[go: up one dir, main page]

TR201907328T4 - Bir hücresel iletişim sisteminde alt çerçevelerin geliştirilmiş kullanımı. - Google Patents

Bir hücresel iletişim sisteminde alt çerçevelerin geliştirilmiş kullanımı. Download PDF

Info

Publication number
TR201907328T4
TR201907328T4 TR2019/07328T TR201907328T TR201907328T4 TR 201907328 T4 TR201907328 T4 TR 201907328T4 TR 2019/07328 T TR2019/07328 T TR 2019/07328T TR 201907328 T TR201907328 T TR 201907328T TR 201907328 T4 TR201907328 T4 TR 201907328T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
subframe
uplink
traffic
subframes
downlink
Prior art date
Application number
TR2019/07328T
Other languages
English (en)
Inventor
Astely David
Nyström Johan
Parkvall Stefan
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40452251&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=TR201907328(T4) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Publication of TR201907328T4 publication Critical patent/TR201907328T4/tr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M9/00Arrangements for interconnection not involving centralised switching
    • H04M9/02Arrangements for interconnection not involving centralised switching involving a common line for all parties
    • H04M9/022Multiplex systems
    • H04M9/025Time division multiplex systems, e.g. loop systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Landscapes

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

Abstract

Buluş, bir hücresel iletişim sistemi (100) için bir usulü (500) açıklamaktadır; bu sistemde trafik, çerçeveler (200) halinde gönderilir; her çerçeve, bir birinci sayıda alt çerçeveyi (201-210) içerir; burada bir ikinci sayıda alt çerçeve, en azından ya uplink ya da downlink trafiği için kullanılabilir. İkinci sayıda alt çerçeveden en az birinin, aşağıdaki gibi en az üç kısım (515) içermesi sağlanır: - Uplink trafiği için kullanılan bir kısım (520), - Downlink trafiği için kullanılan bir kısım (525), - Bir koruma periyodu olarak kullanılan bir kısım (530); burada koruma periyodu kısmı (525), uplink ve downlink kısımları arasına programlanmıştır. Üç kısımdan (520, 525, 530) en az ikisinin süresi, mevcut sistem ihtiyacına uyacak şekilde değiştirilebilir.

Description

TARIFNAME BIR HÜCRESEL ILETISIM SISTEMINDE ALT ÇERÇEVELERIN GELISTIRILMIS KULLANIMI Bulusun Açiklamasi Bulusun Teknik Alani Bu bulus, bir hücresel iletisim sisteminde kullanim için bir usule iliskindir; bu sistemde bir hücredeki trafik, çerçeveler halinde gönderilir. Her çerçeve, bir birinci sayida alt çerçeveyi içerir ve bir ikinci sayida alt çerçeve, en azindan ya uplink (yer-uydu bagi) ya da downlink (uydu-yer bagi) trafigi için kullanilabilir. Bulusla Ilgili Bilinen Hususlar Hücresel kablosuz sistemlerde, yani hem örnegin UTRA (UMTS Karasal Radyo Erisimi) sistemleri gibi güncel sistemlerde, hem LTE (Uzun Süreli Evrim) sistemleri gibi gelecekteki sistemlerde kullanilan bir prensip, yani daha büyük bir çerçeve içinde bulunan ve alt çerçeveler olarak adlandirilan farkli zaman periyotlarinda uplink ve downlink trafiginin kendisine göre gerçeklestigi bir prensip, Zaman Bölmeli Çift Yönlü Iletimdir (TDD). Genellikle bir TDD sisteminde uplink ve downlink trafigi, ayni tasiyici frekansini kullanir. Bir TDD sisteminde uplink ve downlink trafiginin tipatip ayni frekansi kullaninasindan dolayi, sistemdeki farkli hücreler arasinda girisim sorunlari meydana gelebilir. Özellikle bir hücreden downlink trafigi, baska hücrelerde girisime neden olabilir. Ayni TDD sisteminde farkli hücreler arasindaki girisime ek olarak, farkli, ama es konumlu veya bitisik sistemlerdeki, örnegin farkli operatörler tarafindan çalistirilan sistemlerdeki farkli hücreler arasinda da girisim meydana gelebilir. TDD sistemlerinde hücreler arasi girisim sorunlarini azaltmanin bir yolu, downlink ve uplink trafigi arasindaki geçislerde "koruma periyotlari", yani trafik gerçeklesmeyen periyotlar düzenlemektir. Uplinkten downlinke geçislerde de koruma periyotlari düzenlenebilir. Bir arada var olma, yani ayni sistemdeki hücrelerin yani sira farkli sistemlerin bitisik veya es konumlu hücreleri arasindaki girisimi önleme yetenegi, önemli bir faktördür. Ancak bazi güncel UTRA ve LTE TDD standartlarindaki çerçeve yapilari, sinirli bir arada var olma olanaklari sunmaktadir. Etkin bir arada var olmayi mümkün kilmak için çerçeve yapisi, tercihen hem "kendi" sistemindeki hücrelerden, hem baska sistemlerin es konumlu veya bitisik hücrelerinden girisim olsun girisim sorunlarini asacak sekilde konfigüre edilmesi söz konusu oldugunda, büyük bir esneklige sahip olmayi mümkün kilmalidir. tartisilmistir; burada downlink ve uplink iletim periyotlarinin orani, farkli trafik örüntülerine sahip uygulamalari desteklemek üzere bagimsiz sekilde uyarlanabilir. CN 1 913 418 A sayili belge, bir TDD sisteminin degisken kapsama alanlarinin desteklenmesi için bir usulü açiklamaktadir. Bir koruma araliginin bir uzunlugu ve bir uplink pilot diliminin bir uzunlugu, ayri degerlere uyarlanabilir. Bulusun Özet Açiklamasi Dolayisiyla yukaridaki açiklamadan ortaya çiktigi gibi, ayni veya farkli kablosuz hücresel sistemlerin, özellikle TDD prensibini kullanan sistemlerin hücreleri arasinda azaltilmis girisim riski biçiminde arttirilmis bir arada var olmanin gelistirilebilecegi bir çözüme ihtiyaç vardir. Bir hücresel iletisim sisteminde kullanima yönelik bir usulü açiklamasiyla bu bulus, böyle bir çözümü önermektedir; bu sistemde trafik, çerçeveler halinde gönderilir; burada her çerçeve, bir birinci sayida alt çerçeveyi içerir ve bir ikinci sayida alt çerçeve, en azindan ya uplink ya da downlink trafigi için kullanilabilir. Bulusun usulüne göre ikinci sayida alt çerçeveden en az birinin, asagidaki gibi en az üç kisim içermesi saglanir: ° Uplink trafigi için kullanilan bir kisim, ° Downlink trafigi için kullanilan bir kisim, ° Bir koruma periyodu olarak kullanilan bir kisim. Koruma periyodu kismi uplink ve downlink kisimlarinin arasina yerlestirilir ve bulusa göre söz konusu üç kisimdan en az ikisinin süresi, mevcut sistem ihtiyacina uyacak sekilde degistirilebilir. Dolayisiyla bu bulus, bir alt çerçevenin degisken uzunlukta bir koruma periyodu içermesinin saglandigi bir çözümü önermektedir, böylece Spesifik bir sistemin girisim sorunlarinin üstesinden gelmek için uygun duruma getirilebilir ve alt çerçevenin geri kalaninin, degisken oranlarda uplink ve downlink trafigi içermesi saglanabilir; çünkü bulusa göre geriye kalan kisim, uplink ve downlink yönleri arasinda bölünebilir, böylece kullanilabilir kaynaklarin kullanimiyla ilgili maksimum verimlilik saglanir. Bir düzenlemede bulusun usulü, Zaman Bölmeli Çift Yönlü Iletim (TDD) kullanilan bir sisteme, yani eslestirilmemis spektrumlu bir sisteme uygulanabilir; bu sistemde, sistemdeki hücrelerin en az bir birinci grubunda uplink ve downlink trafigi, farkli alt çerçevelerde ama ayni frekansta gerçeklesir. Baska bir düzenlemede, bulusun usulü, yari çift yönlü FDD (Frekans Bölmeli Çift Yönlü Iletim) kullanilan bir sisteme de uygulanabilir, böylece ayni kullanici için sistemde en az bir birinci sayida hücredeki uplink ve downlink trafigi, farkli alt çerçevelerde ve farkli frekanslarda gerçeklesir. Uygun sekilde, bulusun bir alt çerçevesi, uplink ve downlink arasindaki bir geçise, ya downlinkten uplinke geçise ya da uplinkten downlinke geçise yerlestirilir. Bulus, bulusun bir sisteminin bir hücresinde bir kumanda dügümü olarak kullanim için bir alici-vericiyi ve bulusun bir sisteminde bir kullanici terminali olarak kullanim için bir alici- vericiyi de açiklamaktadir. Sekillere Yönelik Özet Açiklama Bulus, asagida, ilisikteki çizimlere referansla daha detayli açiklanacaktir; bu çiziinlerde Sekil 1, bulusun uygulanabilecegi bir sistemin bir sematik görünüsünü göstermektedir ve Sekil 2 ve 3, bilinen teknigin çerçevelerini göstermektedir ve Sekil 4, bulusun bir alt çerçevesini göstermektedir ve Sekil 5, bulusun bir usulünün bir akis semasini göstermektedir ve Sekil 6, bulusun bir birinci alici-vericisinin bir blok semasini göstermektedir Sekil 7, bulusun bir ikinci alici-vericisinin bir blok semasini göstermektedir. Bulusun Detayli Açiklamasi Sekil 1, bu bulusun uygulanabilecegi bir kablosuz hücresel sistemin (100) bir seinatik görünüsünü göstermektedir. Bulus, asagida, LTE sistemleri (Uzun Süreli Evrim) terimleriyle açiklanacaktir, ama bunun, bu bulus için amaçlanan koruma kapsamini kisitliyor olarak yorumlanmamasi gerektigi belirtilmelidir, LTE terminolojisi yalnizca kullanicinin bu bulusu anlamasini kolaylastirmak için kullanilmistir ve bulus, baska tiplerde kablosuz hücresel sistemlerde de kullanilabilir. Ek olarak bu metinde "trafik" kelimesi kullanilmistir. Bu metindeki "trafik" kelimesinin, uplinkte ve downlinkte gönderilen tüm iletisim, Örnegin hem "faydali yük verileri" hem kumanda sinyalleri, vb. anlamina geldigi belirtilmelidir. Simdi Sekil 1'de gösterilen sisteme (100) geri dönersek, sistem, biri Sekil 1'de (130) olarak gösterilmis belirli sayida hücreyi içerir. Sistemdeki bir hücre, biri Sekil 1'de (120) olarak gösterilmis belirli sayida kullaniciyi barindirabilir ve LTE terminolojisi kullanilarak kullanici, bir "UE" (Kullanici Donanimi) olarak gösterilmistir. Sistemde (100), Sekil 1'de (1 10) olarak gösterilmis bir kumanda dügümü de mevcuttur; bu dügümün fonksiyonlarindan biri, hücredeki (130) UE'lere (120) yönelik ve onlardan gelen trafigi yönetmektir. LTE'de kumanda dügümü, "eNodeB" yani gelismis NodeB olarak bilinmektedir. UE'lerden (120) eNodeB'ye (110) trafik, uplink trafigi (UL) olarak bilinmektedir ve eNodeB'den UE'lere trafik, downlink trafigi (DL) olarak bilinmektedir. Hem UL hein DL trafigi, çerçeveler halinde gönderilir ve simdiki durumda bir LTE TDD sistemi, tip 1 ve tip 2 olarak bilinen iki farkli çerçeve yapisina sahiptir. Tip 1, Sekil 2 ve 3'e gösterilen 10 alt çerçeveyi (SF) içerir. Alt çerçevelerde (201-210) oklar ile belirtildigi gibi bir alt çerçeve, ya DL ya da UL trafigi için kullanilabilir. Ancak gene daha önce belirtildigi gibi, çok sayida hücrenin UL veya DL için kullanilan alt çerçevelere göre senkronize edildigi sistemlerde, örnegin DL'den UL'ye bir geçiste, DL trafiginin "duraksamasi" vasitasiyla koinsu hücrelerde hücreler arasi girisime yol açilabilir. Bu girisim, koruma periyotlari vasitasiyla ortadan kaldirilmasa bile azaltilabilir; bu periyotlar, iletim yapilmayan ve Sekil 3'te gösterildigi gibi bir DL'nin son kisminin Ek olarak, TDD sistemlerinin, tip 2 olarak bilinen tipte bir alt çerçeveyi kullanabilecegi de belirtilebilir; bu alt çerçeve, tip l'den biraz farklidir, ama girisim sorunlarinin üstesinden gelmek için temelde gene koruma periyotlari prensibini kullanir. Bu bulusun bir amaci, mevcut tip 1 ve tip 2 çerçevelerin yerini almasi için kullanilabilen yeni bir çerçeve yapisi önermektir, çünkü seçeneklerin miktarini azaltmak ve yalnizca bir tip çerçeveye sahip olmak da istenmektedir. Bu bulusun arkasindaki temel fikir, bir alt çerçevesinin üç kisma sahip olmasini saglainaktir; bunlardan biri uplink trafigi için kullanilir, bir digeri downlink trafigi için kullanilir ve biri bir koruma periyodu olarak kullanilir. Uygun sekilde "koruma periyodu kismi , uplink kismi" ve "downlink kismi" arasina yerlestirilir. Asagidaki daha detayli açiklamadan ortaya çikacagi gibi, bulus sayesinde, TDD veya yari çift yönlü FDD kullanilan bir LTE sistemi için, baska LTE TDD sistemlerinin yani sira TD-SCMA gibi baska 3G TDD sistemleriyle veya WiMaX sistemleriyle simdiye kadar olandan daha iyi sekilde bir arada var olmak mümkün olacaktir. Alt çerçevelerin uplinke veya downlinke tahsis edilebilecegi UTRA TDD ve LTE TDD sistemlerinin aksine, bu bulus, örnegin bir alt çerçevenin birinci kisminin downlink iletimine ve bir alt çerçevenin son kisminin uplink iletimine tahsis edilmesini mümkün kilar. Bulusun alt çerçevesinin DL kismina, DWPTS ile atif yapilacaktir ve bulusun alt çerçevesinin UL kismina UpPTS olarak atif yapilacaktir. Sekil 4, yan taraflarinda bir DL alt çerçevesi (410) ve bir UL alt çerçevesi (420) bulunan bulusun bir alt çerçevesini (420) göstermektedir. Böylece Sekil 4'te gösterildigi gibi, bulusun alt çerçevesinde (420), UL/DL periyotlarinin, yani DWPTS ve UpPTS arasinda degisken uzunlukta bir koruma periyodu (GP) konfigüre edilebilir. Bulusun alt çerçevesinin GP'sinin süresi, birkaç parametreye dayanacaktir; bunlardan biri, bir hücrede RTT olarak adlandirilan maksimum sinyal gidis-gelis yayilma süresi olabilir; böyle bir durumda GP, hücrenin boyutuna dayali olacaktir. Mevcut duruma nazaran bilinen teknigin bir alt çerçevesi (LTE TDD Tip 2), yalnizca DWPTS ve GP'yi içerebilir. Bu, bulusun alt çerçevesi ile kaçinilabilen kayda deger verimlilik kayiplarina yol açabilir, çünkü bulus, uplink iletimlerine yönelik alt çerçeve kisminin, yani UpPTS kisminin kullanimina olanak saglar. DWPTS, UpPTS ve GP sürelerinin toplami, LTE TDD çerçeve yapisi tip 2'ye kiyasla ve ayrica TD-SCMA, yani Zaman Bölineli Senkronize Kodlu Çoklu Erisim kullanilan sistemlerde kullanilan çerçeve yapisina kiyasla bir farka sahip olan toplam alt çerçeve uzunlugunu olusturur. Bulusta LTE TDD çerçeve yapisi tip 2'ye göre baska bir gelisme, farkli kisimlarin uzunlugunun, örnegin hücredeki maksimum sinyal gidis-gelis yayilma süresi ve baska sistemlerin es konumlu veya bitisik hücreleri ile bir arada var olma gereksinimleri, bunlarin yani sira kapasite ihtiyacinin, UL ve DL arasinda daha önce mümkün olandan daha ince bir ölçekte uyarlanmasina dayanan bir koruma periyodu uyarinca de gistirilebilmesidir. LTE TDD çerçeve yapisi tip l'e dönecek olursak, bulusun alt çerçevesine göre bir fark, bulusun alt çerçevesinin bu kisminin uplink iletimi için kullanilabilmesidir. Halihazirda LTE TDD çerçevesi Tip l'de DL'ye tahsis edilmis bir alt çerçeve, yalnizca DL iletimi için kullanilabilir ve muhtemelen, bir "bos" koruma kismini, yani iletimler için kullanilmayan bir kismi da içerebilir. Böylece bulusun alt çerçevesi ve LTE TDD Tip 1 çerçeve arasindaki bir fark, bulusun alt çerçevesinde UL verilerinin de iletilebilmesidir. Bulusun alt çerçevesi, uygun sekilde, DL alt çerçevelerinin bir periyodundan sonra ve UL alt çerçevelerinin bir periyodundan önce, yani DL'den UL'ye bir geçise yerlestirilir. Bulusun alt çerçevesinin DL kismi, böyle bir uygulamada alt çerçevenin basina yerlestirilir. Baska bir düzenlemede bulusun alt çerçevesi, UL alt çerçevelerinin bir periyodundan sonra ve DL alt çerçevelerinin bir periyodundan önce, yani UL'den DL'ye bir geçise yerlestirilir. Bulusun alt çerçevesinin UL kismi, böyle bir uygulamada alt çerçevenin basina yerlestirilir. Dolayisiyla bulusun alt çerçevesinin üç kismindan en az ikisi, sistem ihtiyaçlarina uymak üzere degistirilebilir, çünkü iki kisim degistirilirse, üçüncü kismi, dogal olarak alt çerçevede geriye kalan belirleyecektir. Eger koruma periyodu (GP), degistirilen kisimlardan biriyse, asagidaki parametrelerden en az birine göre degistirilebilir: 1. Ayni sistemdeki baska hücrelerden veya hücrelerle girisim veya baska bitisik veya es konumlu sistemlerdeki baska hücrelerden veya hücrelerle girisim, 2. Hücredeki maksimum sinyal yayilma gidis-gelis süresini (RTT) belirleyen hücre boyutu, 3. Hücredeki trafik için kullanilan modülasyon semasi. Yukaridaki durum 1'de, yani koruma periyodu, sisteindeki diger hücrelerden veya hücrelerle girisime göre degistirildiginde, GP'nin süresi, uygun sekilde, sistemdeki baska bir hücredeki en az bir kumanda dügümünden veya dügümüne yönelik sinyallerin yayilma süresine en azindan esit olmak üzere uyarlanacak sekilde belirlenebilir. Uygun sekilde, uplink trafigi, downlink trafigi ve koruma periyodu kisimlarindan en az biri, sistemin ihtiyaçlarina göre serbestçe, yani ayri asamalar olmaksizin degistirilebilir. Ancak yukaridaki durum 3'te, yani koruma periyodunun süresi, hücredeki trafik için kullanilan modülasyon semasina göre degistirildiginde, sistem bir OFDM modülasyon usulünün, Dikey Frekans Bölmeli Modülasyon usulünün kullanildigi bir sistem ise, bu durumda, uplink trafigi (UpPTS) ve downlink trafigi (DWPTS) kisimlarindan en az birine, modülasyon usulündeki OF DM siingelerinin bir tam sayi miktarina karsilik gelen bir süre verilebilir. Uygun sekilde, UpPTS ve DWPTS'ye 1 veya 2 OF DM siingelik bir uzunluk verilebilir, ancak bu bulusun kapsami içinde baska OFDM simgesi uzunluklari da düsünülebilir. Dolayisiyla bulus, günümüzün LTE TDD sistemlerinin iki çerçeve yapisinin, LTE TDD çerçeve yapilari ile uyumlulastirilmis tek bir çerçeve yapisi halinde uyumlulastirilmasini kolaylastiracaktir; bu, halihazirdaki 3GPP standardinda veya LTE, IMT (Uluslararasi Mobil Telekomünikasyon) Gelismise dogru evrildiginden daha ileri bir asamada faydali olacaktir. Bulus, günümüzün LTE çözümlerinin bazi sakincalarini da çözmektedir, yani: ° UL ve DL'ye kaynak tahsisi söz konusu oldugunda daha ince taneciklilige olanak saglamanin yani sira koruma periyotlari olusturulmasi söz konusu oldugunda arttirilmis esneklik saglar. - UL ve DL periyot uzunluklari olusturulurken arttirilmis esneklik saglar; bu, TD-CDMA sistemlerinin yani sira TD-SCDMA ve WiMAX sistemleriyle bir arada var olma perspektifinden faydalidir. Sekil 5, bulusun bir usulünün (500) yaklasik bir akis semasini göstermektedir. Seçenekler veya alternatifler olusturan asamalar, kesik çizgilerle gösterilmistir. Yukaridaki açiklamadan ortaya çiktigi üzere bulusun usulü, bir hücrede trafigin çerçeveler halinde gönderildigi ve her çerçevenin bir birinci sayida alt çerçeveyi içerdigi bir hücresel iletisim sisteminde kullanima yöneliktir. Bir ikinci sayida alt çerçeve, en azindan ya uplink ya da downlink trafigi için kullanilabilir ve asama 510'da gösterildigi gibi söz konusu ikinci sayida alt çerçeveden en az birinin, asama 515'te gösterildigi üzere asagidaki gibi en az üç kismi içermesi saglanmistir: - Uplink trafigi için kullanilan bir kisim, asama 520, - Downlink trafigi için kullanilan bir kisim, asama 525, - Bir koruma periyodu olarak kullanilan bir kisim, asama 530. Asama 525'in koruma periyodu kismi, uplink ve downlink kisimlarinin arasina en az ikisinin süresi, mevcut sistem ihtiyacina uyacak sekilde degistirilebilir. Asama 540'ta belirtildigi gibi bulusun usulü, uygun sekilde, bir TDD (Zaman Bölmeli Çift Yönlü Iletim) sistemine, yani eslestirilmemis spektrumlu bir sisteme uygulanabilir, böylece sistemdeki hücrelerin en az bir birinci grubunda uplink ve downlink trafigi, farkli alt çerçevelerde ama ayni frekansta gerçeklesir. Ancak asama 5 35'te belirtildigi gibi bulusun usulü, bir yan çift yönlü FDD (Frekans Bölmeli Çift Yönlü Iletim) sistemine uygulanabilir, böylece sistemdeki hücrelerin en az bir birinci grubunda uplink ve downlink trafigi, farkli alt çerçevelerde ve farkli frekanslarda gerçeklesir. Asama 550'de gösterildigi gibi, bulusun usulünün bir düzenlemesinde, koruma periyodu, üç kismin en az ikisinden biridir ve koruma periyodunun süresi, asagidaki parametrelerden en az birine göre degistirilir;: ° Ayni sistemdeki baska hücrelerden veya hücrelerle girisim veya baska bitisik veya es konumlu sistemlerdeki baska hücrelerden veya hücrelerle girisim, ° Hücredeki maksimum sinyal yayilma gidis-gelis süresini (RTT) belirleyen hücre boyutu, - Hücredeki trafik için kullanilan modülasyon semasi. Asama 545'te gösterildigi gibi koruma periyodu, sistemdeki diger hücrelerden veya hücrelerle girisime göre de degistirilebilir, böylece koruma periyodunun süresi, sistemdeki baska bir hücredeki en az bir kumanda dügümünden sinyallerin yayilma süresine en azindan esit olacak sekilde uyarlanir. Bir düzenlemede, asama 560'ta gösterildigi gibi, bulusun usulü, uplink ve downlink yönlerinden en az birinde bir OF DM modülasyon usulünün, Dikey Frekans Bölmeli Modülasyonun kullanildigi bir sisteme uygulanabilir ve uplink trafigi ve downlink trafigi kisimlarindan en az birine, modülasyon usulündeki OFDM simgelerinin bir tam sayisina karsilik gelen bir süre verilebilir. Ayrica, bulusun usulünün baska bir düzenleinesinde, en az üç kisiin içermesi saglanan alt çerçeve, downlink trafigi için kullanilan bir alt çerçeveden sonra araya yerlestirilir ve bu alt çerçeveyi, uplink trafigi için kullanilan bir alt çerçeve takip eder; burada downlink kismi, söz konusu alt çerçevenin basindadir. Ancak alternatif bir düzenlemede, en az üç kisim içermesi saglanan alt çerçeve, uplink trafigi için kullanilan bir alt çerçeveden sonra araya yerlestirilir ve bu alt çerçeveyi, downlink trafigi için kullanilan bir alt çerçeve takip eder; burada uplink kismi, söz konusu alt çerçevenin basindadir. sistemine uygulanabilir. Sekil 6, bulusun bir sisteininde bir kuinanda dügümü olarak kullanima yönelik bir birinci alici-vericinin (600) bazi kisimlarinin bir blok diyagramini göstermektedir. Örnek LTE tenninolojisinin kullanimi sürdürülerek alici-vericiye (600) bir eNodeB olarak atif yapilacaktir. Bulusun eNodeB'si, temelde yukarida açiklanan usule göre çalisti gindan, eNodeB'nin çalismasinin tüm detaylari burada yeniden tekrarlanmayacaktir. Bulusun alt çerçevesinin (420) detaylarina, örnegin üç kismin, yani DWPTS, GP ve UpPTS'nin sürelerine iliskin karar veya kararlar, bulusun bir sisteminde birkaç farkli sekilde kararlastirilabilir. Örnegin karar, sistemin operatörü tarafindan alinabilir ve sadece eNodeB'ye (600) yönlendirilebilir. Bunu mümkün kilmak amaciyla eNodeB, bu kararlarin alinmasi için giris araçlarini (610) içerecektir. Giris araçlari (610), uygun sekilde, sistemdeki "daha yüksek" baska bir dügüme dogru bir ara yüzdür; eNodeB, bu ara yüz vasitasiyla sistem ile iletisim kurar. Sistemin operatörünün karari, bulusun alt çerçevesinin detaylarina az veya çok özerk biçimde eNodeB'nin karar vermesine izin vermek de olabilir. Örnegin eNodeB'ye, bulusun alt çerçevesinin detaylarini, örnegin eNodeB'nin yürüttügü girisim ölçümleri bazinda bütünüyle özerk biçimde kararlastirmasi talimati verilebilir. Bunu inümkün kilmak için eNodeB, hücredeki girisimi ölçebilen ölçme araçlarini (620) içerir. Bir üçüncü olasilik, operatörün, eNodeB'ye, bulusun alt çerçevesinin detaylarini örnegin girisim ölçümleri bazinda, ama operatörün koydugu belirli sartlar uyarinca yari özerk biçimde kararlastirmasi talimati vermesidir; bunlar, örnegin üç kisimdan (DwPTS, GP ve UpPTS) birinin süresinin belirli bir spesifik zaman periyodunu asamayacagi veya daha kisa olabilecegidir. Bulusun alt çerçevesinin detaylarinin eNodeB'ye (600) nasil ulastigina bagli olmaksizin, eNodeB (600), bu detaylara ulasmak üzere bir karar almak için araçlari (630) içerecektir. Sekil 6'da gösterildigi gibi bu karar alma araçlari (630), hem giris araçlarindan (610) hem ölçme araçlarindan (620) bilgi alabilir. Karar alma araçlari (630), uygun sekilde, eNodeB'de (600 bulusun alt çerçevesinin detaylarinin fiili ayarini da yürüteçektir. Uygun sekilde, karar alma ve ayarlama araçlari, bir mikro bilgisayari veya bir baska benzer bilgi islem bilesenini içerecektir. Ek olarak, eNodeB'nin (600), bulusun alt çerçevesinin detaylarini, hücre içindeki UE'lerin yani sira hücreye dogru gitmekte olan UE'lere, yani "devir prosedürü" içindeki UE'lere ve ayrica gücü hücre içinde açilmis UE'lere, yani hücreye güçleri kapali olarak girmis ve güçleri hücre içinde açilmis UE'lere de iletmesi gerekecektir. Bu nedenle, eNodeB (600), iletisim araçlari (640) içeriyor olarak gösterilmistir; bu araçlar, bir hücredeki UE'ler ile iletisim için normalde bir eNodeB'de bulunan bir vericiyi ve bir anteni içerecektir. Böylece eNodeB'nin hücredeki UE'lere ilettigi bulusun alt çerçevesine iliskin bilgiler, bulusun alt çerçevesinin farkli kisimlarinin, yani DWPTS, GP ve UpPTS'nin süresini içerecektir. Bu bilgilerin bir hücredeki UE'lere bildirilmesi için tercih edilen bir usul, BCH, yani "Yayin Kanali" olarak bilinen kanali kullaninaktir, ancak bilgiler, UE'lere, prensipte sistemdeki baska kumanda kanallari vasitasiyla iletilebilir. Sekil 7, bulusun bir sisteininde bir kullanici terminali (telefon / tasinabilir bilgisayar) olarak kullanima yönelik bir ikinci alici-vericinin (700) bazi kisimlarinin bir blok diyagramini göstermektedir. Örnek LTE terminolojisinin kullanimi sürdürülerek alici- vericiye (700) bir UE, "Kullanici Donanimi" olarak atif yapilacaktir. Bulusun UE'si, temelde yukarida açiklanan usule göre çalisti gindan, UE'nin çalismasinin tüm detaylari burada yeniden tekrarlanmayacaktir. Bulusun UE'si (700), Sekil 7'de belirtildigi gibi hücrenin eNodeB'sinden, bulusun alt çerçevesinin üç kisminin, yani DWPTS, GP ve UpPTS'nin sürelerine iliskin talimatlari almak için araçlar ile donatilmistir. Uygun sekilde bu talimatlar, eNodeB'den diger iletisim için olanla ayni araçlar vasitasiyla, yani UE'nin bir alicisi ve bir anteni vasitasiyla alinir. Ardindan eNodeB'den alinmis komutlar, UE tarafindan islenir, yani UE, DWPTS, GP ve UpPTS'nin bu degerlerine ayarlanir. Bu, UE'de DwPTS, GP ve UpPTS'nin ayarlanmasina veya yeniden konfigüre edilmesine yönelik araçlar (720) vasitasiyla yapilir. Ayarlama ve/veya yeniden konfigürasyon araçlari, uygun sekilde, bir mikro bilgisayari veya bir baska benzer bilgi islem bilesenini içerecektir. Sonuç olarak, bulus, LTE'de TDD için iki çerçeve yapisinin, 1 ms alt çerçeve süresi verilebilen tek bir çerçeve yapisi halinde uyumlulastirilmasini kolaylastirir. Ek olarak, bulus, mevcut çözüinlerin birkaç sakincasina da çözüm getirmektedir, örnegin; 0 UL ve DL periyot uzunluklari olusturulmasinda arttirilmis esneklik saglar; bu, TD-CDMA'nin yani sira TD-SCDMA ve WiMAX ile bir arada var olma perspektifinden faydalidir. olanak saglamanin yani sira koruma periyotlari olusturulurken arttirilmis esneklik saglar. Kullanilabileoek baska bir prensip, yari çift yönlü FDD'dir (Frekans Bölmeli Çift Yönlü Iletim); burada sistemde ayni tenninalden uplink ve downlink iletimleri, farkli frekanslarda ve daha önce belirtilen alt çerçeveler gibi farkli zaman araliklarinda meydana gelir. Bulus, böyle bir sisteme, yani bir yari çift yönlü FDD sistemine de uygulanabilir. Bulus, yukarida açiklanan ve çizimlerde gösterilen düzenleme örnekleri ile sinirli degildir, ancak ilisikteki istemlerin kapsami içinde serbeste degistirilebilir. TR TR TR TR TR TR TR

Claims (1)

1.
TR2019/07328T 2007-09-14 2008-03-13 Bir hücresel iletişim sisteminde alt çerçevelerin geliştirilmiş kullanımı. TR201907328T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0702066 2007-09-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201907328T4 true TR201907328T4 (tr) 2019-06-21

Family

ID=40452251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2019/07328T TR201907328T4 (tr) 2007-09-14 2008-03-13 Bir hücresel iletişim sisteminde alt çerçevelerin geliştirilmiş kullanımı.

Country Status (13)

Country Link
US (6) US7986681B2 (tr)
EP (4) EP3512139B1 (tr)
JP (1) JP5016114B2 (tr)
CN (1) CN101803262B (tr)
BR (1) BRPI0816249A2 (tr)
CA (1) CA2698756C (tr)
DK (1) DK2506479T3 (tr)
ES (2) ES2741177T3 (tr)
HU (1) HUE044364T2 (tr)
PL (2) PL2198550T3 (tr)
PT (1) PT2506479T (tr)
TR (1) TR201907328T4 (tr)
WO (1) WO2009035399A1 (tr)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5016114B2 (ja) * 2007-09-14 2012-09-05 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) セルラ通信システムにおけるサブフレーム利用の改善
US8406157B2 (en) * 2008-04-14 2013-03-26 Lg Electronics Inc. Communication method for radio communication system
CN101594175B (zh) * 2008-05-27 2012-12-26 电信科学技术研究院 一种波束赋型传输的方法、系统及装置
KR101294930B1 (ko) * 2008-09-26 2013-08-08 리서치 인 모션 리미티드 하프 듀플렉스 통신 프로토콜을 코디네이션하는 시스템 및 방법
WO2010102449A1 (zh) 2009-03-11 2010-09-16 华为技术有限公司 多运营主体系统共存的方法和装置
US8537724B2 (en) * 2009-03-17 2013-09-17 Motorola Mobility Llc Relay operation in a wireless communication system
CN101990230A (zh) * 2009-07-30 2011-03-23 大唐移动通信设备有限公司 一种无线网络通信系统的测量方法和设备
KR20110047073A (ko) * 2009-10-29 2011-05-06 삼성전자주식회사 주파수 분할 복신 방식의 무선통신시스템에서 프레임 구성 장치 및 방법
US20120295651A1 (en) * 2009-12-28 2012-11-22 Kyocera Corporation Adaptive array base station and communication method for adaptive array base station
US8929230B2 (en) 2010-04-15 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Coordinated silent period with sounding reference signal (SRS) configuration
JP5523951B2 (ja) * 2010-06-28 2014-06-18 京セラ株式会社 基地局、通信端末及び無線通信システム並びに基地局での通信方法、通信端末での通信方法及び無線通信システムでの通信方法
CN102036296B (zh) * 2010-12-02 2016-08-03 大唐移动通信设备有限公司 一种确定上下行配置的方法、系统和设备
US20120147793A1 (en) * 2010-12-09 2012-06-14 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for the Coexistence of Multiple Communications Systems
US9282556B2 (en) 2011-02-15 2016-03-08 Kyocera Corporation Base station and communication method thereof
US9363798B2 (en) * 2011-03-11 2016-06-07 Lg Electronics Inc. Method and device for terminal to transmit/receive signal in wireless communication system having carrier aggregation technique applied thereto
EP2702706B1 (en) * 2011-04-29 2014-12-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Decentralised control of interference reduction in a wireless communication system
CN103503335B (zh) * 2011-05-03 2017-05-24 Lg电子株式会社 在无线通信系统中终端将信号发射到基站/从基站接收信号的方法及其装置
JP5691845B2 (ja) 2011-05-30 2015-04-01 ソニー株式会社 無線リソース割当方法及び無線リソース割当装置、並びに通信システム
JP2012249119A (ja) 2011-05-30 2012-12-13 Sony Corp 無線リソース割当方法及び無線リソース割当装置、並びに通信システム
US9036491B2 (en) * 2011-08-12 2015-05-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Devices for converting a downlink subframe
US10405306B2 (en) * 2011-09-29 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Half-duplex operation for low cost wireless devices
US8934424B2 (en) 2011-09-29 2015-01-13 Sharp Laboratories Of America, Inc. Devices for reconfiguring a subframe allocation
KR101915133B1 (ko) 2011-12-16 2018-11-05 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 채널 상태 정보 측정 방법 및 이를 위한 장치
US9602251B2 (en) 2012-01-27 2017-03-21 Sharp Kabushiki Kaisha Devices for reconfiguring uplink and downlink allocations in time domain duplexing wireless systems
KR20140136923A (ko) * 2012-03-22 2014-12-01 텔레포나크티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 무선 통신 시스템 내의 서브 프레임의 동적 구성
US20150103702A1 (en) * 2012-04-03 2015-04-16 Nokia Solutions And Networks Oy Frame format in communications
US9178674B2 (en) * 2012-04-03 2015-11-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signals
US20150092637A1 (en) * 2012-05-25 2015-04-02 Lg Electronics Inc. Signal transceiving method and apparatus for same
US10397942B2 (en) * 2012-08-10 2019-08-27 Industrial Technology Research Institute Method of handling communication operation in TDD system and related apparatus
WO2014053885A1 (en) * 2012-10-05 2014-04-10 Broadcom Corporation Methods, apparatus and computer programs for half-duplex frequency division duplexing
GB2508383B (en) * 2012-11-29 2014-12-17 Aceaxis Ltd Processing interference due to non-linear products in a wireless network
US9036580B2 (en) 2013-01-17 2015-05-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for dynamically configuring a flexible subframe
CN108599836B (zh) * 2013-02-22 2023-06-23 华为技术有限公司 子帧生成方法及设备、子帧确定方法及用户设备
US9246663B2 (en) 2013-03-15 2016-01-26 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for feedback reporting
US9219595B2 (en) 2013-04-04 2015-12-22 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for configuration signaling
US9692582B2 (en) 2013-05-09 2017-06-27 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for signaling reference configurations
US9112685B2 (en) * 2013-05-10 2015-08-18 Blackberry Limited Mechanisms for direct inter-device signaling
CN107431610A (zh) 2013-12-25 2017-12-01 华为技术有限公司 半双工频分双工的通信方法、基站和终端
EP3082370B1 (en) 2013-12-31 2018-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Network controller, site and method for establishing protection period
WO2016152676A1 (ja) * 2015-03-20 2016-09-29 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局
WO2016179805A1 (zh) * 2015-05-13 2016-11-17 华为技术有限公司 一种数据传输的方法及装置
US10693574B2 (en) 2015-07-02 2020-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for efficient data transmissions in half-duplex communication systems with large propagation delays
CN106899527B (zh) * 2015-12-17 2020-10-27 华为技术有限公司 一种数据符号传输方法及无线网络设备
CN107040998B (zh) 2016-02-03 2021-08-20 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2019098681A1 (ko) * 2017-11-14 2019-05-23 엘지전자 주식회사 시간 분할 듀플렉싱을 지원하는 협대역 iot 시스템에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN110892778B (zh) * 2017-11-14 2023-09-12 Lg电子株式会社 在支持时分双工的窄带iot系统中发送随机接入前导码的方法及其设备
CN117499003A (zh) * 2022-07-20 2024-02-02 华为技术有限公司 通信方法、装置、设备以及存储介质

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3759106B2 (ja) * 2000-10-05 2006-03-22 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 時分割デュープレッシング符号分割多重接続移動通信システムのためのタイムスイッチ伝送ダイバーシティ装置及び方法
US6825475B2 (en) 2002-09-19 2004-11-30 Applied Materials Israel, Ltd. Deflection method and system for use in a charged particle beam column
US7602696B2 (en) 2003-06-27 2009-10-13 Intel Corporation Adaptive guard intervals in OFDM systems
EP1511190A1 (en) 2003-08-27 2005-03-02 Siemens Aktiengesellschaft Method for transmission in a TDD system with variable length guard period
CN1965513B (zh) * 2004-05-01 2014-11-26 桥扬科技有限公司 用于以时分双工进行通信的方法和装置
US20050259629A1 (en) 2004-05-24 2005-11-24 Neal Oliver Adapting uplink/downlink subframe ratio in time division duplex physical frames
EP1657736B1 (en) 2004-11-15 2016-12-14 ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH High current density particle beam system
CN1832378B (zh) 2005-03-11 2011-05-11 大唐移动通信设备有限公司 宽带tdd系统使用高效高性能帧结构进行无线传输的方法
CN100563127C (zh) 2005-04-19 2009-11-25 大唐移动通信设备有限公司 一种在时分同步码分多址系统中的初始上行同步方法
CN100566214C (zh) 2005-06-09 2009-12-02 大唐移动通信设备有限公司 时分双工移动通信系统的通信方法
EP1746743B1 (en) 2005-07-21 2010-01-06 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method for transmission in a TDD system with variable length guard period
CN100566232C (zh) * 2005-08-08 2009-12-02 大唐移动通信设备有限公司 时分双工系统支持可变覆盖范围的方法
GB2431073B (en) 2005-10-10 2008-05-14 Ipwireless Inc Cellular communication system and method for co-existence of dissimilar systems
CN101005305A (zh) * 2006-01-17 2007-07-25 上海原动力通信科技有限公司 一种时分双工移动通信系统的传输方法
US7613104B2 (en) * 2006-05-31 2009-11-03 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program product providing synchronization for OFDMA downlink signal
WO2008053342A2 (en) * 2006-11-02 2008-05-08 Nokia Corporation Alternative time division duplex frame structure optimization
US8077694B2 (en) * 2006-11-28 2011-12-13 Motorola Mobility, Inc. Intelligent scheduling in a time division duplexing system to mitigate near/far interference scenarios
US7560691B1 (en) 2007-01-19 2009-07-14 Kla-Tencor Technologies Corporation High-resolution auger electron spectrometer
KR20080092222A (ko) 2007-04-11 2008-10-15 엘지전자 주식회사 Tdd 시스템에서의 데이터 전송 방법
US20080304404A1 (en) * 2007-06-06 2008-12-11 Wei Lu Architecture for owa based tdd-ofdm system
US8798183B2 (en) * 2007-08-13 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Feedback and rate adaptation for MIMO transmission in a time division duplexed (TDD) communication system
US8014265B2 (en) * 2007-08-15 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Eigen-beamforming for wireless communication systems
JP5016114B2 (ja) 2007-09-14 2012-09-05 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) セルラ通信システムにおけるサブフレーム利用の改善
US8461526B2 (en) 2010-12-01 2013-06-11 Kla-Tencor Corporation Electron beam column and methods of using same

Also Published As

Publication number Publication date
JP5016114B2 (ja) 2012-09-05
US12212718B2 (en) 2025-01-28
HUE044364T2 (hu) 2019-10-28
JP2010539785A (ja) 2010-12-16
EP2198550A1 (en) 2010-06-23
US9699322B2 (en) 2017-07-04
US20090073902A1 (en) 2009-03-19
EP3512139B1 (en) 2026-01-07
US20170279969A1 (en) 2017-09-28
EP4679738A2 (en) 2026-01-14
EP2198550B1 (en) 2012-07-25
WO2009035399A1 (en) 2009-03-19
US11405508B2 (en) 2022-08-02
ES2390798T3 (es) 2012-11-16
CA2698756A1 (en) 2009-03-19
US8767697B2 (en) 2014-07-01
USRE45653E1 (en) 2015-08-11
US20110274015A1 (en) 2011-11-10
DK2506479T3 (da) 2019-06-11
US7986681B2 (en) 2011-07-26
EP2506479A3 (en) 2014-07-30
EP3512139C0 (en) 2026-01-07
EP2506479A2 (en) 2012-10-03
EP2506479B1 (en) 2019-05-08
PL2198550T3 (pl) 2012-12-31
PT2506479T (pt) 2019-06-06
EP3512139A1 (en) 2019-07-17
ES2741177T3 (es) 2020-02-10
CA2698756C (en) 2016-04-26
CN101803262A (zh) 2010-08-11
BRPI0816249A2 (pt) 2015-03-24
EP2198550A4 (en) 2011-02-09
US20150003303A1 (en) 2015-01-01
PL2506479T3 (pl) 2019-10-31
US20220337705A1 (en) 2022-10-20
CN101803262B (zh) 2013-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12212718B2 (en) TDD time slot splitting
US20250266980A1 (en) User equipment, base stations and wireless communications system for ultra-reliable communications
US9532369B2 (en) Dynamic configuration of subframes in a radio communications system
KR101041673B1 (ko) 통신 시스템에서 tdd 동작을 위한 방법, 기지국, 및이동국
EP2702819B1 (en) Apparatus and method of resource allocation for data and control channels in a wireless communication system
CN117241395A (zh) Nr系统中的自给式时隙和时隙持续时间配置
US20150117270A1 (en) Method and apparatus for determining guard period on time division duplex system
US20190357212A1 (en) Methods for transmitting and receiving uplink data and apparatuses thereof
US10574429B2 (en) Data transmission method and device for time division duplex system
KR102704233B1 (ko) Nr 시스템에서 사이드링크를 위한 자원 풀 구성 방법 및 장치
WO2013143132A1 (en) Method and apparatus for dynamic dl-ul reconfiguration in tdd system
CN101442755B (zh) 一种支持Relay的无线通信系统
EP4082235B1 (en) A system and method for signal transmission
CN116489797A (zh) 用于在下一代无线网络中传送和接收下行链路预占指示数据的方法和设备
KR20150050308A (ko) Tdd 시스템에서 gp를 결정하는 방법 및 장치
KR101963483B1 (ko) 상향링크 데이터 송수신 방법 및 그 장치
KR20200114976A (ko) 무선통신 시스템에서 자원 풀 구성 방법 및 장치
HK1153866B (en) Method, base station and mobile station for tdd operation in a communication system