 5번 슬롯은 UL 신호 송신 슬롯(335)으로 설정되어 있다. 상기 서브프레임 및 슬롯은 본 명세서에서의 일례에 따르는 용어이며, 상기 서브프레임(301)은 슬롯으로, 상기 슬롯(333, 335)은 미니슬롯(mini-slot) 또는 심볼로 칭해질 수 있다. 한편, 상기 서브프레임, 슬롯, 미니슬롯의 길이는 다양하게 변형되어 적용이 가능하다
도 3은 미리 결정된 슬롯 설정(configuration)을 서브프레임이 시작 부분에서 단말에게 지시할 수 있는 실시예이다. 이를 위하여 프레임의 가장 앞 부분, 즉, 1번 슬롯인 DL 신호 송신 슬롯(331)의 가장 앞부분에 UL-DL 설정 정보(337)가 포함될 수 있다. 한편, UL 신호 송신 슬롯(335)에서는 단말이 수신한 DL 데이터에 대하 ACK/NACK(339)이 포함되어 있음이 도시되어 있다. 한편, DL 또는 UL 데이터 송신을 위한 슬롯들(333)에서 각각의 슬롯은 DL 송신 슬롯, UL 송신 슬롯, 또는 스페셜 슬롯이 될 수 있다. 단말은 상기 서브프레임(301)을 수신한 이후, 가장 먼저 UL-DL 설정 정보(331)를 복호하여 해당 서브프레임(301)에 포함된 슬롯들의 설정을 알 수 있다.
도 3의 4개의 설정들(321, 322, 323, 324)은 DL 또는 UL 데이터 송신을 위한 슬롯들(333)의 구성 예가 도시되어 있다. 예를 들어, 설정 1(321)의 경우, 2번 슬롯 및 3번 슬롯은 DL 데이터 송신을 위한 슬롯이고, 4번 슬롯은 스페셜 슬롯으로 설정되었다. 즉, 각각의 설정들(321, 322, 323, 324)에서, DL 또는 UL 데이터 송신을 위한 슬롯들(333)은 DL 데이터 송신 슬롯, 스페셜(special) 슬롯, UL 데이터 송신 슬롯 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 설정 4(324)의 경우, 모두 DL 슬롯들이 포함되어 있으며, 이러한 설정도 가능할 것이다.
한편, 상기 UL-DL 설정 정보(337)에는 ACK/NACK이 송신되는 슬롯들에 대한 정보가 포함될 수 있다. ACK/NACK이 송신되는 예를 아래 도 4를 참조하여 설명한다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따라 TDD 구조에서 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK을 피드백하기 위한 슬롯 구조의 예를 설명하는 도면이다.
도 4 (a)의 슬롯 구조에서, 단말은 1번, 2번, 3번에서 수신된 DL 데이터들에 대한 ACK/NACK 신호를 5번 UL 슬롯을 통하여 기지국으로 피드백한다. 한편, 기지국은 5번의 UL 슬롯에서 단말로부터 수신한 데이터의 ACK/NACK 신호를 7번의 DL 슬롯을 통하여 단말로 피드백한다. 변형 실시예로, 기지국은 상기 5번 슬롯에서 수신되는 데이터에 대한 ACK/NACK을 6번 슬롯을 통하여 단말로 피드백하도록 설정될 수도 있다.
도 4 (b)의 슬롯 구조에서, 단말은 1번, 2번 슬롯에서 수신된 DL 데이터에 대한 ACK/NACK 신호를 4번 슬롯을 통하여 기지국으로 피드백한다. 한편, 기지국은 4번 또는 5번 슬롯에서 수신된 UL 데이터에 대한 ACK/NACK 신호를 각각 6번과 7번에서 단말로 피드백할 수 있다.
도 4 (c)의 슬롯 구조에서, 단말은 1번 슬롯에서 수신된 DL 데이터에 대한 ACK/NACK 신호를 3번 슬롯을 통하여 기지국으로 피드백하며, 기지국은 3번, 4번, 5번 슬롯에서 수신된 UL 데이터에 대한 ACK/NACK 신호를 6번 슬롯에서 함께 피드백되거나, 또는 각각 6번과 7번 슬롯에서 개별적으로 피드백할 수 있다.
상기 (a), (b), (c)의 구조는 각각의 슬롯 설정에서 ACK/NACK을 송수신하기 위한 하나의 일 예일 뿐이며 다른 슬롯들의 관계로 쉽게 변형이 가능할 것이다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따라 TDD 구조에서 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK을 피드백하기 위한 슬롯 구조의 다른 예를 설명하는 도면이다.
기본적으로 DL 슬롯에서 단말이 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK은 ACK/NACK이 가장 신속히 피드백될 수 있는 UL 슬롯에서 피드백된다. 여기에서 가장 빠르게 피드백이 가능한 UL 슬롯은 DL 데이터의 수신 이후, 소정 시간(또는 슬롯)이 경과한 이후에 최초의 UL 슬롯으로 변경될 수도 있다. 그리고 UL에서 기지국이 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 스페셜 슬롯에서 피드백된다.
도 5의 일 예에서는 스페셜 슬롯에서 DL 송신이 가능한 경우이다. (a), (b), (c)의 슬롯 설정 구조에서 각각의 DL 슬롯에서 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK은 DL 슬롯 이후에 가장 먼저 나타나는 UL 슬롯에서 피드백된다. 한편, UL 슬롯에서 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK은 UL 슬롯 이후 최초의 스페셜 슬롯에서 피드백된다.
<제2실시예>
제2 실시예는 1 ms보다 작은 소정 길이를 갖는 하나의 슬롯을 송신시간구간(Transmission Time Slot: TTI)으로 하여 UL 제어 정보, DL 제어 정보 및 사용자 데이터를 송수신을 하는 실시예이며, 5G 통신 시스템의 기본 프레임 구조에 대하여 도 6과 도 7을 참조하여 설명한다. 이하에서는 슬롯을 TTI라 칭할 수 있다.
도 6은 본 개시의 제2 실시예에 의한 DL 슬롯의 일 예를 설명하는 도면이다.
도 6을 참조하면, DL 제어 신호(601)와 DL 데이터(603)가 송신된다. 도 6은 제어신호와 데이터가 시간 축에서 분리되어 송신되는 구조를 보여주고 있지만, 주파수 축에서 분리되어 송신되는 방식이 될 수도 있다.
도 7a는 본 개시의 제2 실시예에 의한 UL 슬롯의 일 예를 설명하는 도면이다.
도 7a에서는 UL 제어신호(705)와 UL 데이터(703)가 송신되는 구조를 보여주며, 추가적으로 슬롯의 앞부분(701)과 뒷부분(707))에는 데이터가 송수신되지 않는 보호 구간(Guard Period 또는 Guard Time)이 삽입되어 있다. 상기 보호 구간(701, 707)은 DL에서 UL로 전환될 때 필요한 시간을 확보하기 위한 것이다. 다만, 상기 보호 구간은 다른 용도로 사용될 수도 있다. 경우에 따라서 상기 보호 구간의 길이가 "0"으로 설정되어 보호 구간이 없을 수도 있다.
한편, 도 7a에서는 제어신호가 주파수 양 끝에 배치되어 있는 구조로 도시되어 있지만, 제어신호와 데이터신호의 배치 구조는 다양한 변형이 가능할 것이다. 일 예로, 도 7b는 UL 제어신호(713)와 UL 데이터(715)가 시간 축에서 구분되어 송신되는 예를 도시한다. 다른 예로, 도 7c는 UL 제어신호(723)와 UL 데이터(725)가 주파수 축에서 구분되어 송신되는 예를 도시한다.
또한, 다른 변형 실시예로써, DL 슬롯과 UL 슬롯이 이어져서 하나의 슬롯으로 운용될 수 있을 것이다. 일 예로, 도 6의 DL 슬롯과 도 7b의 UL 슬롯이 연속되어 하나의 슬롯이 되며, 상기 정의된 새로운 슬롯은 DL 제어신호(601), DL 데이터(603), 보호구간(711), UL제어신호(713), UL데이터(715), 보호구간(717)으로 구성될 수 있을 것이다. 여기서 UL데이터(715)와 보호구간(717) 중 하나 이상은 생략될 수 있다.
<제3실시예>
도 8은 본 개시의 제3 실시예에 따라 상기 제2실시예에서 설명된 DL 슬롯과 UL 슬롯이 임의로 설정되는 경우 단말이 해당 슬롯이 DL 슬롯 또는 UL 슬롯인지를 알 수 있도록 하기 위한 예를 설명하는 도면이다.
기지국은 해당 슬롯이 DL 또는 UL로 사용할 때에 상기 제2 실시예에서 제안된 슬롯 구조를 이용할 수 있다. 단말은 매 슬롯에서 시간 축의 가장 앞 부분(801, 803, 805, 807, 809)을 수신하여 복호를 시도한 후, 복호 성공된 DL 제어신호가 존재할 경우에 해당 슬롯을 DL 슬롯으로 판단하여 그 DL 슬롯에서 제어신호와 데이터를 수신한다.
도 8에는 6개의 슬롯이 송신되는 일례를 보여주며, DL-UL-DL-UL-DL-DL의 순서로 신호의 송수신이 이루어진다. DL와 UL 슬롯의 순서는 기지국이 임의로 설정할 수 있을 것이다. UL 송신이 필요한 단말에게는 기지국이 미리 UL 송신을 위한 자원 할당을 하며, 자원을 할당받은 단말은 자신이 언제 UL 송신을 해야 하는지(즉, 어느 슬롯에서 UL 송신을 해야 하는지)를 미리 알 수 있다. 만약 단말이 어느 슬롯에서 DL 제어 신호의 복호에 실패했다면, 단말은 해당 슬롯이 DL 슬롯이지만 해당 DL 슬롯에는 자신에게 송신되는 제어신호 또는 데이터가 없거나, 또는 자신이 신호를 송신할 수 없는 UL 슬롯으로 판단한다.
<제4실시예>
제4 실시예에서는 DL 슬롯의 앞부분에 다음 슬롯이 DL 슬롯인지 아니면 UL 슬롯인지를 지시하는 슬롯 지시자가 포함된다. 이하에서 도 9 및 도 10을 참조하여 설명한다.
도 9는 본 개시의 제4 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 앞 부분에 포함되는 예를 설명하는 도면이다.
도 9에서, DL 제어 신호 영역(901)의 앞 부분에 다음 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 지시하는 슬롯 지시자(911, 913, 915)가 포함된다. 상기 슬롯 지시자(911, 913, 915)가 지시하는 슬롯은 현재 슬롯 바로 다음의 슬롯으로 설정되거나, 또는 일정 시간, 예를 들어, n개 이후의 슬롯으로 설정될 수도 있다.
도 10은 본 개시의 제4 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 앞부분에 포함되는 동작 예를 설명하는 도면이다.
여기서 UL의 프레임은 도 7b와 도 7c에서 설명된 프레임 구조가 사용될 수 있다. 도 10을 참조하면, 1번 슬롯의 앞부분에 2번 슬롯이 DL 슬롯임을 지시하는 슬롯 지시자가 포함되어 있으며, 2번 슬롯의 앞부분에 3번 슬롯이 UL 슬롯임을 지시하는 슬롯 지시자가 포함된다. 4번 슬롯의 앞부분에는 다음에 나타나는 슬롯이 DL 슬롯 또는 UL 슬롯임을 지시하는 슬롯 지시자가 포함된다. 각각의 단말들은 해당 슬롯 지시자를 수신하여, 만약 다음 슬롯이 UL 슬롯이고, 자신이 UL 송신을 하지 않는다면 그 슬롯의 앞부분에서 DL 제어신호의 복호를 시도하지 않을 수 있다.
<제5실시예>
제4 실시예에서는 DL 슬롯의 뒷부분에 다음 슬롯이 DL 슬롯인지 아니면 UL 슬롯인지를 지시하는 슬롯 지시자가 포함된다. 이하에서 도 11 및 도 12를 참조하여 설명한다.
도 11은 본 개시의 제5 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 뒷부분에 포함되는 예를 설명하는 도면이다.
상기 슬롯 지시자(1101, 1103, 1105)가 지시하는 슬롯은 현재 슬롯 바로 다음의 슬롯으로 설정되거나, 또는 일정 시간, 예를 들어, n개 이후의 슬롯으로 설정될 수도 있다.
도 12는 본 개시의 제5 실시예에 따라 DL 제어신호에 다음에 송신될 슬롯이 DL 슬롯인지 또는 UL 슬롯인지를 알려주는 슬롯 지시자가 슬롯의 뒷부분에 포함되는 동작 예를 설명하는 도면이다.
도 12에서 UL 자원은 도 7b와 도 7c에서 설명된 구조를 갖는 자원이 사용될 수도 있다. 도 12를 참조하면, 1번 슬롯의 뒷부분에는 3번 슬롯이 UL 슬롯임을 지시하는 슬롯 지시자(1201)가 포함되어 있으며, 2번 슬롯의 뒷부분에는 4번 슬롯이 DL 슬롯임을 지시하는 슬롯 지시자(1203)가 포함되어 있다. 4번 슬롯의 뒷부분에는 2개 다음의 슬롯인 6번 슬롯이 DL 슬롯 또는 UL 슬롯임을 지시하는 슬롯 지시자(1205)가 포함된다. 각각의 단말들은 해당 슬롯 지시자를 수신하고, 만일 현재 슬롯에서 2 슬롯 다음의 슬롯이 UL 슬롯이고, 자신이 UL 데이터를 송신하지 않는다면, 해당 슬롯의 뒷부분에서 DL 제어신호의 복호를 시도하지 않을 수 있다.
상기 제4실시예와 제5실시예에서 설명된 다음 슬롯이 DL 슬롯인지 아니면 UL 슬롯인지를 지시하는 슬롯 지시자를 이용하는 실시예에서, 상기 슬롯 지시자는 특정 수열이 매핑되어 전달될 수 있고, 또는 특정 비트값들이 채널코드로 인코딩된 제어신호일 수 있다.
이하에서는 지금까지 상술한 본 개시의 실시예들을 수행하기 위한 단말 장치와 기지국 장치를 도 13 및 도 14를 참조하여 설명한다.
상기 실시예 1부터 실시예 4까지는 TDD 전송에서 DL 또는 UL 동작을 하기 위한 슬롯 구조 및 이에 따른 기지국과 단말의 동작이 나타나 있으며, 이를 수행하기 위해 기지국과 단말 장치는 상술한 각각의 실시 예에 따라 동작하여야 한다.
도 13은 본 개시의 실시예에 따른 단말 장치의 구성을 설명하는 도면이다.
도 13에서 도시되는 바와 같이, 단말은 수신부(1301), 송신부(1305), 제어부(1303)를 포함한다.
수신부(1301) 및 송신부(1305)를 통칭하여 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 제어부(1303)로 출력하고, 제어부(1303)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 송신할 수 있다.
제어부(1303)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다.
도 14는 본 개시의 실시예에 따른 기지국 장치의 구성을 설명하는 도면이다.
도 14에서 도시되는 바와 같이, 본 개시의 기지국은 수신부(1400), 송신부(1404), 처리부(1402)를 포함한다.
수신부(1400)와 송신부(1404)를 통칭하여 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 제어부(1402)로 출력하고, 제어부(1402)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 송신할 수 있다.
제어부(1402)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1402)는 송신 또는 수신해야 할 데이터의 크기 또는 기타 정보에 기초하여 DL와 UL 슬롯의 배치를 결정하고, 이에 따라 DL 제어정보와 데이터를 송신할 수 있도록 한다. 이 경우 DL와 UL 슬롯의 배치가 매 서브프레임 또는 매 슬롯마다 변경될 수도 있다.
지금까지 설명된 본 개시의 실시예에 의하면, TDD 방식의 통신 시스템에서 동적으로 UL-DL의 비율을 조절함으로써, 주파수 자원의 효율적인 관리가 가능하고, HARQ ACK/NACK에 대응하여 재송신이 신속히 이루어질 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한, 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 실시예 1과 실시예 3이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다.
상술한 본 개시의 특정 측면들은 또한 컴퓨터 리드 가능 기록 매체(computer readable recording medium)에서 컴퓨터 리드 가능 코드(computer readable code)로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 리드 가능 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 리드될 수 있는 데이터를 저장할 수 있는 임의의 데이터 저장 디바이스이다. 상기 컴퓨터 리드 가능 기록 매체의 예들은 리드 온니 메모리(Read-Only Memory: ROM)와, 랜덤-접속 메모리(Random-Access Memory: RAM)와, CD-ROM들과, 마그네틱 테이프(magnetic tape)들과, 플로피 디스크(floppy disk)들과, 광 데이터 저장 디바이스들, 및 캐리어 웨이브(carrier wave)들(상기 인터넷을 통한 데이터 송신과 같은)을 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 리드 가능 기록 매체는 또한 네트워크 연결된 컴퓨터 시스템들을 통하여 분산될 수 있고, 따라서 상기 컴퓨터 리드 가능 코드는 분산 방식으로 저장 및 실행된다. 또한, 본 개시를 성취하기 위한 기능적 프로그램들, 코드, 및 코드 세그먼트(segment)들은 본 개시가 적용되는 분야에서 숙련된 프로그래머들에 의하여 쉽게 해석될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 장치 및 방법은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합의 형태로 실현 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 임의의 소프트웨어는 예를 들어, 삭제 가능 또는 재기록 가능 여부와 상관없이, ROM 등의 저장 장치와 같은 휘발성 또는 비휘발성 저장 장치, 또는 예를 들어, RAM, 메모리 칩, 장치 또는 집적 회로와 같은 메모리, 또는 예를 들어 CD, DVD, 자기 디스크 또는 자기 테이프 등과 같은 광학 또는 자기적으로 기록 가능함과 동시에 기계(예를 들어, 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른 방법은 제어부 및 메모리를 포함하는 컴퓨터 또는 휴대 단말에 의하여 구현될 수 있고, 상기 메모리는 본 개시의 실시 예들을 구현하는 지시들을 포함하는 프로그램 또는 프로그램들을 저장하기에 적합한 기계로 읽을 수 있는 저장 매체의 한 예임을 알 수 있을 것이다.
따라서, 본 개시는 본 명세서의 임의의 청구항에 기재된 장치 또는 방법을 구현하기 위한 코드를 포함하는 프로그램 및 이러한 프로그램을 저장하는 기계(컴퓨터 등)로 읽을 수 있는 저장 매체를 포함한다. 또한, 이러한 프로그램은 유선 또는 무선 연결을 통하여 전달되는 통신 신호와 같은 임의의 매체를 통하여 전자적으로 이송될 수 있고, 본 개시는 이와 균등한 것을 적절하게 포함한다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 방법에 있어서,
    소정 개수의 서브 프레임을 포함하는 무선 프레임을 생성하는 과정과,
    상기 생성된 무선 프레임을 이용하여 제어 신호와 데이터를 송수신하는 과정을 포함하며,
    상기 서브 프레임은, 소정 개수의 슬롯들을 포함하며,
    각 슬롯의 가장 앞 부분에는 상기 슬롯들의 설정 정보가 포함됨을 특징으로 하는 데이터의 송수신 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 슬롯들의 설정 정보는,
    하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 응답 신호(ACK/NACK)의 송신을 위한 슬롯 정보를 포함하는 데이터의 송수신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터에 대한 응답 신호는, 상기 하향링크 데이터가 수신된 슬롯 이후에 최초로 존재하는 상향 링크 슬롯, 또는 소정 슬롯 이후에 최초로 존재하는 상향 링크 슬롯에서 송신되고,
    상기 상향링크 데이터에 대한 응답 신호는, 상기 상향링크 데이터가 수신된 슬롯 이후에 최초로 존재하는 스페셜 슬롯에서 송신되는 데이터의 송수신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 소정 개수의 슬롯들은, 하향링크 슬롯, 상향링크 슬롯 및 스페셜 슬롯 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 하향링크 슬롯 및 상기 상향링크 슬롯에서, 제어 신호와 데이터는 시간 또는 주파수 영역에서 분리되어 송신되며,
    상기 상향링크 슬롯은, 이웃한 슬롯과의 경계 부분 중 적어도 일부에 보호 구간을 포함하는 데이터의 송수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 슬롯들 중, 하향 링크 슬롯의 처음 부분에 대한 복호가 단말에서 성공 시, 상기 하향 링크 슬롯의 나머지 부분에 대한 복호가 상기 단말에서 수행되며,
    상기 하향 링크 슬롯의 처음 부분에 대한 복호가 상기 단말에서 실패 시, 상기 하향 링크 슬롯의 나머지 부분에 대한 복호가 상기 단말에서 수행되지 않음을 특징으로 하는 데이터의 송수신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 슬롯들 중 하향링크 슬롯은, 해당 슬롯의 처음 부분 또는 끝 부분 중 적어도 하나에 다음 슬롯이 하향링크 슬롯인지 또는 상향링크 슬롯인지 여부를 지시하는 슬롯 지시자를 포함하는 데이터의 송수신 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 데이터의 송수신 장치에 있어서,
    소정 개수의 서브 프레임을 포함하는 무선 프레임을 생성하는 제어부와,
    상기 생성된 무선 프레임을 이용하여 제어 신호와 데이터를 송수신하는 송수신부를 포함하며,
    상기 서브 프레임은, 소정 개수의 슬롯들을 포함하며,
    각 슬롯의 가장 앞 부분에는 상기 슬롯들의 설정 정보가 포함됨을 특징으로 하는 데이터의 송수신 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 슬롯들의 설정 정보는,
    하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 응답 신호(ACK/NACK)의 송신을 위한 슬롯 정보를 포함하는 데이터의 송수신 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터에 대한 응답 신호는, 상기 하향링크 데이터가 수신된 슬롯 이후에 최초로 존재하는 상향 링크 슬롯, 또는 소정 슬롯 이후에 최초로 존재하는 상향 링크 슬롯에서 송신되고,
    상기 상향링크 데이터에 대한 응답 신호는, 상기 상향링크 데이터가 수신된 슬롯 이후에 최초로 존재하는 스페셜 슬롯에서 송신되는 데이터의 송수신 장치.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 소정 개수의 슬롯들은, 하향링크 슬롯과 상향링크 슬롯 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 하향링크 슬롯 및 상기 상향링크 슬롯에서, 제어 신호와 데이터는 시간 또는 주파수 영역에서 분리되어 송신되며,
    상기 상향링크 슬롯은, 이웃한 슬롯과의 경계 부분 중 적어도 일부에 보호 구간을 포함하는 데이터의 송수신 장치.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 슬롯들 중, 하향 링크 슬롯의 처음 부분에 대한 복호가 단말에서 성공 시, 상기 하향 링크 슬롯의 나머지 부분에 대한 복호가 상기 단말에서 수행되며,
    상기 하향 링크 슬롯의 처음 부분에 대한 복호가 상기 단말에서 실패 시, 상기 하향 링크 슬롯의 나머지 부분에 대한 복호가 상기 단말에서 수행되지 않음을 특징으로 하는 데이터의 송수신 장치.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 슬롯들 중 하향링크 슬롯은, 해당 슬롯의 처음 부분 또는 끝 부분 중 적어도 하나에 다음 슬롯이 하향링크 슬롯인지 또는 상향링크 슬롯인지 여부를 지시하는 슬롯 지시자를 포함하는 데이터의 송수신 장치.
  13. 제7항에 있어서, 상기 송수신 장치는,
    단말 장치 또는 기지국 장치임을 특징으로 하는 데이터의 송수신 장치.
PCT/KR2016/012397 2015-10-30 2016-10-31 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치 WO2017074158A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/772,321 US11044736B2 (en) 2015-10-30 2016-10-31 Method and apparatus for transmitting and receiving data in wireless communication system
EP20162883.1A EP3684003B1 (en) 2015-10-30 2016-10-31 Method and apparatus for transmitting and receiving data in wireless communication system
EP16860341.3A EP3343824B1 (en) 2015-10-30 2016-10-31 Method and apparatus for transmitting and receiving data in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020150152229A KR102443053B1 (ko) 2015-10-30 2015-10-30 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
KR10-2015-0152229 2015-10-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017074158A1 true WO2017074158A1 (ko) 2017-05-04

Family

ID=58630666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/012397 WO2017074158A1 (ko) 2015-10-30 2016-10-31 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11044736B2 (ko)
EP (2) EP3343824B1 (ko)
KR (1) KR102443053B1 (ko)
WO (1) WO2017074158A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102654400B1 (ko) * 2017-10-30 2024-04-03 한국전자통신연구원 Tdd 방식 이동 통신 시스템에서의 저지연 통신 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120320872A1 (en) * 2010-08-12 2012-12-20 Zte Corporation Method and apparatus for transmitting uplink control signaling and bearing uplink demodulation reference signal
WO2013151280A1 (ko) * 2012-04-03 2013-10-10 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법 및 장치
US20140071954A1 (en) * 2012-09-12 2014-03-13 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Adaptive Transmission Time Interval (TTI) Structure
WO2014124164A1 (en) * 2013-02-07 2014-08-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Physical layer (phy) design for a low latencymillimeter wave (mmw) backhaul system
US20140226607A1 (en) * 2011-09-21 2014-08-14 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus and Method for Communication

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011502410A (ja) 2007-11-02 2011-01-20 大唐移動通信設備有限公司 時間分割復信システムの無線フレーム構造の確定方法及び装置
JP5118253B2 (ja) * 2008-08-01 2013-01-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 中継局を含む無線通信システムにおけるバックホールリンク及びアクセスリンクのためのリソース割当方法
KR101761610B1 (ko) * 2009-08-26 2017-07-26 엘지전자 주식회사 시간-슬롯 기반으로 다중 αck/nack을 전송하는 방법
KR101241916B1 (ko) * 2010-02-07 2013-03-11 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조신호를 전송하는 방법 및 장치
US9351289B2 (en) * 2011-06-06 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and user equipment, and method for receiving uplink control information and base station
WO2013141770A1 (en) 2012-03-22 2013-09-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic configuration of subframes in a radio communications system
US9648588B2 (en) * 2012-04-06 2017-05-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving channels in mobile communication system supporting massive MIMO
US9531573B2 (en) * 2012-04-09 2016-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for cyclic prefix reduction in MMwave mobile communication systems
KR20150023777A (ko) 2012-06-17 2015-03-05 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 복수의 캐리어를 지원하는 프레임 구조에 따라 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN103580830B (zh) 2012-07-18 2018-11-27 北京三星通信技术研究有限公司 一种发送harq-ack反馈信息的方法
WO2015115465A1 (ja) 2014-01-30 2015-08-06 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN106797640B (zh) 2014-04-09 2020-06-26 Idac控股公司 Mmw物理层下行链路信道调度和控制信令
US9967802B2 (en) * 2014-06-13 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Wireless communications over unlicensed radio frequency spectrum
US9775151B2 (en) * 2014-07-21 2017-09-26 Intel IP Corporation System and method for TDD communications
US10117268B2 (en) * 2014-09-22 2018-10-30 Qualcomm Incorporated Ultra-low latency LTE downlink frame structure
US10727983B2 (en) * 2014-10-29 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Variable length transmission time intervals (TTI)
US10291372B2 (en) * 2014-11-03 2019-05-14 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat/request (HARQ) scheduling

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120320872A1 (en) * 2010-08-12 2012-12-20 Zte Corporation Method and apparatus for transmitting uplink control signaling and bearing uplink demodulation reference signal
US20140226607A1 (en) * 2011-09-21 2014-08-14 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus and Method for Communication
WO2013151280A1 (ko) * 2012-04-03 2013-10-10 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법 및 장치
US20140071954A1 (en) * 2012-09-12 2014-03-13 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Adaptive Transmission Time Interval (TTI) Structure
WO2014124164A1 (en) * 2013-02-07 2014-08-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Physical layer (phy) design for a low latencymillimeter wave (mmw) backhaul system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3343824A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR102443053B1 (ko) 2022-09-14
EP3343824B1 (en) 2020-04-15
KR20170050549A (ko) 2017-05-11
EP3684003A1 (en) 2020-07-22
EP3343824A4 (en) 2018-09-26
US11044736B2 (en) 2021-06-22
EP3684003B1 (en) 2021-02-17
US20180324824A1 (en) 2018-11-08
EP3343824A1 (en) 2018-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10728007B2 (en) Method and device in wireless transmission
CN109845180B (zh) 无线通信系统中用于支持短传输时间间隔的终端发送或者接收上行链路信号的方法及其装置
US9712303B2 (en) Grouping based reference signal transmission for massive MIMO scheme
CN110098911B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2017073972A1 (en) Method and apparatus for scheduling data in a wireless communication system
WO2019216588A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
WO2010110598A2 (en) Method and apparatus of transmitting ack/nack
JP2019525652A (ja) 無線通信システムにおいて上りリンク送信のための方法及びそのための装置
CN110268665B (zh) 在无线通信系统中支持多个传输时间间隔的方法和装置
WO2018203618A1 (ko) 무선 셀룰러 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및 장치
CN105340210B (zh) 用于动态tdd系统中pusch上harq ack/nack捆绑的方法、用户设备和无线电网络节点
EP2759085A1 (en) Apparatus and method for communication
SG183705A1 (en) Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
WO2016159736A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다운링크 정보를 송신하는 방법 및 장치
WO2015050417A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
WO2018084521A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어신호 검출 방법 및 장치
US20220149996A1 (en) Method and apparatus for scheduling and hybrid automatic repeat request feedback in communication system
WO2016167581A1 (en) Method and apparatus for configuring timing relationship between harq-ack and pusch for mtc ue in wireless communication system
US11848892B2 (en) Method and device in wireless transmission
WO2017034329A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 must 전송을 위한 스케줄링 방법 및 이를 위한 장치
US20240048279A1 (en) Methods, devices, and computer readable medium for communication
WO2013073918A1 (ko) 시분할 이중화 통신 시스템에서 물리채널 송수신의 제어 방법 및 장치
WO2017074158A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2010049584A1 (en) Backwards compatible downlink assignment index
CN116964969A (zh) 用于基于仅nack的harq-ack反馈复用的方法及设备

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: 16860341

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15772321

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE