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초록
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새로운 서비스의 실현을 목표로 하는 차세대5G이동통신에 대한 비전, 요구사항 및 주요 요소 기술들에 대한 연구가 다양하게 진행 중이다. 지연 시간에 민감한 새로운 저지연 서비스의 지원을 위해 5G 이동통신 비전의 핵심 성능 지표 중 하나로 무선구간에서 1ms 이내의 사용자 데이터 전송이 제시되었다. 본고에서는 ITU-R WP 5D의 5G 이동통신 비전 권고 내용들과 권고 내용을 직접적인 반영하는 5G 관련 기술 개발 단계는 아니지만 3GPP 에서 현재 진행 중인 Release-13 표준화 활동 중에서 사용자 데이터 전송에 있어서 지연 감소를 목표로 논의되는 후보 기술들을 살펴보고 이를 바탕으로 3GPP에서의 관련 표준화 동향을 정리한다.

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Release-10 에서는 어떠한 활동들이 있었는가? 3GPP RAN의 경우 이전 Release-10에서도 지연 감소를 위한 관련 표준화 활동이 있었다[7]. Release-10 에서는 RAN2 주도로LTE의 지연 감소를 위한 논의가 있었으며, 경쟁기반 상향 링크 전송(contention-based uplink transmission), 전용SR의 공유 (shared D-SR), 상향링크 사전 할당(Uplink resource pre-allocation) 등의 방안 제시와 제시된 방안들에 대한 확인 등이 이루어졌다. 그러나 관련 방안들의 복잡도(complexity) 및이득(gain)에 대한 상세 검토 및 특정 방안의 선택 등이 합의 실패로 인해 최종적으로 결정되지 않고 중단되었다[8].
LTE/LTE-Advanced의 상향링크 전송은 어떠한 방식인가? LTE/LTE-Advanced의 상향링크 전송은 기본적으로 기지 국의 스케줄러에 의해 특정 단말들에게 자원할당이 이루어지고 할당 받은 자원을 통한 특정 단말의 데이터 전송이 이루어지는 비경쟁(Contention-free, CF)방식이다. LTE/LTE-Advanced의 CF 방식에서는 기지국에 연결되고 상향링크 동기화된 단말은 자원할당이 필요한 경우, <그림 3>과 같이 기지국 스케줄러 에게 단말 고유의 자원 요청 신호(Scheduling Request, SR) 를 전송할 수 있다.
Release-13의 ‘FS_LTE_LATRED’ SI 내에서 논의될 빠른 상향링크 전송 지원 기술의 장점은 무엇인가? 이 방안들은 물리계층(physical layer)의 변경 없이 MAC 계층에서의 자원할당 방식 변경을 통해 단말이 기지국으로 자원 할당 요청 절차 수행한 이후 자원 할당을 받는 기존 방식보다 빠르게 자원할 당이 가능하도록 하는 방식들이다. 이는 직접적으로는 사용자 평면 상의 데이터 전송 지연시간(User plane latency)를 줄이는 것이며, 간접적으로는 제어시그널링의 전달을 빠르게 해줌 으로써 호 설정 및 베어러 설정 시간(call setup/bearer setup time)을 줄일 수 있다[9].
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참고문헌 (25)

  1. Draft new Recommendation ITU-R M[IMT.VISION], 2015년 6월, http://www.itu.int/en/ITU-R/studygroups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx 

  2. 이호원, 이인호, 최현호, " 5G 무선통신을 위한 저지연 서비스 시나리오 및 플랫폼", 한국정보통신학회지 15권 2호, 2014년 12월 

  3. NSN, "Latency - The impact of latency on application performance", 2009년 

  4. 3GPP TSG RAN #67 RP-150581, "Report of 3GPP TSG RAN meeting #67 ", 2015년 3월 

  5. 3GPP TSG RAN #67 RP-150465, "New SI proposal: Study on Latency reduction techniques for LTE", Ericsson, 2015년 3월 

  6. Ericsson, "LTE release 13-expanding the networked society", 2015년 4월 

  7. 3GPP TSG RAN #46 RP-091449, "LTE latency improvement WI-core part", 2009년 11월 

  8. 3GPP TSG RAN #50 RP-101112, " WI report on Latency reductions for LTE", 2010년 12월 

  9. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152326, "Latency reductions in LTE", Ericsson, 2015년 5월 

  10. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152293, "Potential Improvement Area for Latency Reduction", LGE, 2015 년 5월 

  11. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152383, "UL Contention Based Access for Latency Reduction", MediaTek Inc., 2015년 5월 

  12. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152301, "Latency Reduction Rel-10 discussion recaps", Nokia Networks, 2015년 5월 

  13. 3GPP TSG RAN WG2 #70 R2-103554, "UE battery drain due to blind scheduling", Samsung, 2010년 7월 

  14. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152415, "Areas for reducing latency", Ericsson, 2015년 5월 

  15. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152496, " Work plan for Study on latency reduction techniques for LTE", Ericsson, 2015년 5월 

  16. 조승권, 노태균, 정수정, 이안석, 장성철,"짧은 TTI를 고려한 저지연 기술", 정보통신 합동학술대회(JCCI), 2015년 4월 

  17. 김근영, 이상호, 김영진, " 5G 통신 동향", 전자통신동향분석, vol. 30, no.1, 2015년 2월 

  18. Draft 3GPP TR 36.881, "Study on latency reduction techniques for LTE(Release 13)", 2015년 5월 

  19. 3GPP TSG RAN WG2 #68bis R2-100207," Sharing PUCCH-SR", Huawei, 2010년 1월 

  20. 3GPP TSG RAN WG2 #66 R2-092894, "UL resource pre-allocation to reduce U-Plane RTT latency", T-Mobile, 2009년 5월 

  21. 3GPP TSG RAN WG2 #90 R2-152456,"Evaluation on the gains provided by 0.5ms TTI", Huawei, HiSilicon, 2015년 5월 

  22. 3GPP TS 36.321 v12.0.0:" Medium Access Control (MAC) protocol specification", 2013년 12월. 

  23. 3GPP TS 36.322 v12.0.0:" Radio Link Control (RLC) protocol specification"2014년 9월. 

  24. http://www.3gpp.org/news-events/3gppnews/1674-timeline_5g 

  25. 3GPP TSG RAN WG2 #68 R2-096759, "Details of latency reduction alternatives", Ericsson, 2009년 11월 

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