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5G 저지연 기술 및 표준화 동향
Low-Latency Technologies and Standardization for 5G Mobile Communications 원문보기

전자통신동향분석 = Electronics and telecommunications trends, v.31 no.1, 2016년, pp.78 - 85  

노태균 (무선전송연구 2 실) ,  이안석 (무선전송연구 2 실) ,  정수정 (무선전송연구 2 실) ,  조승권 (무선전송연구 2 실) ,  장성철 (무선전송연구 2 실)

초록
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최근 ITU-R은 IMT-2020으로 지칭되는 5G 이동통신의 비전을 제시하였다. 5G 이동통신은 기존의 이동통신과 달리 높은 전송속도 및 높은 전송효율이 요구되는 서비스 외에 짧은 전송지연을 요구하는 서비스와 높은 연결 밀도를 요구하는 서비스를 5G 이동통신의 3대 서비스로 규정하고 있다. 본고에서는 5G 이동통신의 3대 서비스 중 하나인 저지연 서비스를 제공하기 위해 3GPP의 SA와 RAN에서 논의되고 있는 저지연 기술과 표준화 동향을 논한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본고에서는 5G 이동통신에서 저지연과 관련된 3GPP 의 서비스 사용 예 및 요구사항에 대해서 SMARTER를 중심으로 기술하였다. 또한 최근 개최된 3GPP 5G 워크숍에서 논의된 5G 무선 접속 기술 중 OFEM 기반 scalable numerology오]" self-contained TDD 서브 프레임을 설명하였다.
  • 본고에서는 5G 저지연과 관련된 3GPP의 주요 기술과 표준화 동향을 소개한다. 본고의 구성은 다음과 같다.
  • 핸드오버 시 소스 셀 (so也ce cell) 에서 단말이 핸드오버 명령을 받은 직후부터 타겟 ^(target cell)에서 핸드오버 절차를 완료할 때까지 일어나는 단절 시간(data interraption time) 에 주목하여 핸드오버의 지연시간을 줄이는 기술에 대한 논의가 이루어졌다. 구체적인 기술에 대한 합의가 이루어지기보다는 제출된 기술 기고들의 내용을 크게 타겟 셀에서 랜덤액세스가 필요 없는 (RACH-less) 방법 및 타겟 셀에서의 절차를 완료할 때까지 소스 셀과의 연결을 유지하는 방법의 두 가지 큰 기술 방향으로 정리하는 선에서 논의가 마무리되었다.

가설 설정

  • . ITI의 감소는 L1 및 L2 오버헤드의 증가를 야기할 수 있음.
  • . TCP 전송률의 향상은 큰 파일의 전송에서 감소할 수 있음.
  • 3GPP LTE/LTE-A 규격에서의 상향링크 지연시간을 구성하는 요소의 예[14]는 <표 3> 과 같으며, 감소하는 TⅡ의 길이에 비례하여 전체 상향링크 지연시간이 감소할 수 있음을 알 수 있다. 이때, 처리 시간은 TⅡ에 비례하여 감소할 수 있음을 가정한다. <표 3>에서 Scheduling Request(SR)와 Scheduling Giant(洵는 각각 자원 요구와 자원 할당에 해당한다.
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참고문헌 (16)

  1. Rec. ITU-R M.2083-0, "IMT Vision - Framework and Overall Objectives of the Future Development of IMT for 2020 and Beyond," Sept. 2015. 

  2. G.P. Fettweis, "The Tactile Internet-Applications and Challenges," IEEE Vehicular Technology Magazine, Mar. 2014, pp. 64-70. 

  3. D. Flore, "RAN Workshop on 5G: Chairman Summary," 3GPP RAN 5G Workshop, RWS-150073, Sept. 2015. 

  4. E. Guttman, "Progress and Content of SA1 5G Study Item," 3GPP RAN 5G Workshop, RWS-150032, Sept. 2015. 

  5. 3GPP TR, "Feasibility Study on New Services and Markets Technology Enablers," 22.891v1.1.0, Nov. 2015. 

  6. Nokia, "CriC TR v0.2.0," 3GPP SA1 #72, S1-154453, Nov. 2015. 

  7. Ericsson, "5G-key Component of the Networked Society," 3GPP RAN 5G Workshop, RWS-150009, Sept. 2015. 

  8. Huawei Technologies, "Vision on 5G Radio Access Technologies," 3GPP RAN 5G Workshop, RWS-150006, Sept. 2015. 

  9. Qualcomm, "5G: Views on Technology & Standardization," 3GPP RAN 5G Workshop, RWS-150012, Sept. 2015. 

  10. Nokia, "Nokia Vision and Priorities for 5G Radio Technology," 3GPP RAN 5G Workshop, RWS-150010, Sept. 2015. 

  11. Ericsson, "LTE Latency Improvement WI-Core Part", 3GPP RAN #46, RP-091449, Nov. 2009. 

  12. Ericsson, "Work Plan for Study on Latency Reduction Techniques for LTE", 3GPP RAN2 #90, R2-152496, May 2015. 

  13. Ericsson, Huawei, "New SI Proposal: Study on Latency Reduction Techniques for LTE," 3GPP RAN #67, RP-150465, Mar. 2015. 

  14. Ericsson et al., "3GPP TR 36.881 V0.5.0," 3GPP RAN2 #92, R2-157181, Nov. 2015. 

  15. ETRI, "Discussion on TTI Shortening", 3GPP RAN1 #83, R1-157110, Nov. 2015. 

  16. Ericsson et al., "WF on Evaluation Methodology for Latency Reduction", 3GPP RAN1 #83, R1-157806, Nov. 2015. 

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