WO2018143752A1 - 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2018143752A1
WO2018143752A1 PCT/KR2018/001519 KR2018001519W WO2018143752A1 WO 2018143752 A1 WO2018143752 A1 WO 2018143752A1 KR 2018001519 W KR2018001519 W KR 2018001519W WO 2018143752 A1 WO2018143752 A1 WO 2018143752A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
special subframe
transmission
stti
structure pattern
subframe configuration
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/001519
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
홍의현
이윤정
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 US16/483,403 priority Critical patent/US11317391B2/en
Publication of WO2018143752A1 publication Critical patent/WO2018143752A1/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
    • H04W72/20Control 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • 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
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a special subframe of a type 2 radio frame used in a time division duplex (TDD) scheme.
  • TDD time division duplex
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and connects an access gateway (AG) connected to an external network.
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data, and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. that the terminal can use.
  • DL downlink
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest
  • the core network may be composed of a network node for the user registration of the AG and the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • TA tracking area
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available radio resources (time, frequency, bandwidth, code, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • 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
  • a time taken for transmission of control information or user data on one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe has a length of 1 ms.
  • the latency in the user plane is 1 ms.
  • Latency is one of the important factors for the real-time user experience, and low latency is considered to be a very important performance index even for services requiring high reliability. Meanwhile, the 1 ms long TTI has a structure that is not suitable for low latency requirements in next generation wireless communication systems.
  • An object of the present invention is to provide a method for configuring and transmitting a special subframe of a type 2 radio frame having a short transmission time interval (sTTI) structure in a WLAN system supporting a TDD scheme.
  • sTTI short transmission time interval
  • Another object of the present invention is to provide a TDD wireless communication system having low latency by using a special subframe having an sTTI structure.
  • a method for transmitting and receiving a special subframe by a terminal in a wireless communication system supporting a time division duplex may receive information about a special subframe configuration.
  • Receiving a downlink signal from a base station for a time corresponding to a downlink pilot time slot (DwPTS) allocated according to the special subframe setting, and an uplink pilot time slot allocated according to the special subframe setting Transmitting an uplink signal to the base station for a corresponding time period, wherein the special subframe includes the DwPTS, a guard period (GP), and the UpPTS, and transmits a plurality of short transmission time intervals (sTTIs).
  • Received or transmitted via an sTTI structure pattern including a block the sTTI structure pattern is the special sub It can be determined according to the frame configuration.
  • a terminal for transmitting and receiving a special subframe in a wireless communication system supporting a time division duplex includes a radio frequency unit and a processor, and The processor receives information on a special subframe configuration, receives a downlink signal from a base station for a time corresponding to a downlink pilot time slot (DwPTS) allocated according to the special subframe configuration,
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • An sTTI structure pattern configured to transmit an uplink signal to the base station for a time corresponding to an uplink pilot time slot (UpPTS) allocated according to the special subframe configuration and including a plurality of short transmission time interval (sTTI) transmission blocks received or transmitted through an sTTI structure pattern, the sTTI structure pattern according to the special subframe configuration. It can be determined.
  • a method for transmitting and receiving a special subframe by a base station in a wireless communication system supporting a time division duplex (TDD) may be configured for a special subframe configuration. Transmitting information to the terminal, transmitting a downlink signal to the terminal for a time corresponding to a downlink pilot time slot (DwPTS) allocated according to the special subframe setting, and allocated according to the special subframe setting Receiving an uplink signal from the terminal for a time corresponding to an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS), wherein the special subframe includes the DwPTS, a guard period (GP), and the UpPTS; short Transmission Time Interval) is transmitted or received through an sTTI structure pattern including a transport block, and the sTTI structure pattern is It may be determined according to the special subframe setting.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • GP guard period
  • short Transmission Time Interval short Transmission Time Interval
  • a base station for transmitting and receiving a special subframe in a wireless communication system supporting a time division duplex includes a radio frequency unit and a processor, The processor transmits information on a special subframe configuration to the terminal and transmits a downlink signal to the terminal for a time corresponding to a downlink pilot time slot (DwPTS) allocated according to the special subframe configuration.
  • TDD time division duplex
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • the sTTI structure pattern can be determined according to the special sub-frame set.
  • TDD time division duplex
  • Each of the plurality of sTTI transmission blocks may be set to 2 or 3 orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol lengths.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the sTTI structure pattern may not include an sTTI transport block mapped across the boundary of the DwPTS and the GP.
  • the transmitting and receiving method further includes receiving, from the base station, information related to the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols used for physical downlink control channel (PDCCH) transmission, wherein the sTTI structure pattern is the PDCCH. It may be determined according to the number of OFDM symbols used for transmission.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the sTTI pattern is (3,2,2,2,2,3), (3,2,2,3,2,2), ( 3,2,2,2,3,2), and (3,3,2,2,2,2).
  • the sTTI pattern is (2,3,2,2,2,3), (2,3,2,3,2,2), (2,3, 2,2,3,2) and (2,2,2,2,2,2,2).
  • the UE may not perform special subframe transmission / reception through the sTTI structure pattern. have.
  • the UE When the number of OFDM symbols used for the PDCCH transmission is 2 and the special subframe configuration is determined to be # 0, # 5, # 6, or # 9, the UE performs special subframe transmission and reception through the sTTI structure pattern. May not be performed.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG 8 illustrates an sTTI structure of a two-symbol structure that may be used in an LTE system.
  • FIGS. 9 (a) to (j) are diagrams for explaining a method of configuring a special subframe of frame structure type 2 by using an sTTI of a 2-symbol structure according to some embodiments of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention. It is a figure for demonstrating.
  • 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
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA 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).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans-antenna port channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • IPv4 Packet Data Convergence Protocol
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting an eNB is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH multicast. Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the user equipment that is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S301.
  • the user equipment receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH secondary synchronization channel
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment receives the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S302. Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as step S303 to step S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and responds to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel.
  • PRACH physical random access channel
  • the message may be received (S304).
  • contention resolution procedures such as transmission of an additional physical random access channel (S305) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S306) may be performed. .
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs include extended CPs and normal CPs.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the user equipment moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each half frame comprising four general subframes including two slots, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP) and It consists of a special subframe including an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard period is a period for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the current 3GPP standard document 36.211 defines a configuration as shown in Table 1 below.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, UL / DL configuration (UL / DL configuration) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows the downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • a special subframe including a GP may have a total of 10 settings as shown in Table 1 above.
  • a primary synchronization signal (PSS), a reference signal (RS), a control signal, and the like may be transmitted.
  • PSS primary synchronization signal
  • RS reference signal
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • RACH random access channel
  • SRS sounding reference signal
  • an additional symbol allocation may be required in UpPTS.
  • X may be signaled as a value of 2 or 4 in addition to 0, and the time allocated to UpPTS may vary according to the signaled value.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot is in the time domain Contains OFDM symbols and in the frequency domain Contains resource blocks.
  • Each resource block Downlink slots in the frequency domain because they include subcarriers Includes subcarriers 5 illustrates that the downlink slot includes 7 OFDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a Resource Element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB It consists of resource elements.
  • the number of resource blocks included in the downlink slot ( ) depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or user device group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel, Resource allocation information of upper-layer control messages such as paging information on PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual user devices in a group of user devices, Tx power It carries control commands and activation instruction information of Voice over IP (VoIP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a channel quality indicator (CQI), and the feedback information related to multiple input multiple output (MIMO) includes a rank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), a precoding type indicator (PTI), and the like. 20 bits are used per subframe.
  • CQI channel quality indicator
  • MIMO multiple input multiple output
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • the amount of control information (UCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMAs available for control information transmission.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the last of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • a situation in which the TTI is variously set for a specific channel of various applications may be considered according to a service to a user or a user's request situation.
  • a TTI used for physical channel transmission may be set smaller than the existing 1 msec in order to reduce latency.
  • sTTI time units having a time unit shorter than the conventionally used TTI can be expressed as sTTI.
  • the GP of the special subframe may be utilized.
  • FIG 8 illustrates an sTTI structure of a two-symbol structure that may be used in an LTE FDD system.
  • a slot constituting a subframe consists of 7 symbols, and one subframe includes 14 symbols.
  • Typical TTI of LTE system is 1 msec, but TTI can be configured in units smaller than 1 msec to meet low latency requirements.
  • a two-symbol sTTI structure is shown in FIG. 8.
  • the pattern 1 shown in FIG. 8 may be used when the number of symbols used for the PDCCH is 1 or 3, and the pattern 2 may be used when the number of symbols used for the PDCCH is 2.
  • the number of symbols used for the PDCCH may be signaled through a control format indicator (CFI) transmitted through the PCFICH.
  • CFI control format indicator
  • the downlink sTTI structure pattern may be ⁇ 3, 2, 2, 2, 2, 3 ⁇ or ⁇ 2, 3, 2, 2 depending on the number of symbols included in the PDCCH. , 2, 3 ⁇ symbols, that is, six sTTIs.
  • the form of the layout as described above is to be configured such that a specific sTTI does not span the boundary of the PDCCH according to the number of symbols included in the PDCCH.
  • Tables 3 and 4 below show the lengths and number of symbols of DwPTS, GP, and UpPTS of a special subframe according to an X value and a subframe configuration signaled from an upper end.
  • the sTTI structure pattern of the special subframe may be determined through the sTTI having a 2 or 3 symbol size according to the special subframe configuration.
  • FIGS. 9 (a) to (j) are diagrams for explaining a method of configuring a special subframe of a type 2 radio frame using an sTTI having a two-symbol structure according to some embodiments of the present invention.
  • XXX (a1,?, An) means that sTTIs from a1 to an are used to transfer the elements XXX, and the numbers in parentheses indicate It may mean a symbol size constituting the sTTI transport block.
  • X 0: DwPTS (3,2,2,2,2), described as GP (3) means that five sTTI transport blocks each have three, two, two, It consists of two and two symbols, and means that one sTTI consists of three symbols to transmit GP and UpPTS.
  • the scissors table hatched area is used to represent a DwPTS area
  • an unhatched area is a GP area
  • a vertical hatched area is an UpPTS area.
  • the pattern disclosed at the bottom of each figure shows the sTTI structure pattern constituting the special subframe under the corresponding special subframe setting. In this case, diagonal hatched areas and areas marked with dots are shown to distinguish different sTTIs.
  • the criterion for determining the sTTI structure pattern may be that no sTTI transport block is mapped across the boundary between the DwPTS and the GP. That is, the criterion for determining the sTTI may be set to a condition such that the number of symbols constituting the DwPTS is equal to the total number of symbols constituting the plurality of sTTI transport blocks constituting the DwPTS.
  • the number of symbols allocated to the GP and UpPTS may vary according to the X value received from the upper end.
  • the present invention may transmit and receive a special subframe through an sTTI structure pattern determined according to a special subframe setting regardless of the received X value.
  • the sTTI structure pattern may be set such that there is no sTTI transport block mapped across the boundary between the DwPTS and the GP. Since only the GP and UpPTS have different lengths allocated by the signaling of the upper X value, the signaled X value does not affect determining the sTTI structure pattern.
  • FIG. 9 (a) shows the sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 0, and Table 5 shows the sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (a).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 2, 2, 3) may be set for the special subframe configuration 0.
  • FIG. 9 (b) shows an sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 1, and Table 6 shows an sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (b).
  • the sTTI structure patterns (3, 2, 2, 2, 2, 3) may be set for the special subframe configuration 1.
  • FIG. 9 (c) shows the sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 2, and Table 7 shows the sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (c).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 3, 2, 2) may be set for the special subframe configuration 2.
  • FIG. 9 (d) shows an sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 3, and Table 8 shows an sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (d).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 2, 2, 3) may be set for the special subframe configuration 3.
  • FIG. 9 (e) shows the sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 4, and Table 9 shows the sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (e).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 3, 2, 2) may be configured for the special subframe configuration 4.
  • FIG. 9 (f) shows the sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 5, and Table 10 shows the sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (f).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 3, 2, 2) may be set for the special subframe configuration 5.
  • FIG. 9 (g) shows the sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 6, and Table 11 shows the sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (f).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 2, 3, 2) may be set for the special subframe configuration 6.
  • FIG. 9 (h) shows an sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 7, and Table 12 shows an sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (h).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 3, 2, 2) may be set for the special subframe configuration 7.
  • FIG. 9 (i) shows an sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 8, and Table 13 shows an sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (i).
  • an sTTI structure pattern (3, 2, 2, 2, 2, 3) may be configured for the special subframe configuration 8.
  • FIG. 9 (j) shows the sTTI structure pattern that can be used when the special subframe configuration is given as 9, and Table 14 shows the sTTI structure pattern corresponding to FIG. 9 (i).
  • the sTTI structure patterns 3, 3, 2, 2, 2, and 2 may be configured for the special subframe configuration 9.
  • the sTTI structure of the pattern 2 described in FIG. 8 may be used when the special subframe settings 1 to 4 and 6 to 8 are performed. If the special subframe configuration is 9, (2, 2, 2, x, x, x, x) can be used.
  • Table 15 shows the relationship between the subframe configuration of the special subframe of the type 2 radio frame described above and the sTTI structure pattern.
  • the terminal may use the sTTI structure pattern of the patterns a to f shown in Table 15 in addition to the sTTI pattern 1 and the pattern 2 disclosed in FIG. Can be used as an sTTI structure pattern for a special subframe.
  • the base station and the terminal may limit the types of sTTI patterns that can be set to a predetermined number or less in order to reduce the number of various sTTI patterns that can be set according to a special subframe configuration.
  • the sTTI structure pattern that may be configured for transmission of a special subframe in Table 15 may include patterns 1 and Pattern can be limited to a. That is, when the special subframe configuration is determined as configuration # 6 or # 9 through the upper end, the UE may prevent the sTTI structure pattern from being applied to the transmission of the special subframe. Alternatively, when the terminal is signaled to configuration # 6 or # 9 as a special subframe configuration, it may be determined that a control error has occurred or transmission of the special subframe may be ignored.
  • the sTTI structure pattern that can be set for transmission of a special subframe in Table 15 is limited to pattern 2 and pattern b. Can be.
  • the special subframe configuration is determined as configuration # 0, # 5, # 6, # 9, etc. through the upper end, the UE may prevent the sTTI structure pattern from being applied to the special subframe transmission.
  • the base station can transmit the special subframe through only a limited type of sTTI structure pattern, there is an effect that can reduce the system overhead.
  • FIG. 10 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • each component or feature is to 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. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the 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. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other 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.
  • Embodiments according to 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 application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • 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 a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Signal transmitting and receiving method and apparatus for the same in the wireless communication system as described above can be applied to various wireless communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 방법은 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 단계; 및 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간동안 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval) 전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 수신 또는 전송되고, 상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 TDD(Time Division Duplex) 방식에 사용되는 타입 2 무선 프레임의 특별(special) 서브프레임을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격(technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말(User Equipment, UE)과 기지국(eNode B, eNB, 네트워크(E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이(Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및/또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크(Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크(Uplink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망(Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 무선 자원(시간, 주파수, 대역폭, 코드, 전송 파워 등)을 공유하여 다수의 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
3GPP LTE 시스템에서는 제어정보나 사용자 데이터가 하나의 서브프레임 상에서 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 일반적으로 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이다. 하지만, 보다 높은 데이터 레이트와 빠른 채널 환경 변화에 대응하기 위한 차세대 무선 통신 시스템에서는 사용자 평면(user plane)상에서의 레이턴시(latency)가 1ms가 되도록 달성하고자 한다.
레이턴시는 실시간 사용자 경험을 위하여 중요한 요소 중의 하나이며, 높은 신뢰성(reliability)을 요구하는 서비스를 위해서도 낮은 레이턴시는 매우 중요한 성능 지표로 판단된다. 한편, 1ms 길이의 TTI는 차세대 무선 통신 시스템에서의 낮은 레이턴시 요구(low latency requirement)에 적합하지 않는 구조를 가진다.
따라서, 기존의 TTI를 더 작은 단위로 나눈 short TTI를 제어하여 보다 낮은 레이턴시를 만족하기 위한 무선 자원 구조를 배치시키는 방법이 요구된다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, TDD 방식을 지원하는 무선랜 시스템에서 sTTI(short Transmission Time Interval) 구조를 가지는 타입 2 무선 프레임의 특별 서브프레임 구성하고 전송하는 방법을 제공하는데 있다.
본 발명이 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는, sTTI 구조를 가지는 특별 서브프레임을 이용하여 낮은 레이턴시(latency)를 가지는 TDD 방식의 무선 통신 시스템을 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 일 실시예에 따라, TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 방법은 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 수신하는 단계, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 단계 및 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간동안 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval) 전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 수신 또는 전송되고, 상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 다른 일 실시예에 따라, TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신 단말은 무선 주파수(Radio Frequency) 유닛 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 수신하고, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하며, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간 동안 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하도록 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval)전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 수신 또는 전송되고, 상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 다른 일 실시예에 따라, TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 방법은 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 단말로 하향링크 신호를 전송하는 단, 및 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간동안 상기 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval) 전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 전송 또는 수신되고, 상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 다른 일 실시예에 따라, TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 기지국은 무선 주파수(Radio Frequency) 유닛 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 단말로 전송하고, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 단말로 하향링크 신호를 전송하며, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간 동안 상기 단말로부터 상향링크 신호를 수신하도록 구성되며, 상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval)전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 전송 또는 수신되고, 상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정될 수 있다.
또한, TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말 또는 기지국이 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 방법 및 장치에 대해서 다음 사항들이 공통으로 적용될 수 있다.
상기 복수의 sTTI 전송 블록 각각은 2 또는 3 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 길이로 설정될 수 있다.
상기 sTTI 구조 패턴은 상기 DwPTS와 상기 GP의 경계에 걸쳐서 매핑되는 sTTI 전송 블록을 포함하지 않을 수 있다.
상기 송수신 방법은, 상기 기지국으로부터, PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 전송에 사용되는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼의 개수와 관련된 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 sTTI 구조 패턴은, 상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수의 수에 따라 결정될 수 있다.
상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 1 또는 3인 경우, 상기 sTTI 패턴은 (3,2,2,2,2,3), (3,2,2,3,2,2), (3,2,2,2,3,2), 및 (3,3,2,2,2,2) 중 하나로 결정될 수 있다.
상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 2인 경우, 상기 sTTI 패턴은 (2,3,2,2,2,3), (2,3,2,3,2,2), (2,3,2,2,3,2) 및 (2,2,2,2,2,2,2) 중 하나로 결정될 수 있다.
상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 1 또는 3이고, 상기 특별 서브프레임 설정이 #6 또는 #9로 결정되는 경우, 상기 단말은 상기 sTTI 구조 패턴을 통한 특별 서브프레임 송수신을 수행하지 않을 수 있다.
상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 2이고, 상기 특별 서브프레임 설정이 #0, #5, #6 또는 #9로 결정되는 경우, 상기 단말은 상기 sTTI 구조 패턴을 통한 특별 서브프레임 송수신을 수행하지 않을 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, TDD 방식을 지원하는 무선랜 시스템에서의 레이턴시를 줄일 수 있는 효과가 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시한다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 예시한다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 8은 LTE 시스템에서 사용될 수 있는 2-심볼 구조의 sTTI 구조를 예시한다.
도 9(a) 내지 (j)는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라, 2-심볼 구조의 sTTI를 활용하여 Frame structure 타입 2의 특별 서브프레임을 구성하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타낸다. 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다.
이하의 기술은 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) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국(eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용자 기기는 단계 S301에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302에서 물리 하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내지 단계 S306과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S303), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송(S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신(S306)과 같은 충돌해결절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널/물리하향링크공유채널 수신(S307) 및 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도4의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 사용자 기기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
표준 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도4의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특별 서브프레임(special subframe)으로 구성된다.
상기 특별 서브프레임에서, DwPTS는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서 36.211에서는 아래 표 1과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1에서 Ts=1/(15000*2048)인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[표 1]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000001
한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크/하향링크 서브프레임 설정(UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[표 2]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000002
상기 표 2에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2는 각각의 시스템에서 상향링크/하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
타입 2 무선 프레임 구조에서는 서브프레임이 상향링크 혹은 하향링크로 설정되는 형태에 따라 총 7개의 상향링크-하향링크 설정(UL-DL configuration)이 존재한다. 이 중 설정 #0, #1, #2, #6의 경우, 하나의 무선프레임에 두 개의 GP가 존재하므로 하항링크에서 상향링크로의 전환이 두 번 발생하고, 설정 #3, #4, #5의 경우, 무선 프레임에 한 개의 GP가 존재하므로 하항링크에서 상향링크로의 전환이 한 번 발생한다.
또한, GP를 포함하는 특별 서브프레임은 상기 표 1에 도시되어 있듯이 총 10개의 설정이 존재할 수 있다. 특별 서브프레임의 DwPTS에서는 PSS(primary synchronization signal), RS(reference signal) 및 제어 신호(control signal) 등이 전송 될 수 있다. 반면, 특별 서브프레임의 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에서는 RACH(random access channel), SRS(sounding reference signal) 등이 전송될 수 있다.
상위단에서 SRS를 설정하는 경우, UpPTS에 추가적인 심볼의 할당이 요구되는 경우가 발생 할 수 있다. 이처럼 상위단에 의해 UpPTS에 추가적인 심볼의 할당이 요구되는 경우에는, 상기 X가 0이외에도 2 또는 4의 값으로 시그널링 될 수 있으며, 시그널 되는 값에 따라 UpPTS에 할당되는 시간이 달라질 수 있다.
상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 5를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서
Figure PCTKR2018001519-appb-I000003
OFDM 심볼을 포함하고 주파수 영역에서
Figure PCTKR2018001519-appb-I000004
자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이
Figure PCTKR2018001519-appb-I000005
부반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서
Figure PCTKR2018001519-appb-I000006
부반송파를 포함한다. 도 5는 하향링크 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치(Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
자원그리드 상의 각 요소를 자원요소(Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지시된다. 하나의 RB는
Figure PCTKR2018001519-appb-I000007
자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수(
Figure PCTKR2018001519-appb-I000008
)는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 지칭한다. DCI는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향/하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel,UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자(예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징식별자(예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system Information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터영역은 PUSCH를 포함하고 음성등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어정보(Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK:PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator)를 포함하고, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoding 타입 Indicator) 등을 포함한다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보(UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
이하에서는 상술한 내용을 바탕으로한, 본 발명의 몇몇 실시예에 따른 특별 서브프레임 구성 및 전송 방법에 대해서 설명한다.
차세대 무선 통신 시스템에서는 사용자에 대한 서비스 혹은 사용자의 요구 상황에 따라, 다양한 적용분야의 특정 채널에 대하여 TTI가 다양하게 설정되는 상황이 고려 될 수 있다. 특히 신뢰성을 요구하는 서비스의 경우, 레이턴시를 줄이기 위한 목적으로 물리 채널 전송에 사용되는 TTI를 기존의 1msec 보다 작게 설정될 수 있다.
이하에서, TTI가 LTE 시스템의 일반적인 서브프레임 사이즈인 1mec 사이즈 보다 작게 설정되는 경우에 대해, 이를 sTTI라 지칭한다. 하지만 용어 및 아래에서 제시되는 수치에 본 발명이 제한 되는 것은 아니며. 종래 사용되는 TTI보다 짧은 시간 단위를 가지는 시간 단위들이 sTTI로 표현 될 수 있음은 물론이다.
FDD 방식에 사용되는 sTTI구조와는 달리, TDD 방식의 sTTI 구조의 경우 낮은 레이턴시를 가지는 상향링크 및 하향링크 트래픽 양에 따라, 상기 상향링크 및 하향링크의 자원 조정이 가능한 이점이 있다. 또한, 서브프레임 별로 TDD 프레임 설정을 변경 할 때, 특별 서브프레임의 GP를 활용할 수 있다.
이하에서는, TDD 방식이 활용되는 무선 프레임 구조 2의 특별 서브프레임을 구성하는데 적합한 sTTI 구조를 제안한다.
낮은 레이턴시 요구에 적합한 sTTI(small Transmission Time interval) 구조
본 발명의 몇몇 실시예에서 활용 될 수 있는 sTTI 구조에 대해서 설명한다.
도 8은 LTE FDD 시스템에서 사용될 수 있는 2-심볼 구조의 sTTI 구조를 예시한다.
LTE 표준에 따르면, 서브프레임을 구성하는 슬롯은 7개의 심볼로 구성되며, 하나의 서브프레임은 14개의 심볼을 포함 한다. LTE 시스템의 일반적인 TTI는 1 msec이나, 낮은 레이턴시 요구를 충족시키고자 1msec 보다 작은 단위로 TTI를 구성 할 수 있다. LTE 시스템에 적용될 수 있는 sTTI의 예시로, 2-심볼 sTTI 구조가 도 8에 도시되어 있다. 도 8에 도시되어 있는 패턴 1은 PDCCH에 사용되는 symbol의 개수가 1 또는 3일 때 사용될 수 있으며, 패턴 2는 PDCCH에 사용되는 symbol의 개수가 2일 때 사용 할 수 있다. PDCCH에 사용되는 symbol의 개수는 PCFICH를 통해 전송되는 CFI(Control format indicator)를 통해 시그널링 될 수 있다.
도 8에 개시되어 있는 2-심볼 sTTI에 따르면 하향링크 sTTI 구조 패턴은, PDCCH에 포함되는 심볼의 개수에 따라 {3, 2, 2, 2, 2, 3} 또는 {2, 3, 2, 2, 2, 3} 심볼, 즉 6개의 sTTI로 구성 될 수 있다. 위와 같은 레이아웃의 형태는 PDCCH에 포함되는 심볼의 개수에 따라, PDCCH의 경계(boundary)에 특정 sTTI가 걸쳐지지 않도록 구성되기 위함이다.
특별 서브프레임에 사용되는 sTTI 구조 구성 방법
아래의 표 3 및 표 4는 상위 단으로부터 시그널링 되는 X 값 및 서브프레임 설정(configuration)에 따른, 특별 서브프레임의 DwPTS, GP, UpPTS의 길이 및 심볼 개수를 도시한 것이다.
[표3]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000009
[표4]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000010
상기 표 3 및 표 4는 각각 상위 단으로부터 시그널링 되는 X 값이 0 또는 X=2인 경우를 도시하나, 본 발명이 상기 X 값에 한정되는 것은 아니다.
상기 표에 따르면 몇몇 예시에서는 구현이 불가능한 경우가 발생 할 수 있다. 예를 들어, X=2가 상위단을 통해 시그널링 되는 경우, 서브프레임 설정 #3, #4, #7, #8와 같은 경우는 0이하인 GP가 결정되므로, 이러한 설정에 대해서는 구현이 불가능하다. 또 다른 예시로, 표를 통해 제시되지는 않았으나, X=4로 주어지는 경우, 서브프레임 설정 #2, #3, #4, #6, #7, #8 등은 구현이 불가능하다.
이처럼 TDD 시스템의 특별 서브프레임 설정이 결정되는 경우, 특별 서브프레임 설정에 따라, 2 또는 3 심볼 크기의 sTTI를 통해 특별 서브프레임의 sTTI 구조 패턴을 결정 할 수 있다.
도 9(a) 내지 (j)는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라, 2-심볼 구조의 sTTI를 활용하여 타입 2 무선 프레임의 특별 서브프레임을 구성하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 서브프레임 설정이 0 내지 9 중 하나로 결정되고, 상위 단으로부터 X가 0, 2, 또는 4로 시그널링 되는 각각의 경우에 대해, 하나의 특별 서브프레임을 구성하는 sTTI 구조 패턴을 도 9(a) 내지 (j) 각각을 통해 설명한다.
각 도면과 관련된 표에 대한 이하의 설명에서 XXX(a1, ?, an)와 같이 기재되는 것은, XXX를 요소를 전송하기 위해 a1 부터 an까지의 sTTI가 사용됨을 의미하며, 괄호 안의 숫자는 각각의 sTTI 전송 블록을 구성하는 심볼 크기를 의미하는 것일 수 있다. 예를 들어 X=0: DwPTS(3,2,2,2,2), GP(3)과 같이 기재되는 것은 DwPTS의 전송을 위해 5개의 sTTI 전송 블록이 각각 3개, 2개, 2개, 2개, 2개의 심볼로 이루어져 전송되며, GP 및 UpPTS를 전송하기 위해 1개의 sTTI가 3개의 심볼로 이루어져 전송됨을 의미한다.
또한 각 도면에서 가위 표 빗금 영역은 DwPTS 영역을, 빗금이 없는 영역은 GP 영역을, 세로 빗금 영역은 UpPTS 영역을 표현하기 위해서 사용된 것이다. 각 도면의 최 하단에 개시되어 있는 패턴은, 대응되는 특별 서브프레임 설정 하에서, 상기 특별 서브프레임을 구성하는 sTTI 구조 패턴을 도시한 것이다. 이때, 대각선 빗금 영역과 점으로 표시된 영역은 서로 다른 sTTI를 구분하기 위해 도시되었다.
상기 sTTI 구조 패턴의 결정 기준은 DwPTS와 GP의 경계에 걸쳐 매핑되는 sTTI 전송 블록이 존재하지 않도록 하는 것일 수 있다. 즉, sTTI의 결정기준은 DwPTS를 구성하는 심볼의 개수가 DwPTS를 구성하는 복수의 sTTI 전송 블록을 구성하는 심볼의 총 개수와 같아지도록 하는 조건으로 설정 될 수 있다.
앞서 설명한 것처럼, 상위 단으로부터 수신하는 X 값에 따라 GP 및 UpPTS에 할당되는 심볼 개수가 변할 수 있다. 하지만, 본원발명은 수신되는 X 값에 관계 없이 특별 서브프레임 설정에 따라 결정되는 sTTI 구조 패턴을 통해 특별 서브프레임을 송수신 할 수 있다.
상술한 sTTI 구조 패턴 결정 기준에 따르면, sTTI 구조 패턴은 DwPTS와 GP의 경계에 걸쳐 매핑되는 sTTI 전송 블록이 존재하지 않도록 설정될 수 있다. GP와 UpPTS 만이 상위 단의 X 값의 시그널링에 의해 할당되는 길이가 달라지므로, 시그널링되는 X 값은 sTTI 구조 패턴을 결정하는데 영향을 주지 않는다.
도9(a)는 특별 서브프레임 설정이 0으로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 5는 도 9(a)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 0을 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 2, 2, 3)가 설정 될 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000011
도9(b)는 특별 서브프레임 설정이 1으로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 6은 도 9(b)에 대응하는 대한 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 1을 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 2, 2, 3)가 설정 될 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000012
도 9(c)는 특별 서브프레임 설정이 2으로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 7은 도 9(c)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 2를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 3, 2, 2)가 설정 될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000013
도 9(d)는 특별 서브프레임 설정이 3으로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 8는 도 9(d)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 3를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 2, 2, 3)가 설정 될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000014
도 9(e)는 특별 서브프레임 설정이 4로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 9는 도 9(e)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 4를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 3, 2, 2)가 설정 될 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000015
도 9(f)는 특별 서브프레임 설정이 5로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 10는 도 9(f)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 5를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 3, 2, 2)가 설정 될 수 있다.
[표 10]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000016
도 9(g)는 특별 서브프레임 설정이 6으로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 11는 도 9(f)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 6를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 2, 3, 2)가 설정 될 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000017
도 9(h)는 특별 서브프레임 설정이 7로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴를 도시하며, 표 12는 도 9(h)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 7를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 3, 2, 2)가 설정 될 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000018
도 9(i)는 특별 서브프레임 설정이 8으로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 13는 도 9(i)에 대응하는 sTTI 구조 패턴을 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 8를 위해 sTTI 구조 패턴 (3, 2, 2, 2, 2, 3)가 설정 될 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000019
도 9(j)는 특별 서브프레임 설정이 9로 주어지는 경우 사용 될 수 있는 sTTI 구조 패턴을 도시하며, 표 14는 도 9(i)에 대응하는 sTTI 구조 패턴를 도시한다. 이 때 특별 서브프레임 설정 9를 위해 sTTI 구조 패턴(3, 3, 2, 2, 2, 2)가 설정 될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000020
위에서 PDCCH에 사용되는 심볼의 개수가 1 또는 3(CFI=1 or 3)인 경우에 설정 될 수 있는 특별 서브프레임 설정에 따른 sTTI 구조를 설명하였다. 동일한 방법으로 PDCCH에 사용되는 심볼의 개수가 2인 경우에는 특별 서브프레임 설정 1 내지 4, 6 내지 8 일 때는 도 8에서 설명한 패턴 2의 sTTI 구조를 사용 할 수 있다. 특별 서브프레임 설정이 9인 경우에는 (2, 2, 2, x, x, x, x)를 사용 할 수 있다.
표 15는 앞서 설명한 타입 2 무선 프레임의 특별 서브프레임의 서브프레임 설정과 sTTI 구조 패턴간의 관계를 도시한다.
[표 15]
Figure PCTKR2018001519-appb-I000021
즉, 타입 2 무선 프레임 구조의 특별 서브프레임의 sTTI를 구성하기 위해, 단말은 종래 사용하던 도 8에 개시되어 있는 sTTI 패턴 1 및 패턴 2 외에 상기 표 15에 도시되는 패턴 a 내지 f의 sTTI 구조 패턴을 특별 서브프레임을 위한 sTTI 구조 패턴으로 사용할 수 있다..
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 기지국과 단말은 특별 서브프레임 설정에 따라 설정될 수 있는 다양한 sTTI 패턴의 수를 줄이기 위해, 설정 될 수 있는 sTTI 패턴의 종류를 일정 수 이하로 제한 할 수 있다.
예를 들어, PDCCH의 전송을 위해 사용되는 심볼의 개수가 1 또는 3인 경우(CFI=1 or 3), 상기 표 15에서 특별 서브프레임의 전송을 위해 설정 될 수 있는 sTTI 구조 패턴은 패턴 1 및 패턴 a로 제한 될 수 있다. 즉, 상위 단을 통해 특별 서브프레임 설정이 설정 #6 또는 #9로 결정되는 경우, 단말은 특별 서브프레임의 전송에 sTTI 구조 패턴을 적용되지 않도록 할 수 있다. 또는, 단말 입장에서 특별 서브프레임 설정으로서 설정 #6 또는 #9로 시그널링 되는 경우에는 제어 에러가 발생한 것으로 결정하거나, 특별 서브프레임의 전송을 무시 할 수 있다.
이와 유사하게 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 심볼의 개수가 2인 경우(CFI = 2), 상기 표 15에서 특별 서브프레임의 전송을 위해 설정될 수 있는 sTTI 구조 패턴은 패턴 2, 및 패턴 b로 제한 될 수 있다. 상위 단을 통해 특별 서브프레임 설정이 설정 #0, #5, #6, #9 등으로 결정되는 경우, 단말은 특별 서브프레임 전송에 sTTI 구조 패턴이 적용되지 않도록 할 수 있다.
이처럼 특별 서브프레임 전송에 사용되는 특별 서브프레임 설정을 제한하는 경우, 기지국은 제한된 종류의 sTTI 구조 패턴만을 통한 특별 서브프레임을 전송 할 수 있으므로, 시스템 오버헤드를 낮출 수 있는 효과가 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 10을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency, RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 RF 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 기지국(110) 및/또는 단말(120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNodeB(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다.
상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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.
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치는 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (18)

  1. TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 방법에 있어서,
    특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 수신하는 단계;
    상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간 동안 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval) 전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 수신 또는 전송되고,
    상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 sTTI 전송 블록 각각은 2 또는 3 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 길이로 설정되는
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 sTTI 구조 패턴은 상기 DwPTS와 상기 GP의 경계에 걸쳐서 매핑되는 sTTI 전송 블록을 포함하지 않은,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터, PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 전송에 사용되는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼의 개수와 관련된 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 sTTI 구조 패턴은, 상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수의 수에 따라 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 1 또는 3인 경우,
    상기 sTTI 패턴은 (3,2,2,2,2,3), (3,2,2,3,2,2), (3,2,2,2,3,2), 및 (3,3,2,2,2,2) 중 하나로 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 2인 경우,
    상기 sTTI 패턴은 (2,3,2,2,2,3), (2,3,2,3,2,2), (2,3,2,2,3,2), 및 (2,2,2,2,2,2,2) 중 하나로 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 1 또는 3이고, 상기 특별 서브프레임 설정이 #6 또는 #9로 결정되는 경우,
    상기 단말은 상기 sTTI 구조 패턴을 통한 특별 서브프레임 송수신을 수행하지 않는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  8. 제 4항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 2이고, 상기 특별 서브프레임 설정이 #0, #5, #6 또는 #9로 결정되는 경우,
    상기 단말은 상기 sTTI 구조 패턴을 통한 특별 서브프레임 송수신을 수행하지 않는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  9. TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 방법에 있어서,
    특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계;
    상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 단말로 하향링크 신호를 전송하는 단계; 및
    상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간 동안 상기 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval) 전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 전송 또는 수신되고,
    상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 복수의 sTTI 전송 블록 각각은 2 또는 3 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 길이로 설정되는
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 sTTI 구조 패턴은 상기 DwPTS와 상기 GP의 경계에 걸쳐서 매핑되는 sTTI 전송 블록을 포함하지 않은,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 단말로, PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 전송에 사용되는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼의 개수와 관련된 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 sTTI 구조 패턴은, 상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수의 수에 따라 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 1 또는 3인 경우,
    상기 sTTI 패턴은 (3,2,2,2,2,3), (3,2,2,3,2,2), (3,2,2,2,3,2), 및 (3,3,2,2,2,2) 중 하나로 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 2인 경우,
    상기 sTTI 패턴은 (2,3,2,2,2,3), (2,3,2,3,2,2), (2,3,2,2,3,2), 및 (2,2,2,2,2,2,2) 중 하나로 결정되는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 1 또는 3이고, 상기 특별 서브프레임 설정이 #6 또는 #9로 결정되는 경우,
    상기 단말은 상기 sTTI 구조 패턴을 통한 특별 서브프레임 송수신을 수행하지 않는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  16. 제 4항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 2이고, 상기 특별 서브프레임 설정이 #0, #5, #6 또는 #9로 결정되는 경우,
    상기 기지국은 상기 sTTI 구조 패턴을 통한 특별 서브프레임 송수신을 수행하지 않는,
    특별 서브프레임 송수신 방법.
  17. TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 단말에 있어서,
    무선 주파수(Radio Frequency) 유닛; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 수신하고, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하며, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간동안 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하도록 구성되며,
    상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval)전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 수신 또는 전송되고,
    상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정되는,
    단말.
  18. TDD(Time division duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임(special subframe)을 송수신하는 기지국에 있어서,
    무선 주파수(Radio Frequency) 유닛; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 특별 서브프레임 설정 (special subframe configuration)에 대한 정보를 단말로 전송하고, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)에 대응되는 시간 동안, 단말로 하향링크 신호를 전송하며, 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 할당되는 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)에 대응하는 시간 동안 상기 단말로부터 상향링크 신호를 수신하도록 구성되며,
    상기 특별 서브프레임은 상기 DwPTS, GP(guard period) 및 상기 UpPTS로 구성되며, 복수의 sTTI(short Transmission Time Interval)전송 블록을 포함하는 sTTI 구조 패턴(sTTI structure pattern)을 통해 전송 또는 수신되고,
    상기 sTTI 구조 패턴은 상기 특별 서브프레임 설정에 따라 결정되는,
    기지국.
PCT/KR2018/001519 2017-02-05 2018-02-05 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2018143752A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/483,403 US11317391B2 (en) 2017-02-05 2018-02-05 Method for transmitting/receiving special subframe in wireless communication system and device therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762454866P 2017-02-05 2017-02-05
US62/454,866 2017-02-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018143752A1 true WO2018143752A1 (ko) 2018-08-09

Family

ID=63039910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/001519 WO2018143752A1 (ko) 2017-02-05 2018-02-05 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11317391B2 (ko)
WO (1) WO2018143752A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111385829A (zh) * 2018-12-27 2020-07-07 大唐移动通信设备有限公司 一种远端干扰的规避方法、***及装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016199989A1 (ko) * 2015-06-11 2016-12-15 엘지전자 주식회사 Tdd 기반의 무선 통신 시스템에서 복수의 서브프레임을 사용하여 통신을 수행하는 방법 및 장치

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108351221B (zh) * 2015-09-24 2021-10-08 苹果公司 用于生成交互式用户界面的***和方法
US20170111923A1 (en) * 2015-10-14 2017-04-20 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods for low latency radio communications
US10165564B2 (en) * 2016-01-28 2018-12-25 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for association timing
CN108347771B (zh) * 2017-01-24 2019-08-02 电信科学技术研究院 一种特殊子帧的短tti划分方法及装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016199989A1 (ko) * 2015-06-11 2016-12-15 엘지전자 주식회사 Tdd 기반의 무선 통신 시스템에서 복수의 서브프레임을 사용하여 통신을 수행하는 방법 및 장치

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Views on sTT I Operation", R1-1612693, 3GPP TSG RANWG1 MEETING #87, 5 November 2016 (2016-11-05), Reno, USA, XP051190519 *
CATT: "Design for sTTI Partition", R1-161 1349, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #87, 5 November 2016 (2016-11-05), Reno. USA, XP051189883 *
L.G ELECTRONICS: "Discussion on sPUSCH and DM-RS Designs for sTTI", R1-1611778, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #87, 5 November 2016 (2016-11-05), Reno, USA, XP051190144 *
SHARP: "Processing Time Reduction for TDD with 1-slot sTTI", RL-1612619, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #87, 4 November 2016 (2016-11-04), Reno, U SA, XP051189650 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111385829A (zh) * 2018-12-27 2020-07-07 大唐移动通信设备有限公司 一种远端干扰的规避方法、***及装置
CN111385829B (zh) * 2018-12-27 2021-10-29 大唐移动通信设备有限公司 一种远端干扰的规避方法、***及装置
US11503485B2 (en) 2018-12-27 2022-11-15 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Method, system and device for circumventing far-end interference

Also Published As

Publication number Publication date
US11317391B2 (en) 2022-04-26
US20210266874A1 (en) 2021-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018169327A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018080151A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 harq 수행 방법 및 이를 위한 장치
WO2018084673A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2016204590A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2v 통신을 위한 참조 신호 설정 방법 및 이를 위한 장치
WO2016200236A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2v 통신을 위한 참조 신호 설정 방법 및 이를 위한 장치
WO2014107033A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 모니터링 방법 및 이를 위한 장치
WO2012124969A2 (ko) 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018068A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 d2d 통신을 위한 자원 정보 송신 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016126033A1 (ko) 풀-듀플렉스 무선 통신 시스템에서 단말간 간섭을 고려한 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2016048111A2 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 모니터링 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018132A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 d2d 통신을 지원하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016056843A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 위한 동기화 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018069A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 d2d 통신을 위한 제어 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018075A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018164450A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2016048112A2 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018004296A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 ack/nack 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2019070098A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 lte 및 nr에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016036103A1 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016195411A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2v 통신을 위한 참조 신호 설정 방법 및 이를 위한 장치
WO2018174680A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq 프로세스를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017191964A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 단축 tti 지원를 위한 harq 수행 방법 및 이를 위한 장치
WO2019031946A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 lte 및 nr에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017043947A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2017023150A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 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: 18748428

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18748428

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1