Abstract:
본 개시는 단말이 사이드링크 무선 베어러를 설정하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 사이드링크 무선 베어러의 설정을 위한 정보를 포함하는 SIB(System Information Block)를 수신하는 단계; 상기 수신된 SIB에 기초하여 상기 사이드링크 무선 베어러를 설정하는 단계;상기 단말이 상기 기지국의 커버리지 내에 있는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과에 기초하여, 상기 사이드링크 무선 베어러의 설정을 유지 또는 변경하는 단계;를 포함하는, 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템에서 소형 셀을 발견하기 위한 것으로, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작은, 제1측정 주기에 따라 소형 셀의 존재를 알리는 제1신호를 수신하는 과정과, 상기 제1신호를 검출한 후, 제2측정 주기에 따라 상기 제1신호 및 상기 소형 셀의 서비스 커버리지를 알리는 제2신호의 검출을 시도하는 과정을 포함한다. 또한, 본 발명은 상술한 실시 예와 다른 실시 예들도 포함한다.
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위해 제공될 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 발명의 실시예들은 차량 통신 시스템에서 차량 서비스 정보를 송수신하기 위한 자원을 할당하는 장치 및 방법을 제안한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템의 기지국은 미리 정해진 차량 서비스용 전체 자원 중에서 제1 서비스를 위해 할당된 사용 자원과 제2 서비스를 위한 요청 자원의 우선 순위에 기반하여, 상기 제2 서비스를 제공하는 사용자 단말을 위한 자원을 할당하는 제어부과, 상기 자원 할당 정보를 상기 사용자 단말로 송신하는 송신기를 포함한다.
Abstract:
본 개시는 무선 통신 시스템에서 차량 통신을 지원하기 위한 방법 및 장치를 제공한다. 본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, RRC(radio resource control) 비활성화(RRC_Inactive) 모드에서 소정의 주파수에서 V2X 사이드링크(Sidelink) 통신을 수행하도록 설정하는 단계; 기지국으로부터 시스템 정보를 수신하는 단계; 상기 시스템 정보 내에 상기 소정의 주파수에 관한 V2X 사이드링크 송신 자원 풀이 포함되는지 여부를 식별하는 단계; 랜 기반 알림 영역 업데이트(RAN-based Notification Area(RNA) update, RNAU)의 트리거링 조건의 충족 여부를 식별하는 단계; 상기 시스템 정보 내에 상기 V2X 사이드링크 송신 자원 풀이 포함되는지 여부 및 상기 RNAU의 트리거링 조건의 충족 여부에 대한 식별 결과에 기초하여 상기 RNAU의 수행 여부를 결정하는 단계; 및 상기 결정 결과에 기초하여 상기 기지국과의 RRC 연결을 재개하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 매크로 셀과 소형 셀이 공존하는 통신 시스템에서 단말이 효율적으로 매크로 셀과 소형 셀 간을 시간 기반으로 스위칭하여 서비스를 제공하기 위한 것으로, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 제1기지국 및 제2기지국 중 적어도 하나로 상기 단말이 셀 스위칭을 수행하기 위해 소요되는 스위칭 지연 시간에 대한 정보를 송신하는 과정과, 상기 스위칭 지연 시간을 고려하여 할당된 상기 제1기지국의 자원 및 상기 제2기지국의 자원을 통해 통신을 수행하는 과정을 포함한다.
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 효율적으로 패킷을 송신하기 위한 장치 및 방법을 제공한다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 송신단의 동작 방법에 관한 것으로서, QoS(Quality of Service) 정보 또는 서비스 타입에 따라 파라미터를 맵핑하는 과정과, 상기 파라미터에 기초하여 패킷을 복제할지 여부를 결정하는 과정과, 상기 패킷을 복제하기로 결정한 경우, 상기 패킷을 복제하는 과정과, 복제된 패킷들을 수신단으로 전송하는 과정을 포함한다.
Abstract:
An opportunistic packet scheduling apparatus and method in consideration of the re-use of radio resources and QoS(Quality of Service) in a broadband wireless communication system using multi-hop relay are provided to install and operate a system effectively by increasing the number of accommodated users while guaranteeing QoS in a single BS(Base Station). A current radio resource efficiency calculating unit(300) collects channel information reported by a user terminal and a repeater by each user terminal path, initializes the size of resource allocation, and determines whether to re-use resources of each path by comparing the sizes of resource allocations of each user terminal path. A QoS parameter calculating unit(306) calculates a parameter for satisfying a current radio resource efficiency and QoS requirements of each user terminal path reflecting whether to re-use resources. A scheduling priority index calculating unit(304) calculates a scheduling priority index of each user terminal by using the current radio resource efficiency and the QoS parameter.
Abstract:
An opportunistic packet scheduling apparatus and method in a wireless access communication system using multi-hop relay are provided to increase system efficiency and fairness in distributing radio resources by implementing centralized opportunistic scheduling. A current radio resource efficiency calculating unit(401) calculates efficiency values of the current radio resources and outputs the calculated results to a scheduling priority metric calculating unit(403) and an average radio resource efficiency calculating unit(405). The scheduling priority metric calculating unit(403) calculates scheduling priority metric by using an average radio resource efficiency value, and outputs it to a maximum priority metric user selecting unit(407). The average radio resource efficiency calculating unit(405) calculates and updates the average radio resource efficiency value, and outputs the calculated average radio resource efficiency value to the scheduling priority metric calculating unit(403). The maximum priority metric user selecting unit(407) selects a user having the maximum priority metric and outputs state information of the user selected from a user queue to the average radio resource efficiency calculating unit(405).
Abstract:
An opportunistic packet scheduling apparatus and method in consideration of re-use of radio resources in a broadband wireless communication system using multi-hop relay are provided to improve the balance of distribution of radio resource. A current radio resource efficiency calculating unit(500) initializes the size of a maximum resource allocation in a resource re-use group and the size of resource allocation of each terminal of the resource re-use group by hop by using channel information reported by a user terminal and a repeater according to each terminal path, and calculates the efficiency of current radio resources of a corresponding user terminal path by reflecting whether or not resources used by a different BS(Base Station) or repeater within the resource re-use group. A scheduling priority index calculating unit(502) calculates a scheduling priority index at a ratio of an average radio resource efficiency of each user terminal and the efficiency of the current radio resources. A maximum priority index user selecting unit(504) selects a user terminal with the largest scheduling priority index, and performs scheduling on the selected user terminal.
Abstract:
본 발명은 다중 홉 중계 방식을 사용하는 광대역 무선 통신 시스템에서 무선자원 재사용을 고려한 기회적 패킷 스케줄링 장치 및 방법에 관한 것으로, 다중 홉 중계방식을 사용하는 광대역 무선 통신 시스템에서 무선자원 재사용을 고려한 기회적 패킷 스케줄링 방법에 있어서, 각 단말 경로별로 사용자 단말과 중계기가 보고하는 채널정보를 수집하는 과정과, 상기 채널정보를 이용하여 각 홉별로 자원 재사용 그룹 내에서 최대 자원할당 크기와 상기 자원 재사용 그룹의 각 단말별 자원할당 크기를 초기화하는 과정과, 상기 자원 재사용 그룹 내에서 최대 자원할당 크기와 상기 자원 재사용 그룹의 각 단말별 자원할당 크기를 이용하여 같은 자원 재사용 그룹 내의 다른 기지국 또는 중계기에 의해 사용된 자원의 재사용 여부를 판단하는 과정과,상기 자원 재사용 여부를 반영하여 해당 사용자 단말 경로의 현재 무선자원 효율을 계산하는 과정을 포함하여, 프레임 내에서 자원 재사용률을 높일 수 있는 사용자 단말에 상대적으로 높은 우선 순위를 부여함으로써 시스템 무선 자원 효율을 증가시키고, 무선 자원 분배의 형평성을 개선시킬 수 있는 이점이 있다. 다중 홉 중계, 중계기, 무선자원 재사용, 패킷 스케줄링.