KR20200026862A - 무선 통신 시스템에서 신호를 생성하는 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 다른 예를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 프레임 구조의 다른 예를 나타낸다.
도 5는 NR에서 TDD가 사용될 때, 데이터 전송 latency를 최소화하기 위하여 사용되는 서브프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 6은 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 자원 그리드의 일 예를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 동기화 채널의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 주파수 할당 방식의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 기술적 특징이 적용될 수 있는 다중 BWP의 일 예를 나타낸다.
도 10은 서로 다른 뉴머럴로지의 PRB 그리드를 정렬하는 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라 다수의 뉴머럴로지에 대한 신호를 생성하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따라 다수의 뉴머럴로지에 대한 신호를 생성하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 UE가 신호를 생성하는 방법을 나타낸다.
도 14는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템을 나타낸다.
| μ | 부반송파 간격 (Δf = 2μ*15 kHz) |
CP | 데이터를 위하여 지원되는지 여부 | 동기화를 위하여 지원되는지 여부 |
| 0 | 15 | 일반 CP | Yes | Yes |
| 1 | 30 | 일반 CP | Yes | Yes |
| 2 | 60 | 일반/확장 CP | Yes | No |
| 3 | 120 | 일반 CP | Yes | Yes |
| 4 | 240 | 일반 CP | No | Yes |
| μ | 슬롯 당 OFDM 심볼의 개수 (Nsymb slot) | 무선 프레임 당 슬롯의 개수 (Nsymb frame,μ) | 서브프레임 당 슬롯의 개수 (Nsymb subframe,μ) |
| 0 | 14 | 10 | 1 |
| 1 | 14 | 20 | 2 |
| 2 | 14 | 40 | 4 |
| 3 | 14 | 80 | 8 |
| 4 | 14 | 160 | 16 |
| μ | 슬롯 당 OFDM 심볼의 개수 (Nsymb slot) | 무선 프레임 당 슬롯의 개수 (Nsymb frame,μ) | 서브프레임 당 슬롯의 개수 (Nsymb subframe,μ) |
| 2 | 12 | 40 | 4 |
| 포맷 | 슬롯 내의 심볼 번호 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 1 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | X |
| ... | ||||||||||||||
| 부반송파 간격 [kHz] |
5MHz | 10MHz | 15MHz | 20 MH | 25 MHz | 40 MHz | 50MHz | 60 MHz | 80 MHz | 100 MHz |
| NRB | NRB | NRB | NRB | NRB | NRB | NRB | NRB | NRB | NRB | |
| 15 | 25 | 52 | 79 | 106 | 133 | 216 | 270 | N.A | N.A | N.A |
| 30 | 11 | 24 | 38 | 51 | 65 | 106 | 133 | 162 | 217 | 273 |
| 60 | N.A | 11 | 18 | 24 | 31 | 51 | 65 | 79 | 107 | 135 |
| 부반송파 간격 [kHz] |
50MHz | 100MHz | 200MHz | 400 MHz |
| NRB | NRB | NRB | NRB | |
| 60 | 66 | 132 | 264 | N.A |
| 120 | 32 | 66 | 132 | 264 |
| 부반송파 간격 [kHz] |
5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 60 MHz | 70 MHz | 80 MHz | 90 MHz | 100 MHz |
| kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | |
| 15 | 242.5 | 312.5 | 382.5 | 452.5 | 522.5 | [592.5] | 552.5 | 692.5 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 30 | 505 | 665 | 645 | 805 | 785 | [945] | 905 | 1045 | 825 | [965] | 925 | [885] | 845 |
| 60 | N.A | 1010 | 990 | 1330 | 1310 | [1290] | 1610 | 1570 | 1530 | [1490] | 1450 | [1410] | 1370 |
| 부반송파 간격 [kHz] |
50MHz | 100MHz | 200MHz | 400 MHz |
| kHz | kHz | kHz | kHz | |
| 60 | 1210 | 2450 | 4930 | N.A |
| 120 | 1900 | 2420 | 4900 | 9860 |
Claims (6)
- 무선 통신 시스템에서 무선 기기에 의하여 수행되는 방법에 있어서,
복수의 부반송파 간격에 대한 각 자원 블록 그리드의 기준점인 포인트 A에 대한 정보를 수신하고, 상기 복수의 부반송파 간격은 제1 부반송파 간격과 제2 부반송파 간격을 포함하고, 상기 제1 부반송파 간격은 반송파에서 네트워크가 지원하는 가장 큰 부반송파 간격이고, 상기 제2 부반송파 간격은 상기 제1 부반송파 간격과 다른 부반송파 간격이고;
상기 제1 부반송파 간격에 대하여 상기 포인트 A와 상기 반송파의 가장 낮은 부반송파 간의 오프셋인 제1 오프셋에 대한 정보 및 상기 제1 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수에 대한 정보를 수신하고;
상기 제2 부반송파 간격에 대하여 상기 포인트 A와 상기 반송파의 가장 낮은 부반송파 간의 오프셋인 제2 오프셋에 대한 정보 및 상기 제2 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수에 대한 정보를 수신하고;
상기 제1 오프셋 및 상기 제1 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수를 기반으로 상기 제1 부반송파 간격을 기반으로 하는 제1 중심 주파수를 결정하고;
상기 제2 오프셋 및 상기 제2 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수를 기반으로 상기 제2 부반송파 간격을 기반으로 하는 제2 중심 주파수를 결정하고;
상기 제1 중심 주파수와 상기 제2 중심 주파수 간의 차이를 계산하고;
상기 차이를 기반으로 상기 제2 부반송파 간격에 대하여 신호를 생성하고,
상기 생성된 신호를 전송하는 것을 포함하는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 제2 부반송파에 대한 기저 대역 신호 생성의 기준 주파수가 상기 제1 부반송파 간격을 기반으로 하는 중심 주파수에 정렬되는 것을 특징으로 하는 방법. - 무선 통신 시스템에서 동작하도록 구성되는 무선 기기에 있어서, 상기 무선 기기는,
하나 이상의 송수신부;
하나 이상의 프로세서; 및
상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하게 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
상기 하나 이상의 메모리는 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되는 것을 기반으로,
복수의 부반송파 간격에 대한 각 자원 블록 그리드의 기준점인 포인트 A에 대한 정보를 수신하고, 상기 복수의 부반송파 간격은 제1 부반송파 간격과 제2 부반송파 간격을 포함하고, 상기 제1 부반송파 간격은 반송파에서 네트워크가 지원하는 가장 큰 부반송파 간격이고, 상기 제2 부반송파 간격은 상기 제1 부반송파 간격과 다른 부반송파 간격이고;
상기 제1 부반송파 간격에 대하여 상기 포인트 A와 상기 반송파의 가장 낮은 부반송파 간의 오프셋인 제1 오프셋에 대한 정보 및 상기 제1 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수에 대한 정보를 수신하고;
상기 제2 부반송파 간격에 대하여 상기 포인트 A와 상기 반송파의 가장 낮은 부반송파 간의 오프셋인 제2 오프셋에 대한 정보 및 상기 제2 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수에 대한 정보를 수신하고;
상기 제1 오프셋 및 상기 제1 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수를 기반으로 상기 제1 부반송파 간격을 기반으로 하는 제1 중심 주파수를 결정하고;
상기 제2 오프셋 및 상기 제2 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수를 기반으로 상기 제2 부반송파 간격을 기반으로 하는 제2 중심 주파수를 결정하고;
상기 제1 중심 주파수와 상기 제2 중심 주파수 간의 차이를 계산하고;
상기 차이를 기반으로 상기 제2 부반송파 간격에 대하여 신호를 생성하고,
상기 생성된 신호를 전송하는 것을 포함하는 동작을 수행하도록 하는 명령을 저장하는 것을 특징으로 하는 무선 기기. - 제 3 항에 있어서,
상기 제2 부반송파에 대한 기저 대역 신호 생성의 기준 주파수가 상기 제1 부반송파 간격을 기반으로 하는 중심 주파수에 정렬되는 것을 특징으로 하는 무선 기기. - 무선 통신 시스템에서 무선 기기를 위한 프로세서에 있어서,
복수의 부반송파 간격에 대한 각 자원 블록 그리드의 기준점인 포인트 A에 대한 정보를 수신하고, 상기 복수의 부반송파 간격은 제1 부반송파 간격과 제2 부반송파 간격을 포함하고, 상기 제1 부반송파 간격은 반송파에서 네트워크가 지원하는 가장 큰 부반송파 간격이고, 상기 제2 부반송파 간격은 상기 제1 부반송파 간격과 다른 부반송파 간격이고;
상기 제1 부반송파 간격에 대하여 상기 포인트 A와 상기 반송파의 가장 낮은 부반송파 간의 오프셋인 제1 오프셋에 대한 정보 및 상기 제1 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수에 대한 정보를 수신하고;
상기 제2 부반송파 간격에 대하여 상기 포인트 A와 상기 반송파의 가장 낮은 부반송파 간의 오프셋인 제2 오프셋에 대한 정보 및 상기 제2 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수에 대한 정보를 수신하고;
상기 제1 오프셋 및 상기 제1 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수를 기반으로 상기 제1 부반송파 간격을 기반으로 하는 제1 중심 주파수를 결정하고;
상기 제2 오프셋 및 상기 제2 부반송파 간격에 대한 상기 반송파의 자원 블록의 개수를 기반으로 상기 제2 부반송파 간격을 기반으로 하는 제2 중심 주파수를 결정하고;
상기 제1 중심 주파수와 상기 제2 중심 주파수 간의 차이를 계산하고;
상기 차이를 기반으로 상기 제2 부반송파 간격에 대하여 신호를 생성하고,
상기 생성된 신호를 전송하도록 상기 무선 기기를 제어하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 프로세서. - 제 5 항에 있어서,
상기 제2 부반송파에 대한 기저 대역 신호 생성의 기준 주파수가 상기 제1 부반송파 간격을 기반으로 하는 중심 주파수에 정렬되는 것을 특징으로 하는 프로세서.
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- 2020-03-02 KR KR1020200026088A patent/KR102196731B1/ko active Active
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