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WO2014035137A1 - 무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2014035137A1
WO2014035137A1 PCT/KR2013/007721 KR2013007721W WO2014035137A1 WO 2014035137 A1 WO2014035137 A1 WO 2014035137A1 KR 2013007721 W KR2013007721 W KR 2013007721W WO 2014035137 A1 WO2014035137 A1 WO 2014035137A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
channel
information
pmi
precoding matrix
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/007721
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2014035137A8 (ko
Inventor
김형태
박종현
서한별
김봉회
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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
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Priority to JP2015529672A priority patent/JP6014264B2/ja
Priority to KR1020157003205A priority patent/KR101925032B1/ko
Priority to EP20151144.1A priority patent/EP3657844B1/en
Priority to EP13832612.9A priority patent/EP2892275B1/en
Priority to CN201380045517.6A priority patent/CN104604283B/zh
Publication of WO2014035137A1 publication Critical patent/WO2014035137A1/ko
Publication of WO2014035137A8 publication Critical patent/WO2014035137A8/ko
Priority to US15/692,402 priority patent/US10057031B2/en

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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. More specifically, in a wireless communication system supporting cooperative multipoint (CoMP), at least one channel state information setting is configured to report a precoding matrix indicator and a tank indicator.
  • the present invention relates to a channel estimation method and apparatus for determining that the same precoding matrix is applied to a plurality of resource blocks.
  • Multi-Input Multi-Output (MIMO) technology eliminates the use of one transmit antenna and one receive antenna, and uses multiple transmit antennas and multiple receive antennas to improve data transmission and reception efficiency. It is a technique to let. If a single antenna is used, the receiving side receives data through a single antenna path, but if multiple antennas are used, the receiving end receives data through several paths. Therefore, the data transmission speed and the transmission amount can be improved, and the coverage can be increased.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • a single user-MIMO (SU-MIM0) scheme in which one terminal receives a downlink signal in one cell and two or more terminals perform one
  • the cell may be divided into a multi-user-MIMO (MU-MIM0) scheme for receiving a downlink signal from a cell.
  • SU-MIM0 single user-MIMO
  • MU-MIM0 multi-user-MIMO
  • CoMP Coordinated Multi-Point
  • Channel estimation refers to a process of restoring a received signal by compensating for distortion of a signal caused by fading.
  • fading refers to a phenomenon in which a signal intensity fluctuates rapidly due to multipath-time delay in a wireless communication system environment.
  • the transmitter is, and the receiver for channel estimation, see known two mode signal (reference signal) is needed.
  • the reference signal is simply It may also be referred to as a pilot (Pi lot) depending on the RSCReference Signal) or the applicable standard.
  • the downlink reference signal is a nose such as Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCF I CH), Physical Hybrid Indicator CHannel (PHICH), and Physical Downlink Control CHannel (PDCCH). Pilot signal for coherent demodulation.
  • the downlink reference signal includes a common reference signal (CRS) shared by all terminals in a cell and a dedicated reference signal (DRS) for a specific terminal only.
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated reference signal
  • DRS-based data demodulation is considered to support efficient reference signal operation and advanced transmission scheme. That is, DRSs for two or more layers may be defined to support data transmission through an extended antenna. Since the DRS is precoded by the same precoder as the data, channel information for demodulating data at the receiving side can be easily estimated without additional precoding information.
  • a separate reference signal other than the DRS is required to obtain uncoded channel information.
  • a reference signal for acquiring channel state information (CSI) may be defined at the receiving side, that is, the CSI-RS.
  • a method for estimating a channel by a terminal in a wireless communication system includes reporting channel state information (csi) of one serving cell among a plurality of serving cells.
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI tank indicator
  • a method for receiving channel information by a base station includes at least one channel state for reporting channel state information (CSI) of one serving cell among a plurality of serving cells. Transmitting information about the information (CSI) setting; Apply the same precoding matrix to a plurality of resource blocks if all of the at least one CSI configuration is set to report a precoding matrix indicator (PMI) and a ram indicator (RI), and the PMI of the at least one CSI configuration And applying the precoding matrix to one resource block when there is a CSI configuration configured not to report the RI. And receiving information on a channel to which the precoding matrix is applied from a terminal.
  • CSI channel state information
  • a terminal for estimating a channel in a wireless communication system comprising: a RKRadio Frequency unit; And a processor, wherein the processor is configured to receive information on at least one channel state information (CSI) setting for reporting channel state information (CSI) of one serving cell. If all of the CSI settings are set to report a precoding matrix indicator (PMI) and a rank indicator (RI), it is determined that the same precoding matrix is applied to a plurality of resource blocks, and the PMI of the at least one CSI setting is determined. And determining that the precoding matrix is applied to one resource block when there is a CSI setting not configured to report the RI, and estimating a channel based on the result of the determining step.
  • CSI channel state information
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank indicator
  • a base station for receiving channel information in a wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to perform channel state information (CSI) of one serving cell of the plurality of serving cells. Transmitting information on at least one channel state information (CSI) setting for reporting, and when the at least one CSI setting is both configured to report a precoding matrix indicator (PMI) and a tank indicator (RI) The same precoding matrix is applied to a block, and if there is a CSI setting configured to not report the PMI and the RI among the at least one CSI setting, the precoding matrix is applied to one resource block, and the precoding matrix is applied from the terminal. It can be configured to receive information about the channel to which the coding matrix has been applied.
  • CSI channel state information
  • the number of the plurality of resource blocks may be determined based on a system bandwidth.
  • the at least one CSI configuration may be independently determined whether to report the PMI and the RI.
  • the information on the at least one CSI configuration may be transmitted through RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the method may further include receiving a demodulation reference signal (DM RS).
  • DM RS demodulation reference signal
  • the channel estimating step may include estimating a channel using the DM RS.
  • a plurality of resources it may be determined that the same precoding matrix is applied to the block.
  • 1 illustrates a structure of a downlink radio frame.
  • FIG. 2 illustrates an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a pattern of a conventional CRS and DRS.
  • FIG. 7 shows an example of a DM RS pattern.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is periodically transmitted.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is transmitted aperiodically.
  • FIG. 11 illustrates an example in which two CSI-RS configurations are used.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a channel estimation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating the configuration of a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be implemented in a form not combined with other components or features.
  • some of the components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Can be. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), an MSSCMobi le Subscriber Station (SSCSubscriber Station), and the like.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all the terms disclosed in this document can be described by the standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • T Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency
  • SCD Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA can be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Communications Systems (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolutiwi (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, employing 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on the 3GPP LTE and LTE-A standards, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a downlink radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD). .
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called T Ktransmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since the 3GPPLTE system uses 0FOMA in the downlink, the 0FDM symbol is one symbol interval. Indicates. OFDM symbols may also be referred to as SC-FDMA symbols or symbol intervals.
  • Resource Block (RB) is a resource It is an allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of DM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of the CPCCyclic Prefix.
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further enjoy inter-symbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • the downlink slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • one downlink slot includes 70 FDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers as an example, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • resource element a (k, l) is the resource located at the kth subcarrier and the first 0FDM symbol . To be an element.
  • one resource block includes 12X7 resource element (in case of extended CP, it includes 12X6 resource element). Since the interval of each subcarrier is 15 kHz, one resource block includes about 180 kHz in the frequency domain.
  • NDL is the number of resource blocks included in the downlink pilot. The value of NDL may be determined according to a downlink transmission bandwidth set by scheduling of a base station. 3 shows a structure of a downlink subframe. In one subframe, up to three OFDM symbols in front of the first slot correspond to a control region to which a control channel is allocated. The remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated. The basic unit of transmission is one subframe.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the downlink control channels used in the 3GPPLTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH) and a physical downlink.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCH Physical downlink control channel
  • PHICH physical HARQ indicator channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels in a subframe.
  • the PHICH includes HARQACK / NACK signals as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of a UL shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • Resource allocation of a higher layer control message such as a random access response transmitted to a mobile station, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of VoIPCVoice over IP). It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in a combination of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific UE, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the UE may be masked to the CRC. Or, the PDCCH is a paging message For, the Paging Indicator Identifier (PR TI) may be masked to the CRC.
  • PR TI Paging Indicator Identifier
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SIB system information block
  • RNTKSI-R TI may be masked to the CRC.
  • Random access -RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access answer, which is a response to the transmission of the random access preamble of the terminal.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. The resource block pair allocated to the PUCCH is called frequency-hopped at the slot boundary.
  • the Multiple Input Multiple Output (MIM0) system is a system that improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmission antennas and multiple reception antennas.MIM0 technology does not rely on a single antenna path to receive an entire message. In addition, the entire data may be received by combining a plurality of data pieces received through the plurality of antennas.
  • the MIM0 technology includes a spatial diversity technique and a spatial multiplexing technique.
  • Spatial diversity scheme can increase transmission reliability or cell radius through diversity gain, and is suitable for data transmission for a mobile terminal moving at high speed.
  • Spatial multiplexing can increase data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the theoretical channel is proportional to the number of antennas, unlike when only a plurality of antennas are used in a transmitter or a receiver.
  • the transmission capacity is increased.
  • improving the transmission rate and Water efficiency can be improved significantly.
  • the transmission rate may theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and transmission reliability. Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology for improvement and data rate improvement.
  • the transmission signal if there are NT transmission antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information S ⁇ , S 1, '' ', S N T ⁇ The transmission power may be different ⁇
  • Each transmission power ⁇ , ⁇ ,.... If, ⁇ , the transmission information whose transmission power is adjusted can be expressed as follows.
  • S may be expressed as follows using the diagonal matrix P of the transmission power.
  • 1 ) ' means a weight between the i th transmit antenna and the j th information.
  • ⁇ W is also referred to 5X recording matrix.
  • the transmission signal X may be considered in different ways depending on two cases (for example, spatial diversity and spatial multiplexing).
  • spatial multiplexing different signals are multiplexed and the multiplexed signal is transmitted to the receiver, so that elements of the information vector (s) have different values.
  • spatial diversity the same signal is repeatedly transmitted through a plurality of channel paths so that the elements of the information vector (s) have the same value.
  • a combination of spatial multiplexing and spatial diversity techniques can also be considered. That is, the same signal may be transmitted according to a spatial diversity scheme through three transmission antennas, for example, and the remaining signals may be spatially multiplexed and transmitted to a receiver.
  • the reception signals ⁇ , ' , ⁇ , and ⁇ of each antenna may be expressed as vectors as follows.
  • the channels may be classified according to the transmit / receive antenna index.
  • the channel from the transmitting antenna j to the receiving antenna i will be denoted by. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NT transmit antennas to receive antenna i.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • the real channel is added with white noise (GN) after passing through the channel matrix H.
  • the white noise ⁇ , '' ⁇ , ⁇ added to each of the NR receiving antennas may be expressed as follows.
  • the received signal may be expressed as follows.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the channel state is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receiving antennas NR, and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas NT. That is, the channel matrix H is NRXNT matrix.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • the tank (ra «:( H)) of the channel matrix H is limited as follows.
  • 'rank' indicates the number of paths that can independently transmit a signal
  • 'number of layers' indicates the number of signal streams transmitted through each path.
  • the tank since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, unless otherwise specified, the tank has the same meaning as the number of layers.
  • a signal When transmitting a packet in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to properly receive the distorted signal at the receiver, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • RSs can be classified into two types according to their purpose. One is an RS used for channel information acquisition, and the other is an RS used for data demodulation. Since the former is an RS for allowing the terminal to acquire downlink channel information, the former should be transmitted over a wide band, and a terminal that does not receive downlink data in a specific subframe should be able to receive and measure the corresponding RS. Such RS is also used for measurement such as handover.
  • the latter is an RS that is transmitted together with the corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can estimate the channel by receiving the corresponding RS, and thus can demodulate the data.
  • This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated RS
  • the CRS is used for obtaining information about channel state, measuring for handover, and the like, and may be referred to as cell-specific RS.
  • the DRS is used for data demodulation and may be called a UE-specific RS.
  • DRS is used only for data demodulation, and CRS can be used for both purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • the CRS is a cell-specific RS, and is transmitted every subframe for a wideband.
  • the CRS may be transmitted for up to four antenna ports according to the number of transmit antennas of the base station. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and for four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 shows patterns of CRS and DRS on one resource block (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a normal CP) in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by 'R0', 'Rl', 'R2', and 'R3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • a resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates a position of a DRS defined in an LTE system.
  • RS for up to 8 transmit antennas can be supported in downlink. Therefore, RS for up to 8 transmit antennas Should be supported. Since downlink RS in LTE system is defined only for up to 4 antenna ports, RS for these antenna ports is additionally defined when base station has 4 or more and up to 8 downlink transmit antennas in LTE-A system. Should be. As RS for up to eight transmit antenna ports, both RS for channel measurement and RS for data demodulation should be considered.
  • Backward compatibility means that the existing LTE terminal supports to operate properly in the LTE-A system. From an RS transmission perspective, if RS is added for up to eight transmit antenna ports in the time-frequency domain where CRS defined in the LTE standard is transmitted every subframe over the entire band, the RS overhead becomes too large. do. Therefore, in designing RS for up to 8 antenna ports, consideration should be given to reducing RS overhead.
  • RS newly introduced in LTE-A system can be classified into two types. One of them is RS, which is a RS for channel measurement for selecting a transmission rank, a modulation and coding scheme (MCS), a precoding matrix index (PMI), and the like. State Information RS (CSI-RS), and the other is a demodulation-reference signal (DM RS), which is an RS for demodulating data transmitted through up to eight transmit antennas.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PMI precoding matrix index
  • CSI-RS State Information RS
  • DM RS demodulation-reference signal
  • CSI-RS for channel measurement purposes is for the purpose of channel measurement, unlike CRS in the existing LTE system used for data demodulation at the same time as channel measurement, handover measurement, etc. There is a feature to be designed.
  • the CSI-RS may also be used for the purpose of measuring handover. Since the CSI-RS is transmitted only for obtaining channel state information, unlike the CRS in the existing LTE system, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. Thus, to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS may be designed to be transmitted intermittently (eg, periodically) on the time axis.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system. In FIG. 7, a position of a resource element for transmitting a DM RS on one resource block (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a normal CP) in which downlink data is transmitted is shown.
  • DMRS may be transmitted for four antenna ports (antenna port index 7, 8 ′ 9 and 10) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • DM RSs for different antenna ports can be distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (OFDM symbols) (ie, can be multiplexed in FDM and / or TDM schemes).
  • OFDM symbols can be multiplexed in FDM and / or TDM schemes.
  • DM RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (ie, may be multiplexed by CDM).
  • CDM orthogonal codes
  • DM RSs for antenna ports 7 and 8 may be located in resource elements (REs) indicated as DMRSCDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • DM RSs for antenna ports 9 and 10 may be located in resource elements indicated as DM RS group 2 in the example of FIG. 7, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 8 shows the location of a resource element on which a CSI-RS is transmitted on one resource block in which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 0FDM symbol X frequencies in time in the case of a general CP).
  • one of the CSI-RS patterns of FIGS. 8 (a) to 8 (e) may be used.
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port index 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • CSI-RSs for different antenna ports can be distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (0FDM thimbles) (i.e., can be multiplexed in FDM and / or TDM schemes). .
  • CSI-RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (ie, multiplexed in the CDM scheme).
  • CSI-RSs for antenna ports 15 and 16 may be located in resource elements (REs) indicated as CSI—RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • REs resource elements
  • CSI-RSs for antenna ports 17 and 18 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 2, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • resource elements indicated as CSI-RS CDM group 3 are not included.
  • CSI-RSs for tena ports 19 and 20 may be located, which may be multiplexed by orthogonal codes.
  • CSI-RSs for antenna ports 21 and 22 may be located, and they may be multiplexed by an orthogonal code. The same principle described with reference to FIG. 8 (a) may be applied to FIGS. 8 (b) to 8 (e).
  • FIGS. 6 to 8 are merely exemplary and are not limited to a specific RS pattern in applying various embodiments of the present invention.
  • various embodiments of the present invention may be equally applied when RS patterns different from FIGS. 6 to 8 are defined and used.
  • CoMP transmission and reception technology also referred to as co-MIMO, collaborative MIM0 or network MIM0
  • CoMP technology can increase the performance of the terminal located in the cell-hedge (eel hedge) and can increase the average sector throughput (throughput).
  • CoMP schemes applicable to downlink can be roughly classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling I beamforming (CS / CB) techniques.
  • the JP technique may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal is transmitted from a plurality of transmission points (TPs) . Can be sent at the same time.
  • the quality of a received signal may be improved coherently or non-coherent ly, and may also actively cancel interference to other terminals. .
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCHs are transmitted from one point (of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific point in time is transmitted from one point, and at that point, Daron points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal, and the point for transmitting data to the corresponding terminal is dynamically Can be selected.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of a corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of spaced apart points.
  • CoMP techniques that can be applied in the case of uplink may be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points.
  • a PUSCH is received only at one point, but user scheduling / beamforming is performed in cells of CoMP cooperative units. Means determined by the adjustment.
  • the UE In order to perform CoMP scheduling in the network, the UE must feed back not only downlink CSI information of the serving cell but also DLCSI information of an eye cell participating in CoMP. To this end, the UE feeds back a plurality of CSI processes reflecting various data transmission cells and various interference environments.
  • IMR is used for interference measurement in CoMPCSI calculation in the LTE system.
  • One UE may be configured with a plurality of IMRs, and the plurality of IMRs may be configured
  • Each IMR has an independent configuration. That is, each IMR has a period, offset, and resource configuration (resource conf igurat ion) independently set, and the base station can signal to the terminal using higher layer signaling (RRC, etc.).
  • CSI-RS is used for channel measurement required when calculating CoMP CSI in LTE system.
  • One UE may receive a plurality of CSI-RSs (conf igure), wherein the CSI-RSs have independent configurations. That is, each CSI-RS is set independently of the period, offset, and resource configuration, power control (PC), and antenna port number, and the information related to the CSI-RS is higher. Signaled from the base station to the terminal through layer signaling (RRC, etc.).
  • RRC layer signaling
  • one CSI—RS resource for signal establishment and one Interference Measurement resource (IMR) for interference measurement are associated with one (associat ion).
  • IMR Interference Measurement resource
  • CSI processes can be defined.
  • CSI information derived from different CSI processes is fed back to a network (eg, a base station) with independent periods and subframe offsets.
  • each CSI process has an independent CSI feedback setting.
  • the CSI-RS resource, IMR resource association information, and CSI feedback configuration may be informed by the base station to the UE through higher layer signaling such as RRC for each CSI process. For example, it is assumed that the UE receives (sets) three CSI processes as shown in Table 1 below.
  • CSI-RS 0 and CSI—RSI indicate CSI-RS received from cell 2, which is a neighboring cell participating in coordination with CSI-RS, which is received from cell 1, which is a serving cell of a mobile station. If it is assumed that the IMR set for each CSI process of Table 1 is set as shown in Table 2, [132] [Table 2]
  • cell 1 performs muting
  • cell 2 performs data transmission
  • the UE is configured to measure interference from cells other than cell 1 from IMR 0.
  • cell 2 muting cell 1 performs data transmission
  • the UE is configured to measure interference from other cell dolls other than cell 2 from IMR 1.
  • the cell 1 and cell 2 muting is performed in IMR 2, and the UE is configured to measure interference from other cells except for cell 1 and cell 2 from IMR 2.
  • CSI information of CSI process 0 represents optimal RI, PMI, and CQI information when data is received from cell 1.
  • CSI information of CSI process 1 represents optimal RI, PMI, and CQI information when data is received from cell 2.
  • CSI information of CSI process 2 represents optimal RI, PMI, and CQI information when data is received from cell 1 and no interference is received from cell 2.
  • the CSI processes configured (configured) in one UE preferably share a mutually dependent value for CoMP scheduling.
  • CSI processes 1 and 2 which regard the channel of cell 1 as a signal part, are regarded as signal parts.
  • the CSI process 2 is configured (configured) for one UE, the CSI process 1 and the CSI process 2 have the same rank and the selected subband index to facilitate JT scheduling.
  • the period or pattern in which the CSI-RS is transmitted may be configured by the base station.
  • the UE In order to measure the CSI-RS, the UE must know the CSI-RS configuration of each CSI-RS antenna port of the cell to which the UE belongs.
  • the CSI-RS configuration includes a downlink subframe index in which the CSI-RS is transmitted and a time-frequency position of the CSI-RS resource element (RE) in the transmission subframe (for example, FIGS. CSI-RS pattern as shown in e)), and CSI-RS sequence (a sequence used for CSI-RS purposes, and pseudo-random according to a predetermined rule based on slot number cell ID, CP length, etc.). randomly generated) May be included. That is, a plurality of CSI-RS configurations may be used at any base station, and the base station may inform the CSI-RS configuration to be used for the terminal (s) in the cell among the plurality of CSI-RS configurations.
  • CSI-RSs for each antenna port need to be distinguished, resources to which CSI-RSs are transmitted for each antenna port should be orthogonal to each other.
  • CSI-RSs for each antenna port may include FDM, orthogonal frequency resources, orthogonal time resources, and / or orthogonal code resources.
  • the base station informs the UEs of the CSI-RS information (CSI-RS configuration (conf igurat ion)) to the terminals in the sal
  • the information on the time-frequency to which the CSI-RS for each antenna port is mapped is first obtained.
  • the time information includes subframe numbers through which CSI-RSs are transmitted, periods during which CSI-RSs are transmitted, subframe offsets through which CSI-RSs are transmitted, and CSI-RS resource elements (RE) of a specific antenna.
  • the OFDM symbol number to be transmitted may be included.
  • the information about the frequency may include frequency spacing in which the CSI-RS resource element (RE) of a specific antenna is transmitted, an offset or shift value of the RE in the frequency axis, and the like.
  • the CSI-RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe (for example, 5 subframe periods, 10 subframe periods, 20 subframe periods, 40 subframe periods, or 80 subframe periods). have.
  • the transmission period of the CSI-RS of the base station is 10 ms (ie, 10 subframes), and the CSI-RS transmission offset is 3.
  • the offset value may have a different value for each base station so that CSI-RS of several cells may be evenly distributed in time.
  • the offset value may have one of 0 to 9.
  • the offset value may have one of 0 to 4
  • the offset value is one of 0 to 19.
  • the offset value can have one of 0 ⁇ 39, and when CSI—RS is transmitted with a period of 80ms, the offset value is 0 ⁇ 79 It can have one value.
  • This offset value is determined by the base station transmitting the CSI-RS at predetermined intervals. This indicates the value of a subframe that starts CSI-RS transmission.
  • the terminal may receive the CSI-RS of the base station at the subframe location using the value. The terminal may measure the channel through the received CSI-RS, and as a result, may report information such as CQI, PMI, and / or RI (Rank Indicator) to the base station. Except where CQI, PMI, and RI are distinguished and described herein, these may be collectively referred to as CQI (or CSI).
  • the CSI—RS transmission period and offset may be separately specified for each CSI-RS configuration.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is transmitted aperiodically.
  • one radio frame includes 10 subframes (subframe numbers 0 to 9).
  • the subframe in which the CSI-RS is transmitted may appear in a specific pattern.
  • the CSI-RS transmission pattern may be configured in 10 subframe units, and whether or not to transmit CSI-RS in each subframe may be designated as a 1-bit indicator.
  • 10 illustrates a CSI-RS pattern transmitted at subframe indexes .3 and 4 in ten subframes (subframe indexes 0 to 9). Such an indicator may be provided to the terminal through higher layer signaling.
  • a configuration for CSI-RS transmission may be configured in various ways as described above.
  • the base station configures CSI-RS. It is necessary to inform the terminal. Embodiments of the present invention for informing the UE of the CSI-RS configuration will be described below.
  • the following two methods may be considered as a method of informing the UE of the CSI-RS configuration.
  • the first method is a method in which a base station broadcasts information on CSI-RS configuration to UEs using dynamic broadcast channel (DBCH) signaling.
  • DBCH dynamic broadcast channel
  • the base station when the base station informs the UE about the system information, the information can be transmitted through a BCH (Broadcasting Channel). If there is a lot of information about the system information to inform the terminal and cannot transmit all by BCH alone, the base station transmits the system information in the same manner as general downlink data, and the PDCCHCRC of the corresponding data to a specific terminal identifier (for example, Non-ORNTI) System information may be transmitted by masking using a system information identifier (SI-RNTI). In this case, the actual system information is transmitted on the PDSCH region like general unicast data.
  • SI-RNTI system information identifier
  • DBCH dynamic BCH
  • PBCH physical broadcasting
  • SIB Master Information Block
  • DMA SIBCSystem Information Block
  • the second method is a method in which a base station informs each terminal of information on a CSI-RS configuration using Radio Resource Control (RRC) signaling. That is, information on the CSI-RS configuration may be provided to each of the terminals in the cell by using dedicated RRC signaling. For example, in the process of establishing a connection ion with a base station through initial access or handover, the base station informs the terminal of the CSI-RS configuration through RRC signaling. can do. Alternatively, when the base station transmits an RRC signaling message for requesting channel state feedback based on the CSI-RS measurement, the base station may inform the terminal of the CSI-RS configuration through the corresponding RRC signaling message.
  • RRC Radio Resource Control
  • a plurality of CSI-RS configurations may be used in any base station, and the base station may transmit the CSI-RS according to each CSI-RS configuration to the UE on a predetermined subframe.
  • the base station informs the UE of a plurality of CSI-RS configurations, and among them, CQKChannel Quality Information) or The UE may inform what the CSI-RS is to be used for channel state measurement for CS I (Channel State Information) feedback.
  • CS I Channel State Information
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example in which two CSI-RS configurations (conf igurat ion) are used.
  • one radio frame includes 10 subframes (subframe numbers 0 to 9).
  • the first CSI-RS configuration that is, the CSI-RS1 has a CSI-RS transmission period of 10 ms and a CSI-RS transmission offset of three.
  • the second CSI-RS configuration that is, the CSI-RS2 has a transmission period of 10 ms and a CSI-RS transmission offset of 4 for the CSI-RS.
  • the base station informs the user equipment about two CSI-RS configuration (conf igurat ion), and can inform which of these CSI-RS configuration (conf igurat ion) to use for CQI (or CSI) feedback.
  • the UE may perform channel state measurement using only CSI-RS belonging to the corresponding CSI-RS configuration.
  • the channel condition is determined as a function of the CSI-RS reception quality and the amount of noise / interference and the correlation coefficient.
  • the CSI-RS reception quality measurement is performed using only the CSI-RS belonging to the corresponding CSI-RS configuration (conf igurat ion).
  • the correlation coefficient e.g., an interference covariance matrix indicating the direction of the interference, etc.
  • the UE when the UE is requested from the base station for feedback on the first CSI-RS description (CSI-RS1), the UE is in the fourth subframe (subframe index 3 of one radio frame).
  • the CSI-RS is used to measure reception quality, and can be specified to use odd-numbered subframes separately to measure the amount of noise / interference and correlation coefficient.
  • the CSI-RS reception quality measurement and the amount of noise / interference and correlation coefficient measurement may be specified to be limited to a specific single subframe (eg, subframe index 3).
  • the received signal quality measured using the CSI-RS is simply a signal-to-interference plus noise ratio (SINR), which is simply S / CI + N (where S is the strength of the received signal, I is the amount of interference, N is the amount of noise).
  • S is It can be measured through the CSI-RS in the subframe including the CSI-RS in the subframe including the signal transmitted to the terminal. Since I and N change according to the amount of interference from the neighboring cell, the direction of the signal from the neighboring cell, and so on, I and N can be measured through the CRS transmitted in the subframe measuring S or the subframe pointed separately.
  • the measurement of the amount of noise and interference and the correlation coefficient may be performed at a resource element (RE) transmitted by the CRS or CSI-RS in the corresponding subframe, or the measurement of noise / interference. It may be done through a null resource element (Null RE) set to facilitate the operation.
  • RE resource element
  • Null RE null resource element
  • the UE In order to measure noise / interference in the CRS or CSI-RS RE, the UE first recovers the CRS or CSI-RS, and then subtracts the result from the received signal, leaving only the noise and the interference signal. Statistics of interference can be obtained.
  • a null RE means a RE that the base station is empty without transmitting any signal (ie, zero transmission power) and facilitates signal measurement from other base stations except the base station.
  • CRSRE, CSI-RS RE, and Null RE may all be used to measure the amount of noise / interference and the correlation coefficient, but the base station may designate to the terminal as to which of these REs to measure the noise / interference. have. This is because it is necessary to appropriately designate the RE to be measured by the corresponding UE according to whether the signal of the robe cell transmitted to the RE location where the UE performs measurement is a data signal or a control signal, and is transmitted from the corresponding RE location.
  • the signal of the robe cell depends on whether or not the synchronization between cells and the CRS configuration and CSI-RS configuration, so the base station can determine the RE to perform the measurement by identifying this. . That is, the base station can designate the terminal to measure noise / interference using all or part of CRSRE, CSI-RS RE and Null RE.
  • the base station may use a plurality of CSI-RS configuration, and the base station informs the terminal of one or more CSI-RS configuration, and among them, the CSI- to be used for CQI feedback. It can tell you about RS configuration and Null RE position.
  • the CSI-RS configuration to be used for CQI feedback by the terminal is expressed in terms of distinguishing it from a Null RE transmitted with a transmission power of 0, which is a CS.I-RS transmitted with a non-zero transmission power. It can be called configuration.
  • the base station informs one CSI-RS configuration for the terminal to perform channel measurement, and the terminal indicates that the CSI-RS is 0 in the one CSI-RS configuration.
  • the base station informs about the CSI-RS configuration (that is, the Null RE position) transmitted at the transmission power of 0, and the terminal informs the resource element (RE) of the corresponding CSI-RS configuration.
  • the transmit power is 0 for the location.
  • the base station informs the terminal of one CSI-RS configuration of non-zero transmit power, and if there is a CSI-RS configuration of zero transmit power, the corresponding Null RE is present. The location may be informed to the terminal.
  • the base station informs the terminal of a plurality of CSI-RS configurations, among which all or part of the CQI feedback will be used. It can tell you about the CSI-RS configuration. Accordingly, the UE, which has received CQI feedback on a plurality of CSI-RS configurations, measures CQIs using CSI-RSs corresponding to each CSI-RS configuration, and accumulates a plurality of CQI information. Can be sent together to the base station.
  • the base station may advance uplink resources required for transmitting the CQI of the UE for each CSI—RS configuration so that the UE may transmit CQI for each of a plurality of CSI-RS configurations to the base station.
  • the information on the uplink resource designation may be provided to the terminal in advance through RRC signaling.
  • the base station may dynamically trigger the terminal to transmit CQI for each of a plurality of CSI-RS configurations to the base station. Dynamic triggering of CQI transmission may be performed through the PDCCH. Which CSI-RS configuration (CQI) measurement to be performed may be known to the UE through the PDCCH. The terminal receiving the PDCCH may feed back the CQI calculation result for the CSI-RS configuration specified in the corresponding PDCCH to the base station.
  • CQI CSI-RS configuration
  • a transmission time of a CSI-RS corresponding to each of a plurality of CSI-RS configurations may be specified to be transmitted in another subframe or may be specified to be transmitted in the same subframe. If transmission of CSI-RS according to different CSI-RS configuration is designated in the same subframe, it is necessary to distinguish them from each other. In order to distinguish CSI-RSs according to different CSI-RS configurations, one or more of time resource frequency resources and code resources of CSI-RS transmission may be differently applied. For example, the transmission RE position of the CSI-RS in the corresponding subframe is CSI ⁇ RS.
  • CSI-RS according to one CSI-RS configuration is transmitted in the RE position of Figure 8 (a)
  • CSI-RS according to another CSI-RS configuration is the same In the subframe, it can be specified to be transmitted in the RE position of FIG. 8 (b) (division using time and frequency resources).
  • the CSI-RS scrambling codes are differently used in different CSI-RS configurations to distinguish them from each other. You can also do this (using code resources).
  • the terminal receives data from all transmission points (TPs) belonging to the CoMP, for example, TP1 and TP2. Accordingly, the terminal receives channel state information of all TPs belonging to the CoMP group.
  • RSs may also be transmitted to the terminal from a plurality of TPs in the CoMP set.
  • the characteristics for channel estimation can be shared with each other from different RS ports of different TPs, the load and complexity of the reception processing of the terminal can be reduced.
  • the characteristics for channel estimation from different RS portdols of the same TP can be shared among RS ports, the load and complexity of the reception processing of the terminal may be reduced. Accordingly, the LTE-A system proposes a method of sharing characteristics for channel estimation between RS ports.
  • the LTE-A system introduced the concept of "quasi co-located (QCL)". For example, if the large-scale property of a radio channel through which a symbol is transmitted through one antenna port can be implied from the radio channel through which the symbol is transmitted through another antenna port. It can be said that the two antenna ports are pseudo co-located.
  • the broad characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. .
  • the pseudo co-located will be referred to simply as QCL.
  • the two antenna ports are QCLed, meaning that the broad characteristics of the radio channel from one antenna port are the same as those of the radio channel from the other antenna port.
  • QCL for antenna ports that transmit two different types of RS Then, the broad characteristics of the radio channel from one type of antenna port may be replaced by the broad characteristics of the radio channel from another type of antenna port.
  • the UE cannot assume the same broad characteristics among the radio channels from the corresponding antenna ports for non-QCL antenna ports.
  • the terminal should perform independent processing for each set non-QCL antenna port for timing acquisition and tracking, frequency offset estimation and compensation, delay estimation, and Doppler estimation.
  • the UE may perform the following operations. First, the terminal may use the delay spread, Doppler spectrum, and Doppler spread estimation results for a wireless channel from one antenna port in channel estimation for a wireless channel from another antenna port. Next, with respect to the frequency shift and the received timing, the terminal may apply the same synchronization to demodulation of another antenna port after performing time and frequency synchronization for one antenna port. Next, with respect to the average received power, the terminal may average S PCReference Signal Received Power (Measurement) for two or more antenna ports.
  • the terminal may use the delay spread, Doppler spectrum, and Doppler spread estimation results for a wireless channel from one antenna port in channel estimation for a wireless channel from another antenna port.
  • the terminal may apply the same synchronization to demodulation of another antenna port after performing time and frequency synchronization for one antenna port.
  • the terminal may average S PCReference Signal Received Power (Measurement) for two or more antenna ports.
  • the terminal When the terminal receives the MRS-based downlink-related DCI format through a control channel (PDCCH or ePDCCH), the terminal performs data demodulation after performing channel estimation for the corresponding PDSCH through a DMRS sequence. For example, if the configuration of the DMRS port received from the downlink scheduling grant by the terminal can make a QCL assumption with the CRS port, the terminal is determined from the CRS port when estimating a channel through the corresponding DMRS port. Estimates of the broad characteristics of the estimated radio channel can be applied as they are. This is because the CRS is a reference signal that is broadcast with a relatively high density over every subframe and the entire band, so that the estimation of the broad characteristic is generally more stable from the CRS. .
  • the DMRS is UE-specifically transmitted for a specific scheduled RB, and since the precoding matrix used for transmission by the base station may be changed in units of PRG, the effective channel received by the UE may vary in units of PRG. Therefore, performance degradation may occur when DMRS is used to estimate the wide characteristics of a radio channel over a wide band. Since the CSI-RS has a relatively long transmission period and a low density, the CSI-RS may also have a performance degradation when the CSI-RS is also used for estimating the wide characteristics of the radio channel. That is, the QCL assumption between antenna ports may be used for receiving various downlink reference signals, channel estimation, and channel state reporting.
  • PRB bundling refers to applying the same PMI across a plurality of adjacent resource blocks during data transmission.
  • the terminal assumes one granularity for precoding a plurality of resource blocks in a frequency domain in order to perform PMI / RI reporting.
  • the system bandwidth is divided into fixed system bandwidths according to the size P 'of the Precoding Resource Block Group (PRG).
  • PRG Precoding Resource Block Group
  • each PRG is composed of consecutive PRBs. If, the size of the PRG of one of the precoding resource block groups (PRGs) is the size of the PRG of one of the precoding resource block groups (PRGs) is the size of the PRG of one of the precoding resource block groups (PRGs) is the size of the PRG of one of the precoding resource block groups (PRGs) is the size of the PRG of one of the precoding resource block groups (PRGs) is
  • the size of the PRG assumed by the UE in the LTE system will be described in more detail with reference to Table 3 below.
  • the PRB size assumed by the UE for a given system bandwidth is defined as shown in Table 3 below.
  • the size of the PRG is defined as 2, as shown in Table 2. Therefore, one PRG of the PRGs in the PRB bundling is composed of one PRB. That is, the system bandwidth is divided into 12 PRGs consisting of two PRBs and one PRG consisting of one PRB, and a total of 13 PRGs. In this case, the UE may assume that the same precoder may be applied to all scheduled PRBs belonging to one PRG.
  • PRB bundling may be applied according to system bandwidth.
  • the UE regards a channel of a neighboring PRB to which the same precoding is applied as the same channel and performs channel interpolation over the adjacent PRB to which bundling is applied.
  • channel estimation performance and demodulation performance can be improved.
  • the base station since the base station can know some characteristics of the downlink channel through the uplink SRS, it is necessary to receive PMI and RI from the terminal. There is no. Therefore, in this case, it is effective to disable PMI / RI reporting. At this time, the base station does not apply PRB bundling and estimates a downlink channel in units of PRBs to set an appropriate PMI and RI.
  • the UE in the CoMP system, the UE must feed not only the channel information of the serving cell (or transmission point) but also the channel information of neighboring cells or transmission points participating in CoMP to the base station. That is, in the CoMP system, the UE feeds back the CSI according to the multiple CSI process instead of one CSI process.
  • the multi-CSI process configured for one UE may be set independently of each other.
  • each CSI process may independently enable or disable PMI / RI reporting through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling e.g, RRC signaling.
  • CoMP is performed in a TDD system, since uplink interference is different for each cell, a cell receiving weakly uplink interference in a cell participating in CoMP can obtain PMI / RI information using channel reversibility. , Cells receiving strong uplink interference cannot obtain PMI / RI information using channel reversibility.
  • the UE transmits to the DMRS upon receiving data from the base station.
  • Demodulation is performed assuming that PRB bundling is applied. That is, when the base station activates PMI / RI reporting of at least one CSI process among multiple CSI processes configured for one serving cell, the base station applies PRB bundling to data and DMRS during data transmission.
  • the UE may perform channel interpolation using DMRS in units of PRB group (PRB group, PRG) to which bundling is applied and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • PRB group PRG
  • the UE when PMI / RI reporting of all CSI processes configured for one serving cell is deactivated, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is not applied to DMRS when receiving data from the base station. That is, when the base station deactivates PMI / RI reporting for all CSI processes set in one serving cell, the base station does not apply PRB bundling to data and DMRS during data transmission. To perform. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE if the PMI / RI report of at least one CSI process of the CSI process is configured for one serving cell is deactivated, the UE is sent to the DMRS when receiving data from the base station. Perform the demodulation on the assumption that PRB bundling is not applied. That is, when the base station deactivates PMI / RI reporting of at least one CSI process among multiple CSI processes configured for one serving cell, the base station transmits data during data transmission. Does not apply PRB bundling to the DMRS and DMRS. The UE performs channel estimation using DMRS for each PRB. Thereafter the terminal is a "performs data demodulation on the basis of the estimated channel.
  • the UE when PMI / RI reporting of all CSI processes configured for one serving cell is activated, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is applied to DMRS when receiving data from the base station. That is, when the base station activates PMI / RI reporting for all CSI processes configured for one serving cell, the base station applies PRB bundling to data and DMRS during data transmission. The UE may perform channel interpolation using DMRS as a PRB bundle unit to which bundling is applied and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a channel estimation method according to embodiment 1-2 of the present invention.
  • the terminal receives information on at least one channel state information (CSI) configuration for reporting the channel state information (CSI) of the serving cell (S1201).
  • CSI channel state information
  • the terminal determines that the same precoding matrix is applied to the plurality of resource blocks, and among the at least one CSI configuration. If there is a CSI setting not configured to report PMI / RI, it is determined that a precoding matrix is applied to one resource block (S1203).
  • the base station when the base station deactivates PMI / RI reporting of at least one CSI process among multiple CSI processes configured for one serving cell, the base station does not apply PRB bundling to data and DMRS during data transmission. If PMI / RI reporting is activated for all configured CSI processes, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is applied to DMRS when receiving data from the base station.
  • the terminal receives a demodulation reference signal (DM RS) from the base station (S1205).
  • the terminal may receive the DM RS in consideration of whether to apply the PRB bundling.
  • the UE deactivates PMI / RI reporting of at least one CSI process among multiple CSI processes for the serving cell, it determines that PRB bundle is not applied and receives DMRS. just If PMI / RI reporting is enabled for all CSI processes configured for the serving cell, it is determined that PRB bundling is applied and receives a DM RS.
  • the terminal estimates a channel based on the result of the determination step (S1207).
  • the UE may receive a DM RS based on whether the PRB is bundled, estimate a channel using the received DM RS, and demodulate data.
  • it is determined whether to apply the PRB bundling according to the configuration of the multi-CSI process is semi static.
  • a method for dynamically determining whether to apply PRB bundling by using the QCL information provided through DCI is proposed.
  • a new field may be added to the DCI in addition to the QCL information to indicate whether to bundle a PRB.
  • the base station informs the terminal of QCL information about which cell (or transmission point) DMRS is transmitted from through the DCI field so that the terminal can correctly perform data demodulation. That is, the base station can be informed to the terminal by using a specific field of the DCI, the DMRS is transmitted to the channel corresponding to which CSI process of the configured multiple CSI process. For example, by adding a 2 bit field to the DCI, when the corresponding bit is 00, 01, and 10, the first CSI process, the second CSI process, and the third CSI process may be indicated to inform QCL information. That is, in case of 00, the UE assumes that the received DMRS is transmitted from the channel corresponding to the first CSI process and performs data demodulation.
  • the UE may determine whether the PRB bundling is applied to the DMRS based on the QCL information (that is, the CSI process information) received through the DCI.
  • the terminal assumes that PRB bundling is not applied to DMRS and performs demodulation. That is, when the base station deactivates the PMI / RI reporting of the CSI process informed to the UE by the QCL information, the PRB bundling is not applied to the data and the DMRS during data transmission.
  • the UE performs channel estimation using DMRS for each PRB. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE when PMI / RI reporting of the CSI process informed to the UE by the QCL information is activated, the UE applies the PRB bundling to the DMRS upon receiving the data. And demodulate. That is, when the base station activates the PMI / RI report of the CSI process informed to the UE by the QCL information, the base station applies PRB bundleling to the data and the DMRS.
  • the UE may perform channel interpolation using DMRS in PB bundle units to which bundling is applied (for example, in PRG unit) and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE When the terminal has more than N CSI processes with PMI / RI reporting enabled among CSI processes configured for one serving cell, the UE assumes that PRB bundling is applied to DMRS when receiving data from the base station and performs demodulation. That is, the base station applies PRB bundling to data and DMRS when transmitting data when there are more than N CSI processes that have activated PMI / RI reporting among CSI processes configured for one serving cell.
  • the UE may perform channel interpolation using DMRS in units of bundling PRB bundles (for example, in units of PRGs) and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • N is a static value or is determined semi-statically through RRC signaling.
  • a method of determining whether to apply PRB bundling is proposed when PMI / RI reporting is independently set for each of multiple Non-Zero-Power (NZP) CSI-RSs.
  • NZP Non-Zero-Power
  • the UE assumes that PRB bundling is applied to the DMRS when receiving data from the base station and performs demodulation. That is, when the base station activates PMI / RI reporting to at least one NZP CSI-RS among the NZP CSI-RSs configured for one terminal, the base station applies PRB bundling to data and DMRS.
  • the UE may perform channel interpolation using DMRS in units of a PRB bundle to which bundling is applied (for example, in units of PRG) and more accurately estimate the channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE when PMI / RI reporting is deactivated in all configured NZPCSI-RSs, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is not applied to DMRS when receiving data from the base station. That is, the base station does not apply PRB bundling to data and DMRS when transmitting data when PMI / RI reporting is deactivated for all NZP CSI-RSs configured for one UE.
  • the UE performs channel estimation using DMRS for each PRB. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE When PMI / RI reporting is deactivated in at least one NZP CSI-RS among the configured NZP CSI-RSs, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is not applied to the DMRS when receiving data from the base station. That is, when the base station deactivates PMI / RI reporting on at least one NZP CSI-RS among NZP CSI-RSs configured for one UE, PRB bundling is not applied to data and DMRS during data transmission. The UE performs channel estimation using DMRS for each PRB. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE when PMI / RI reporting is activated for all configured NZP CSI-RSs, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is applied to DMRS when receiving data from the base station. That is, when the base station activates PMI / RI reporting for all NZP CSI-RSs configured for one UE, PRB bundling is applied to data and DMRS during data transmission.
  • the terminal can perform channel interpolation using DMRS in units of bundling PRB (eg, in units of PRG) and estimate channel more accurately. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • whether to apply the PRB bundling is determined semi-static according to the NZP CSI-RS configuration.
  • a method for dynamically determining whether to apply PRB bundling by using QCL information provided through DCI is proposed.
  • the base station informs the terminal of the transmission point (TP) from which transmission point (TP) the DMRS transmits the QCL information through the DCI field so that the terminal can correctly demodulate the data. That is, the base station determines which NZP CSI-RS of the configured multiple NZP CSI-RS is transmitted to the channel using the specific field of the DCI to the terminal. I can tell you. For example, by adding a 2 bit field to the DCI, if the corresponding bits are 00, 01, and 10, the QCL information is notified to the first NZP CSI-RS, the second NZP CSI-RS, and the third NZP CSI-RS, respectively. Can be. That is, in case of 00 , the UE assumes that the received DMRS is transmitted from the channel through which the first NZP CSI-RS is transmitted and performs data demodulation.
  • the UE may determine whether PRB bundling is applied to DMRS based on the QCL information (ie, NZP CSI-RS information) received through XI.
  • QCL information ie, NZP CSI-RS information
  • the UE assumes that PRB bundling is not applied to the DMRS and performs demodulation. That is, when the base station deactivates the PMI / RI report of the NZP CSI-RS informed to the UE by the QCL information, the PRB bundling is not applied to the data and the DMRS during data transmission.
  • the UE performs channel estimation using DMRS for each PRB. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE when the PMI / RI report of the NZP CSI-RS informed to the UE by the QCL information is activated, the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is applied to the DMRS upon receiving the data. That is, when the base station activates the PMI / RI report of the NZP CSI-RS informed to the UE by the QCL information, PRB bundling is applied to the data and the DMRS during data transmission.
  • the UE may perform channel interpolation using DMRS in a PRB bundle unit to which bundling is applied (for example, in a PRG unit) and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • Examples 1-1, 1-2, or 1-4 it is determined whether to bundle a PRB based on all CSI processes configured for one serving cell. That is, the PRB bundle is applied to all CSI processes configured for one serving cell by applying the criteria of Embodiments 1-1, 1-2, or 1-4.
  • the CSI process of actually transmitting data to the UE and commuting the data are just some of them. For example, if three CSI processes are configured for one serving cell as shown in Tables 1 and 2, if cell 2, a neighboring cell, transmits data through the DPS, the CSI process corresponding to the actual data transmission is CSI process 2. It is only. Therefore, applying PRB bundling criteria for all CSI processes is inefficient. For more efficient operation, it is proposed to reduce a CSI process target to which the PRB bundling criterion is applied using QCL information transmitted through PQI.
  • the terminal obtains NZP CSI-RS information of the Sal participating in actual data transmission through PQI, and applies PRB bundling criteria only considering the process using this NZP CSI-RS among the CSI processes set up for the terminal. That is, in the above-described embodiment, if the NZPCSI-RS designated as PQI is NZP CSI-RS 1, the UE considers embodiment 1-1, .1-2, or 1-4 for CSI process 1 to determine whether to bundle a PRB.
  • the UE determines whether to bundle the PRB in consideration of embodiments 1-1, 1-2, or 1-4 for CSI processes 0 and 2.
  • the PQI information becomes the first state information of the four PQI states defined in the DCI format 2D. Therefore, in this case, select the CSI process using the NZPCSI-RS corresponding to the first PQI state and apply the PRB Bundling Criteria of Example 1—1, 1-2, or 1-4 in consideration of the CSI process. .
  • the third embodiment operates without a problem. This is because, in the case of the QCL operation B, the UE may obtain NZP CSI-RS information that is performed on the actual data transmission channel from the PQI information.
  • QCL operation A QCLBA assuming QCL between serving cell CRS and NZPCSI-RS and DMRS (or between all ports) does not include the NZP CSI-RS information in PQI information. The operation of the embodiment should be modified.
  • the partial QCL refers to some QCL information among various QCL information, and means only ⁇ Doppler spread and Doppler shift ⁇ in operation B.
  • QCLBA QCL is assumed for more information including partial QCL, i.e. ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ . Assume QCL between all CRS, NZPCSI-RS and DMRS ports.
  • the terminal is set to QCL operation A, the word assumes QCL between DMRS and serving cell CRS once (for example, QCLBA can be interpreted that all ports are QCLed).
  • QCLBA can be interpreted that all ports are QCLed.
  • using the CRS to NZP CSI-RS QCL mapping table received through the RRC signaling for QCLBB can determine the NZP CSI-RS mapped to the serving-cell CRS.
  • this NZP CSI-RS is referred to as "reference NZP CSI-RS" for convenience of explanation.
  • NZP CSI-RS information of a cell participating in actual data transmission is obtained through PQI, and a CSI process to which PRB bundling criteria is applied is selected using this NZP CSI-RS.
  • using the reference NZP CSI-RS selects the CSI process to apply the PRB bundling items.
  • the UE obtains the reference NZP CSI-RS information through the above process and applies the PRB bundling criterion considering only the process using the NZP CSI-RS among the CSI processes set therein.
  • the UE determines whether to bundle the PRB in consideration of embodiments 1-1, 1-2, or 1-4 for CSI process 1. .
  • the UE determines whether to bundle the PRB in consideration of the embodiments 1-1 1-2 or 1-4 with respect to the CSI processes 0 and 2.
  • Embodiment 3-2 has several reference NZP CSI-RSs.
  • the third and second embodiments can be extended and applied to the case of having multiple reference NZP CSI-RSs.
  • the UE identifies the CSI process using one NZP CSI-RS among the reference NZP CSI-RS and determines whether to bundle the PRB using the embodiments 1-1 1-2 or 1-4 for the CSI processes. .
  • Embodiments 1-1 1-2 or 1-4 are used as they are.
  • the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is not applied to the DMRS when receiving data from the base station. That is, the base station does not apply PRB bundling to the data and the DMRS when data transmission is set to the multiple CSI process configured for one terminal.
  • the UE performs channel estimation using DMRS for each PRB. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is applied to DMRS when receiving data from the base station. That is, the base station applies PRB bundling to the data and the DMRS when data transmission is set to a single CSI process.
  • the UE may perform channel interpolation by using DMRS (for example, in PRG unit) in units of bundling PRB bundle and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • embodiment 4 or 5 is simply implemented in QCLBA, but embodiment 3-1 may be used in QCLBB.
  • the UE determines whether to bundle the PRB based on the CSI process of the lowest index. That is, when the base station configures a multi-CSI process for one UE, if the RI / PMI report is activated for the lowest index CSI process, the base station applies PRB bundling to data and DMRS.
  • the UE performs demodulation on the assumption that PRB bundling is applied to DMRS when receiving data from the base station.
  • the UE may perform interpolation of the channel using DMRS in a PRB bundle unit to which bundling is applied (for example, in PRG unit) and estimate a more accurate channel. Thereafter, the terminal demodulates data based on the estimated channel.
  • the terminal does not apply bundling.
  • Seventh Embodiment Frequency selective DPS in CoMP operation is performed by one terminal receiving data from cell A from a specific PRB and receiving data from cell B from another PRB in a specific subframe.
  • the PRBs receiving data from the cell A and the cell B are called PRB-A and PRB-B, respectively, the UE should not demodulate the PRB-A and PRB-B in one PRB bundle. This is because the reception channels of the RB-A and the PRB-B are different because the transmission cells are different.
  • the base station notifies the terminal not to perform the PRB bundling in the corresponding subframe through the dynamic signaling of the DCI round when performing the frequency selective DPS.
  • the UE knows whether to apply the frequency selection DPS, the UE does not expect PRB bundling between PRB-A and PRB—B when receiving data through the frequency selection DPS.
  • the terminal In a simpler manner, it is possible to inform the terminal whether or not the PRB bundle is semi-statically using RRC signaling. If PRB bundling is activated through RRC signaling, the UE performs PRB bundling, otherwise it does not perform PRB bundling.
  • PRB bundling is not designated as RRC, but as multiple CSI processes are configured in release -11, receiving a PRB bundling as RRC may be a solution.
  • the LTE release-11 terminal defines whether to bundle a PRB differently according to a transmission mode. For example, in transmission mode 10, bundling is determined through the proposed RRC signaling, and in transmission mode 9, bundling is determined according to a conventional method.
  • a new field may be added to DCI to indicate whether PRB bundling is performed.
  • the eighth embodiment may be combined with the above-described embodiments.
  • the UE when combined with the embodiment 1-2, the UE performs PRB bundling when PMI / RI reporting of all CSI processes is activated and does not perform PRB bundling when PMI / RI reporting of all CSI processes is deactivated.
  • the CSI process in which PMI / RI reporting is disabled and the activated CSI process are mixed, it is determined whether to bundle the PRB according to the RRC signaling.
  • the UE when combined with the embodiments 3-1 and 1-2, the UE first selects the CSI process using the PQI information according to the embodiment 3-1. After that, the terminal Apply Example 1-2 to the selected CSI process, perform PRB bundling if PMI / RI reporting of all selected CSI processes is enabled, and perform PRB bundling if PMI / RI reporting of all selected CSI processes is disabled. If the CSI process in which PMI / RI reporting is inactivated and the active CSI process are mixed in the selected CSI process, the PRB bundling is determined according to the RRC signaling.
  • the eighth embodiment may be operated according to the QCLB. For example, in the case of QCLBB, it is determined whether to bundle the PRB by using the added proposal 1, and in the case of QCLBA, it is determined whether to bundle the PRB through RRC signaling.
  • RRC signaling for PRB bundling may be sent to the UE for each PQI state.
  • the RRC signaling may independently indicate whether the PRB bundling is performed for the PQI 4 state (state).
  • the UE determines whether to bundle the PRB by mapping the RRC signaling to the corresponding PQI state.
  • Figure 13 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station 1310 and a terminal 1320.
  • the base station 1310 includes a processor 1313, a memory 1314, and radio frequency (RF) units 1311, 1312.
  • the processor 1313 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 1314 is connected with the processor 1313 and stores various information related to the operation of the processor 1313.
  • the RF unit 1316 is connected with the processor 1313 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 1320 includes a processor 1323, a memory 1324, and RF units 1321 and 1322.
  • the processor 1323 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 1324 is connected with the processor 1323 and stores various information related to the operation of the processor 1323.
  • the RF units 1321 and 1322 are connected to the processor 1323 and transmit and / or receive a radio signal.
  • the base station 1310 and / or the terminal 1320 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs pplication specific integrated circuits (DSPs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs (fields).
  • DSPs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs fields
  • programmable gate arrays programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널을 추정하는 방밥은, 복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 수신하는 단계; 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지시자 (RI)를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하고, 적어도 하나의 CSI 설정 중 PMI 및 RI를 보고하지 않도록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하는 단계; 및 결정 단계의 결과를 기반으로 채널을 추정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 협력 멀티 포인트 (CoMP)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 적어도 하나의 채널상태정보 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 및 탱크 지시자를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용된 것으로 결정하는 채널 추정 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
[2] 다중 입출력 (MIMO: Multi-Input Multi-Output) 기술은 한 개의 송신 안테나와 한 개의 수신 안테나를 사용했던 것에서 탈피하여 다중 송신 안테나와 다중 수신 안 테나를 사용하여.데이터의 송수신 효율을 향상시키는 기술이다. 단일 안테나를 사용 하면 수신측은 데이터를 단일 안테나 경로 (path)를 통해 수신하지만, 다중 안테나를 사용하면 수신단은 여러 경로를 통해 데이터를 수신한다. 따라서, 데이터 전송 속도 와 전송량을 향상시킬 수 있고, 커버리지 (coverage)를 증대시킬 수 있다.
[3] 단일-셀 (Single-cell) MIMO 동작은 하나의 샐에서 하나의 단말이 하향링크 신호를 수신하는 단일 사용자 -MIMO (Single User-MIMO; SU-MIM0) 방식과 두 개 이상의 단말이 한 셀에서 하향링크 신호를 수신하는 다중 사용자 -MIMO (Multi User-MIMO; MU-MIM0) 방식으로 나눌 수 있다.
[4] 한편, 다중-셀 환경에서 개선 ¾ MIM0 전송을 적용함으로써 셀 경계에 있는 사용자의 처리량을 개선하기 위한 협력 멀티 포인트 (Coordinated Multi— Point: CoMP) 시스템에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. CoMP 시스템을 적용하면 다중-셀 환경 에서 셀 간 간섭 (Inter-Cell Interference)을 줄일 수 있고 시스템 전체적인 성능을 향상시킬 수 있다.
[5] 채널 추정 (channel estimation)은 페이딩 (fading)에 의하여 생기는 신호의 왜 곡을 보상함으로써 수신된 신호를 복원하는 과정을 말한다. 여기서 페이딩이란 무선 통신 시스템 환경에서 다중경로 (multi path)-시간지연 (time delay)으로 인하여 신호의 강도가 급격히 변동되는 현상을 말한다. 채널추정을 위하여는 송신기 '와 수신기가 모 두 알고 있는 참조신호 (reference signal)가 필요하다. 또한, 참조 신호는 간단히 RSCReference Signal) 또는 적용되는 표준에 따라 파일럿 (Pi lot)으로 지칭될 수도 있 다.
[6] 하향링크 참조신호 (downlink reference signal)는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PCF I CH( Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등의 코히어 런트 (coherent) 복조를 위한 파일럿 신호이다. 하향링크 참조신호는 샐 내의 모든 단 말이 공유하는 공용 참조신호 (Co隱 on Reference Signal; CRS)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호 (Dedicated Reference Signal; DRS)가 있다. 4 전송 안테나를 지원하는 기존의 통신 시스템 (예를 들어 , LTE release (릴리즈) 8또는 9표준에 따른 시스템) 에 비하여 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템 (예를 들어, 8 전송 안테나를 지원하는 LTE-A 표준에 따른 시스템)에서는, 효율적인 참조신호의 운용과 발전된 전송 방식을 지원하기 위하여 DRS 기반의 데이터 복조를 고려하고 있다. 즉, 확장된 안테나를 통 한 데이터 전송을 지원하기 위하여 2 이상의 레이어에 대한 DRS 를 정의할 수 있다. DRS는 데이터와 동일한 프리코더에 의하여 프리코딩되므로 별도의 프리코딩 정보 없 이 수신측에서 데이터를 복조하기 위한 채널 정보를 용이하게 추정할 수 있다.
[7] 한편, 하향링크 수신측에서는 DRS를 통해서 확장된 안테나 구성에 대하여 프 리코딩된 채널 정보를 획득할 수 있는 반면, 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득하 기 위하여 DRS 이외의 별도의 참조신호가 요구된다. 이에 따라, LTE-A 표준에 따른 시스템에서는 수신측에서 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 획득하 기 위한 참조신호, 즉 CSI-RS를 정의할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[8] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】 [10] 상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시 스템에서 단말이 채널을 추정하는 방법은, 복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 셀의 채널 상태정보 (csi)의 보고를 위한 적어도 하나의 채널상태정보 (csi) 설정에 대한 정 i를 수신하는 단계; 상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지시자 (RI)를 보고하도록 설정돤 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행 렬이 적용되는 것으로 결정하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하지 않도록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 상기 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하는 단계; 및 상기 결정 단계의 결과를 기반 으로 채널을 추정하는 단계를 포함할 수 있다.
[11] 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 정보를 수신하는 방법은, 복수의 서빙 샐 중 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 전송하는 단계; 상기 적 어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 램크 지시자 (RI)를 보고 하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬을 적용하고, 상기 적 어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하지 않도톡 설정된 CSI 설정 이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 상기 프리코딩 행렬이 적용하는 단계; 및 단말 로부터 상기 프리코딩 행렬이 적용된 채널에 대한 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[12] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 단 말에 있어서 , 상기 단말은 RKRadio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 복수의 서빙 셀 증 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 랭크 지시자 (RI)를 보고하도록 설정 된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하고, 상 기 적어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하지 않도록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 블톡에 상기 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결 정하고, ;상기 결정 단계의 결과를 기반으로 채널을 추정하도록 구성될 수 있다.
[13] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 정보를 수신하 는 기지국에 있어서, 상기 기지국은 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함 하고, 상기 프로세서는, 복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 전송하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지시자 (RI)를 보 고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬을 적용하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하지 않도록 설정된 CSI 설 정이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 상기 프리코딩 행렬이 적용하고, 단말로부터 상기 프리코딩 행렬이 적용된 채널에 대한 정보를 수신하도록 구성될 수 있다.
[14] 본 발명의 실시예들에 대해서 이하의 사항이 공통으로 적용될 수 있다.
[15] 상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하도록 설 정된 경우, 상기 복수의 자원 블록의 수는 시스템 대역폭을 기초로 결정될 수 있다.
[16] 상기 적어도 하나의 CSI 설정은 각각 독립적으로 상기 PMI 및 상기 RI 의 보 고 여부가 결정될 수 있다.
[17] 상기 적어도 하나의 CSI 설정에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시 그널링을 통하여 전송될 수 있다.
[18] 복조 참조 신호 (DM RS)를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[19] 상기 채널 추정 단계는 상기 DM RS를 이용하여 채널을 추정하는 단계를 포함 할 수 있다.
[20] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
[21] 【유리한 효과】
[22] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 채널 추정올 보다 효율적 으로 보고할 수 있다.
[23] 또한ᅳ 본 발명의 실시예에 따르면, 협력 멀티 포인트 (CoMP)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 적어도 하나의 채널상태정보 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 및 탱크 지시자를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용된 것으로 결정할 수 있다.
[24] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며 , 언급하지 않은.또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】 [25] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도 면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
[26] 도 1은 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[27] 도 2 는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)의 일례를 나타낸 예시도이다.
[28] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[29] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[30] 도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. .
[31] 6은 기존의 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다.
[32] 도 7 은 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
[33] 도 8은 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[34] 도 9 는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이 다.
[35] 도 10 은 CSI-RS 가 비주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도 면이다.
[36] 도 11 은 2 개의 CSI-RS 설정 (configuration)이 사용되는 예를 설명하기 위 한 도면이다.
[37] 도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 추정 방법을 나타내는 흐름도이 다. ,
[38] 도 13은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말의 구성을 도 시한 도면이다.
【발명을 실시를 위한 형태】
[39] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것 들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고 려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태 로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실 시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[40] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수 신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하 는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국 에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[41] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다론 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station) , Node B, eNode B(eNB) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한 '단말 (Terminal )'은 UE(User Equipment) , MS(Mobi le Station) , MSSCMobi le Subscriber Station), SSCSubscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[42] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제 공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상올 벗어나지 않는 범 위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[43] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[44] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의 해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문 서에 의해 설명될 수 있다.
[45] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Mult iple Access) , FDMA(Frequency Division Multiple Access) , T匪 (Time Division Multiple Access), 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 부선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecc r nications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolutiwi)는 E—UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA 를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE 의 진화이다. WiMAX 는 IEEE 802.16e규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m규 격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 LTE-A 표준을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[46] 도 1을 참조하여 하향링크 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[47] 셀를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (Subframe) 단위로 이투어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포 함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다. .
[48] 도 1 은 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프 레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임 은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임 이 전송되는 데 걸리는 시간을 T Ktransmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 술롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하 나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블톡 (Resource Block; RB)을 포함한다.3GPPLTE시스템에서는 하향링크에서 0FOMA 를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬릇에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[49] 하나의 술롯에 포함되는 ( DM 심볼의 수는 CPCCyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP(ext ended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구 성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수 는 일반 CP 인 경우보다 적다. 확장된 CP 의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함 되는 OFDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP 가 사용 될 수 있다.
[50] 일반 CP 가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하 나의 서브프레임은 14 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2 개 또는 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나 머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[51] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 ^브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 술롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하 게 변경될 수 있다.
[52] 도 2 는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)의 일례를 나타낸 예시도이다. 이는 0FDM 심볼이 일반 CP로 구성된 경우이다. 도 2를 참조하면 하향링크 슬롯은 시간명역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수 의 자원블록을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7 0FDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록은 12 부반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 제한되 는 것은 아니다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)를 자원요소 (RE)라 한다. 예를 들어, 자원 요소 a(k,l)은 k번째 부반송파와 1번째 0FDM 심볼에 위치한 자원 .요소가 된다. 일반 CP 의 경우에 , 하나의 자원블록은 12X7 자원요소를 포함한다 (확장된 CP 의 경우에는 12X6 자원요소를 포함한다). 각 부반송파의 간격은 15kHz 이므로, 하나 의 자원블록은 주파수영역에서 약 180kHz을 포함한다. NDL은 하향링크 술롯에 포함되 는 자원블록의 수이다. NDL 의 값은 기지국의 스케줄링에 의해 설정되는 하향링크 전 송 대역폭 (bandwidth)에 따라 결정될 수 있다.. [53] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레 임 내에서 첫 번째 술롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 전송의 기본 단위는 하나의 서브프레임이 된다. 즉, 2 개의 슬롯에 걸쳐 PDCCH 및 PDSCH가 할당된 다.3GPPLTE시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포 맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제 어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서 브프레임의 첫 번째 OFDM심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용 되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH 는 상향링크 전송의 웅답으 로서 HARQACK/NACK신호를 포함한다 . PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링 크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향 링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH 는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIPCVoice over IP) 의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채 널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상 태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH 를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE 의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI 에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순 환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI) 라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH 가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell -RNTI (C-RNTI ) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지 에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-R TI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-R TI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답 을 나타내기 위해 , 임의접속 -RNTKRA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[54] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프 레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에 는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향 링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파툭 성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자 원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이 를 PUCCH 에 할당되는 자원불록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency— hopped) 된다고 한다.
[55] 다증안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
[56] MIM0( (Multiple Input Multiple Output) 시스템은 다중 송신 안테나와 다중 수 신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템이다. MIM0 기술은 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고, 복수개의 안테나를 통해 수신되는 복수개의 데이터 조각들을 조합하여 전체 데이터를 수신할 수 있다.
[57] MIM0 기술에는 공간 다이버시티 (Spatial diversity) 기법과 공간 다중화 (Spatial multiplexing) 기법 등이 있다. 공간 다이버시티 기법은 다이버시티 이득 (gain)을 통해 전송 신뢰도 (reliability)를 높이거나 셀 반경을 넓힐 수 있어, 고속 으로 이동하는 단말에 대한 데이터 전송에 적합하다. 공간 다중화 기법은 서로 다른 데이터를 동시에 전송함으로써 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 데이터 전송를을 증가시킬 수 있다.
[58] 도 5 는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. 도 5(a)에 도시 된 바와 같이 송신 안테나의 수를 NT 개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송 신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례 하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파 수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레 이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트 (Ro)에 레이트 증가율 (Ri) 이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
[59] 【수학식 1】 [60] ^=πώι(Λ^Λ^)
[61] 예를 들어, 4 개의 송신 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4 배의 전송 레이트를 획득할 수 있 다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질 적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연 구되고 있다. 또한 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다 양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다. ·
[62] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다 증접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다 중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되 고 있다.
[63] 다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체 적으로 설명한다. 상기 시스템에는 NT 개의 송신 안테나와 NR 개의 수신 안테나가 존 재한다고 가정한다.
[64] 송신 신호를 살펴보면, NT개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정 보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[65] 【수학식 2】
Figure imgf000013_0001
[67] 각각의 전송 정보 S\,S1,' '',SNT^ 전송 전력이 다를 수 있다ᅳ 각각의 전 송 전력을 ^,^,…,^ 라고 하면 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표 현될 수 있다.
[68] [수학식 3】
[69] S= ,s2,'"; SNT f = , P2s2 ,···, PNT SNT ^ [70] 또한, S는 전송 전력의 대각행렬 P를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
[71] 【수학식 4】
Figure imgf000014_0001
[73] 전송전력이 조정된 정보 백터 (information vector) S에 가증치 행렬 W가 적 용되어 실제 전송되는 NT 개의 송신신호 Xn^2''''' Nr가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure imgf000014_0002
백터 X를 이용하여 다음과 같이 표현 될 수 있다.
[74] 【수학식 5】
x = = Ws = WPs
[75]
Figure imgf000014_0003
[76] 여기에서, 1)'는 i 번째 송신 안테나와 j 번째 정보간의 가중치를 의미한다. W는 5X리코딩 행렬이라고도 불린다.
[77] 한편, 송신신호 X 는 2 가지 경우 (예를 들어, 공간 다이버시티 및 공간 다중 화)에 따라 다른 방법으로 고려될 수 있다. 공간 다중화의 경우, 상이한 신호가 다중 화되고 다중화된 신호가 수신측으로 전송되어, 정보 백터 (들)의 요소 (element)가 상 이한 값을 가진다. 한편, 공간 다이버시티의 경우에는, 동일한 신호가 복수개의 채널 경로를 통하여 반복적으로 전송되어, 정보 백터 (들)의 요소가 동일한 값을 가진다. 물론, 공간 다중화 및 공간 다이버시티 기법의 조합 역시 고려할 수 있다. 즉, 동일 한 신호가 예를 들어 3 개의 전송 안테나를 통해 공간 다이버시티 기법에 따라 전송 되고, 나머지 신호들은 공간 다중화되어 수신측으로 전송될 수도 있다. [78] NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 ,^ ," ',:^ ^은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
[79] 【수학식 6】
Figure imgf000015_0001
[81] 다증안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치 는 채널을 로 표시하기로 한다. 에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
[82] 도 5(b)에 NT개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시하였다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[83] 【수학식 7】
[84]
Figure imgf000015_0002
[85] 따라서 , NT개의 송신 안테나로부터 NR개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채 널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[86] 【수학식 8】
Figure imgf000015_0004
[88] 실제 채널에는 채널 행렬 H를 거친 후에 백색잡음 ( GN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. NR 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음 ^, ,''ᅳ,^^은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[89] 【수학식 9】
Figure imgf000015_0003
[91] 상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[92] 【수학식 10】
Figure imgf000016_0001
Figure imgf000016_0002
[94] 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR 과 같고, 열의 수 는 송신 안테나의 수 NT와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 NRXNT된다.
[95] 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬 H의 탱크 (ra«:(H))는 다음과 같이 제한된다.
[96] 【수학식 11】
[97] rank(H)≤ m(NT ,NR)
[98] MIM0 전송에 있어서 '랭크 (Rank)' 는 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경 로의 수를 나타내며, '레이어 (layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스 트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응 하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
[99] 참조 신호 (Reference Signal; RS)
[100] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해 서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수 신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보 정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정 보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
[101] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수 신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송 신 안테나 별로 별도의 참조 신호가존재하여야 한다. [102] 이동 통신 시스템에서 참조신호 (RS)는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분 될 수 있다. 하나는 채널 정보 획득을 위해 사용되는 RS 이고, 다른 하나는 데이터 복조를 위해 사용되는 RS 이다. 전자는 단말이 하향 링크 채널 정보를 획득하도록 하 기 위한 RS 이므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이 터를 수신하지 않는 단말이라도 해당 RS 를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 이러한 RS 는 핸드 오버 등을 위한 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크 를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 RS 로서, 단말은 해당 RS 를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이러한 RS 는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[103] 기존의 3GPP LTE (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -8) 시스템에서는 유니캐스트 (unicast) 서비스를 위해서 2 가지 종류의 하향링크 RS 를 정의한다. 그 증 하나는 공용 참조신호 (Co議 on RS; CRS)이고, 다른 하나는 전용 참조신호 (Dedicated RS; DRS) 이다. CRS 는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등을 위한 측정 등을 위해서 사용되고, 셀 -특정 (cell-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이터 복조를 위 해 사용되고, 단말 -특정 (UE-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존의 3GPPLTE 시스 템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS 는 채널 정보 획득 및 데이터 복조 의 두 가지 목적으로 다 사용될 수 있다.
[104] CRS 는 셀ᅳ특정으로 전송되는 RS 이며, 광대역 (wideband)에 대해서 매 서브프 레임마다 전송된다. CRS 는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4 개의 안테나 포트에 대해서 전송될 수 있다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[105] 도 6 은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원블 록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다. 도 6에서 'R0', 'Rl' , 'R2' 및 'R3' 로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위 치를 나타낸다. 한편, 도 6 에서 'D'로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
[106] LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8 개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8 개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대해서 만 정의되어 있으므로, LTE-A시스템에서 기지국이 4 개 이상 최대 8 개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS 가 추가적으로 정의되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS로서, 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS두 가지가 모두 고려되어야 한다.
[107] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환성 (backward compat ibi 1 ity)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE-A시스템 에서도 을바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS 가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 시간- 주파수 영역에 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS를 추가하는 경우, RS오버헤 드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS 를 새롭게 설계 함에 있어서 RS오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[108] LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS 는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 랭크, 변조및코딩기법 (Modulation and Coding Scheme; MCS) , 프리코딩 행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS 인 채널상태정보-참조신호 (Channel State Information RS; CSI-RS)이고, 다른 하나는 최 대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조- 참조신호 (DeModulation RS; DM RS)이다.
[109] 채널 측정 목적의 CSI-RS는, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS가 채널 측정, 핸 드오버 등의 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리, 채널 측정 위주의 목적을 위해서 설계되는 특징이 있다. 물론 CSI-RS 역시 핸드오버 등의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목 적으로만 전송되므로, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 와 달리, 매 서브프레임마다 전 송되지 않아도 된다. 따라서, CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI-RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 (예를 들어, 주기적으로) 전송되도록 설계될 수 있다.
[110] 만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이터 전송이 스케줄링된 단말에게 전용으로 (dedicated) DM RS가 전송된다. 특정 단말 전용 의 DM RS는, 해당 단말이 스케줄링된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송 되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다. [111] 도 7 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다. 도 7 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상 으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DM RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DMRS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 4 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 7, 8ᅳ 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자 원 (OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다 중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 7 의 예시에서 DMRSCDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들 은 직교 코드에 의해 다증화될 수 있다. 마찬가지로, 도 7 의 예시에서 DM RS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[112] 도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면 이다. 도 8 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSI-RS 가 전 송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 CSI-RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적 으로 정의되는 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인텍스 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한 주 파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (0FDM 심블)에 위치하는 것으로 구분 될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간-주 파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 8(a) 의 예시에서 CSI— RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포 트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화 될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 3 으로 표시된 자원요소들에는 안 테나 포트 19 및 20 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 4 로 표시된 자원요소들에 는 안테나 포트 21 및 22 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a)를 기준으로 설명한 동일한 원리가 도 8(b) 내지 8(e) 에 적용될 수 있다.
[113] 도 6 내지 8 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 다양한 실시 예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 죽, 도 6 내지 8 과 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예들은 동일하게 적용될 수 있다.
[114] 협력형 다중-포인트 (Cooperative Mult i -Point; CoMP)
[115] 3GPP LTE-A시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP송수신 기 술 (co-MIMO, 공동 (collaborative) MIM0 또는 네트워크 MIM0 등으로 표현되기도 함) 이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀 -경계 (eel hedge)에 위치한 단말의 성능을 증가시 키고 평균 섹터 수율 (throughput)을 증가시킬 수 있다.
[116] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다증-셀 환 경에서 , 셀-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단 말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI 를 저감하기 위하여, 기 존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능올 가지도톡 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 샐 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI 를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[117] 하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling I beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
[118] JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다. [119] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 (CoMP 협력 단위의 일 부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트 (transmission point, TP)로부터 .동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherent ly) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭 을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[120] 동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인트로부 터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나 의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다론 포인트는 해당 단말에 대 하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[121] 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전 송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되 지만, 사용자 스케줄링 /빔포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 샐들의 조정에 의하여 결정 될 수 있다.
[122] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 자리적으 로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한 다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /범포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[123] JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케 줄링 /빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[124] CSI-RS설정 (configuration)
[125] 네트워크에서 CoMP 스케줄링을 하기 위해서 단말은 서빙 샐의 하향링크 CSI 정보뿐만이 아니라 CoMP에 참여하는 이옷 셀의 DLCSI 정보도 함께 피드백 해야 한다 . 이를 위해 단말은 다양한 데이터 송신 셀와 다양한 간섭 환경을 반영하는 다수 개의 CSI 프로세스를 피드백 하게 된다.
[126] 따라서 , LTE시스템에서 CoMPCSI 계산 시 간섭 측정을 위해 IMR이 사용된다. 하나의 단말은 복수 개의 IMR 을 설정 (configure)받을 수 있으며, 상기 복수 개의 IMR각각에 대하여 독립적인 설정 (configuration)을 가진다. 즉, 각각의 IMR은 주기 와 오프셋 (offset) 그리고 자원 설정 (resource conf igurat ion)이 독립적으로 설정되 며 , 기지국은 상위계층 시그널링 (RRC등)을 이용하여 단말에게 시그널링할 수 있다.
[127] 또한, LTE시스템에서 CoMP CSI 계산 시 요구되는 (desired) 채널 측정을 위해 CSI-RS 가 사용된다. 하나의 단말은 복수 개의 CSI-RS을 설정 (conf igure)받을 수 있 으며, 이때 CSI-RS 은 각각 독립적인 설정 (configuration)을 가진다. 즉, 각 CSI-RS 은 주기와 오프셋 (offset) 그리고 자원 할당 (resource configuration), 전력 제어 (power control, Pc), 안테나 포트 (antenna port) 수가 독립적으로 설정되며, CSI-RS 와 관련된 정보는 상위 계층 시그널링 (RRC 등)을 통해 기지국으로부터 단말에게 signaling된다.
[128] 단말에게 설정된 복수 개의 CSI-RS 와 복수 개의 IMR 중에서, 신호 축정을 위한 하나의 CSI— RS자원과, 간섭 measure 를 위한 하나의 Interference measurement resource (IMR)을 연관하여 (associat ion) 하나의 CSI 프로세스가 정의될 수 있다. 단 말은 서로 다른 CSI 프로세스로부터 유도된 CSI 정보는 독립적인 주기 와 서브프레임 오프셋 (subframe offset)을 가지고 네트워크 (예를 들어, 기지국)로 피드백 된다.
[129] 즉, 각각의 CSI 프로세스는 독립적인 CSI 피드백 설정을 갖는다. 이러한 CSI-RS resource와 IMR resource association 정보 및 CSI 피드백 설정등은 CSI 프로 세스 별로 RRC 등의 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 단말은 표 1 과 같은 세 개의 CSI 프로세스를 설정 (설정)받는다고 가정한 다.
[130] 【표 1】
Figure imgf000022_0001
[131] 표 1에서 CSI-RS 0와 CSI— RSI은 각각 단말의 serving 셀인 셀 1으로부터 수 신하는 CSI-RS와 협력에 참여하는 이웃 셀인 셀 2로부터 수신하는 CSI-RS를 나타낸 다. 만약 표 1 의 각각의 CSI 프로세스에 대하여 설정된 IMR에 대하여 표 2 와 같이 설정되었다고 가정한다면, [132] 【표 2】
Figure imgf000023_0001
[133] IMR 0에서 셀 1은 muting을 셀 2는 데이터 송신을 수행하며 , 단말은 IMR 0 로부터 셀 1 을 제외한 다른 셀들로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다. 마찬가지로, IMR1에서 셀 2는 muting을 셀 1는 데이터 송신을 수행하며, 단말은 IMR 1 로부터 셀 2 을 제외한 다른 셀돌로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다. 또한, IMR 2 에서 셀 1 과 샐 2모두 muting을 수행하며, 단말은 IMR 2로부터 셀 1과 셀 2을 제외한 다른 셀들로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다.
[134] 따라세 표 1 및 표 2에서 나타낸 바와 같이 , CSI 프로세스 0 의 CSI 정보는 셀 1으로부터 데이터를 수신하는 경우 최적 RI, PMI, CQI 정보를 나타낸다. CSI 프로 세스 1의 CSI 정보는 셀 2으로부터 데이터를 수신하는 경우 최적 RI, PMI, CQI 정보 를 나타낸다. CSI 프로세스 2 의 CSI 정보는 셀 1 으로부터 데이터를 수신하고, 셀 2 로부터 간섭을 전혀 받지 않는 경우 최적 RI, PMI, CQI 정보를 나타낸다.
[135] 이와 같이 하나의 단말에게 설정 (설정)된 CSI 프로세스는 CoMP 스케즐링 (scheduling)을 위하여 서로 종속적인 값을 공유하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 셀 1과 샐 2의 JT( joint transmission)의 경우, 셀 1의 채널을 시그널 파트 (signal part)로 간주하는 CSI 프로세스 1과 셀 2의 채널을 시그널 파트 (signal part)로 간주 하는 CSI 프로세스 2 가 한 단말에게 설정 (설정)되었을 경우 CSI 프로세스 1 과 CSI 프로세스 2 의 랭크 (rank) 및 선택된 서브밴드 인덱스가 같아야 JT 스케줄링이 용이 하다.
[136] CSI-RS가 전송되는 주기나 패턴은 기지국이 설정 (configuration) 할 수 있다. CSI-RS 를 측정하기 위해서 단말은 반드시 자신이 속한 셀의 각각의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정 (configuration)을 알고 있어야 한다. CSI-RS 설정에는, CSI-RS가 전송되는 하향링크 서브프레임 인덱스, 전송 서브프레임 내에서 CSI-RS자 원요소 (RE)의 시간-주파수 위치 (예를 들어, 도 8(a) 내지 8(e)와 같은 CSI-RS 패턴), 그리고 CSI-RS 시뭔스 (CSI-RS용도로 사용되는 시뭔스로서, 슬롯 번호 셀 ID, CP길 이 등에 기초하여 소정의 규칙에 따라 유사 -랜덤 (pseudo-random)하게 생성됨) 등이 포함될 수 있다. 즉, 임의의 (given) 기지국에서 복수개의 CSI-RS 설정 (configuration) 이 사용될 수 있고, 기지국은 복수개의 CSI-RS설정 중에서 셀 내의 단말 (들)에 대해 사용될 CSI-RS설정을 알려줄 수 있다.
[137] 또한, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 구별될 필요가 있으므로, 각각 의 안테나 포트에 대한 CSI-RS가 전송되는 자원은 서로 직교 (orthogonal)해야 한다. 도 8 과 관련하여 설명한 바와 같이, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS들은 직교하 는 주파수 자원, 직교하는 시간 자원 및 /또는 직교하는 코드 자원을 이용하여 FDM,
TDM 및 /또는 CDM 방식으로 다증화될 수 있다.
[138] CSI-RS 에 관한 정보 (CSI-RS 설정 (conf igurat ion))를 기지국이 샐 내의 단말 들에게 알려줄 때, 먼저 각 안테나 포트에 대한 CSI-RS 가 매핑되는 시간-주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, 시간에 대한 정보에는, CSI-RS 가 전송되는 서브프레임 번호들, CSI-RS가 전송되는 주기 , CSI-RS가 전송되는 서브프레임 오프셋, 특정 안테나의 CSI-RS자원요소 (RE)가 전송되는 OFDM심볼 번호 등이 포함될 수 있다. 주파수에 대한 정보에는 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소 (RE)가 전송되는 주파수 간격 (spacing), 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 쉬프트 값 등이 포함될 수 있다.
[139] 도 9는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이 다. CSI-RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기 (예를 들어, 5서브프레임 주기, 10서 브프레임 주기 , 20 서브프레임 주기 , 40 서브프레임 주기 또는 80 서브프레임 주기) 를 가지고 주기적으로 전송될 수 있다.
[140] 도 9 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 9에서는, 예를 들어, 기지국의 CSI-RS 의 전 송 주기가 10ms (즉, 10서브프레임) 이고, CSI-RS 전송 오프셋 (Offset)은 3 인 경우 를 도시한다. 여러 셀들의 CSI-RS 가 시간 상에서 고르게 분포할 수 있도록 상기 오 프셋 값은 기지국마다 각각 다른 값을 가질 수 있다. lQms의 주기로 CSI-RS가 전송되 는 경우, 오프셋 값은 0~9 중 하나를 가질 수 있다. 이와 유사하게, 예를 들어 5ms 의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~4 중 하나의 값을 가질 수 있고, 20ms 의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~19 중 하나의 값을 가질 수 있고, 40ms 의 주기로 CSI-RS가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~39중 하나의 값을 가 질 수 있으며, 80ms 의 주기로 CSI— RS가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~79 중 하나의 값을 가질 수 있다. 이 오프셋 값은, 소정의 주기로 CSI-RS 를 전송하는 기지국이 CSI-RS 전송을 시작하는 서브프레임의 값을 나타낸다. 기지국이 CSI-RS 의 전송 주기 와 오프셋 값을 알려주면, 단말은 그 값을 이용하여 해당 서브프레임 위치에서 기지 국의 CSI-RS 를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 CSI-RS 를 통해 채널을 측정하고 그 결과로서 CQI, PMI 및 /또는 RI (Rank Indicator) 와 같^: 정보를 기지국에게 보고할 수 있다. 본 문서에서 CQI, PMI 및 RI 를 구별하여 설명하는 경우를 제외하고, 이들을 통칭하여 CQI (또는 CSI) 라 칭할 수 있다. 또한, CSI— RS 전송 주기 및 오프셋은 CSI-RS설정 (configuration) 별로 별도로.지정될 수 있다.
[141] 도 10 은 CSI-RS 가 비주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도 면이다. 도 10 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)으로 구성되는 것을 도시한다. 도 10 에서와 같이 CSI-RS가 전송되는 서브프 레임은 특정 패턴으로 나타날 수 있다. 예를 들어ᅳ CSI-RS 전송 패턴이 10 서브프레 임 단위로 구성될 수 있고, 각각의 서브프레임에서 CSI-RS 전송 여부를 1 비트 지시 자로 지정할 수 있다. 도 10 의 예시에서는 10 개의 서브프레임 (서브프레임 인덱스 0 내지 9) 내의 서브프레임 인덱스 .3 및 4 에서 전송되는 CSI-RS 패턴을 도시하고 있다. 이러한 지시자는 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 제공될 수 있다.
[142] CSI-RS 전송에 대한 설정 (configuration)은 전술한 바와 같이 다양하게 구성 될 수 있으며, 단말이 올바르게 CSI-RS '» 수신하여 채널 측정을 수행하도록 하기 위 해서는, 기지국이 CSI-RS 설정을 단말에게 알려줄 필요가 있다. CSI-RS 설정을 단말 에게 알려주는 본 발명의 실시예들에 대해서 이하에서 설명한다.
[143] CSI-RS설정을 알려주는 방식
[144] 일반적으로 기지국이 단말에게 CSI-RS 설정 (configuration)을 알려주는 방식 으로 다음 두 가지 방식이 고려될 수 있다.
[145] 첫 번째 방식은, 동적 브로드캐스트 채널 (Dynamic Broadcast Channel; DBCH) 시그널링을 이용하여 CSI-RS 설정 (configuration)에 관한 정보를 기지국이 단말들에 게 브로드캐스팅하는 방식이다.
[146] 기존의 LTE 시스템에서 시스템 정보에 대한 내용을 기지국이 단말들에게 알 려줄 때 보통 BCH (Broadcasting Channel)를 통해서 해당 정보를 전송할 수 있다. 만 약 단말에게 알려줄 시스템 정보에 대한 내용이 많아서 BCH 만으로는 다 전송할 수 없는 경우에는, 기지국은 일반 하향링크 데이터와 같은 방식으로 시스템 정보를 전송 하되, 해당 데이터의 PDCCHCRC를 특정 단말 식별자 (예를 들어, ORNTI)가 아닌 시스 템 정보 식별자 (SI-RNTI)를 이용하여 마스킹하여 시스템 정보를 전송할 수 있다. 이 경우에, 실제 시스템 정보는 일반 유니캐스트 데이터와 같이 PDSCH 영역 상에서 전송 된다. 이에 따라, 셀 안의 모든 단말들은 SI-RNTI를 이용하여 PDCCH를 디코딩 한 후, 해당 PDCCH가 가리키는 PDSCH를 디코딩하여 시스템 정보를 획득할 수 있다. 이와 같 은 방식의 브로드캐스팅 방식을 일반적인 브로드캐스팅 방식인 PBCH(Physical BCH)와 구분하여 DBCH(Dynamic BCH) 라고 칭할 수 있다.
[147] 한편 기존의 LTE 시스템에서 브로드캐스팅되는 시스템 정보는 크게 두 가지 로 나눌 수 있다. 그 중 하나는 PBCH를 통해 전송되는 MIB(Master Information Block) 이고, 다른 하나는 PDSCH 영역 상에서 일반 유니캐스트 데이터와 다중화되어 전송되 는 SIBCSystem Information Block)이다. 기존의 LTE시스템에서 SIB 타입 1 내지 SIB 타입 8 (SIB1 내지 SIB8) 으로서 전송되는 정보들을 정의하고 있으므로, 기존의 SIB 타입에 정의되지 않는 새로운 시스템 정보인 CSI-RS 설정 (configuration)에 대한 정 보를 위해서 새로운 SIB타입을 정의할 수 있다. 예를 들어 , SIB9또는 SIB10을 정의 하고 이를 통해서 CSI-RS 설정 (configuration)에 대한 정보를 기지국이 DBCH 방식으 로 셀 내 단말들에게 알려줄 수 있다.
[148] 두 번째 방식은 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 이용하여 CSI-RS설 정 (configuration)에 관한 정보를 기지국이 각각의 단말에게 알려주는 방식이다. 즉, 전용 (dedicated) RRC 시그널링을 사용하여 CSI-RS 설정에 대한 정보가 셀 내의 단말 들 각각에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 단말이 초기 액세스 또는 핸드오버를 통해 서 기지국과 연결 (connect ion)을 확립 (establ ish)하는 과정에서, 기지국이 해당 단말 에게 RRC 시그널링을 통해 CSI-RS 설정 (configuration)을 알려 주도록 할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 CSI-RS 측정에 기반한 채널 상태 피드백을 요구하는 RRC 시 그널링 메시지를 전송할 때에, 해당 RRC 시그널링 메시지를 통해 CSI-RS 설정 (configuration)을 해당 단말에게 알려 주도록 할 수도 있다.
[149] CSI-RS 설정의 지시 (indication)
[150] 임의의 기지국에서 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)이 이용될 수 있고, 기지국은 각각의 CSI-RS설정에 따른 CSI-RS를 미리 결정된 서브프레임 상에서 단말 에게 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말에게 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)을 알려주며, 그 중에서 CQKChannel Quality Information) 또는 CS I (Channel State Information) 피드백을 위한 채널 상태 측정에 사용될 CSI-RS 가 무엇인지를 단말에게 알려줄 수 있다.
[151] 이와 같이 기지국이 단말에서 사용될 CSI-RS 설정 (configuration) 및 채널 측정에 이용될 CSI-RS를 지시 (indication)하는 것에 대한 실시예를 이하에서 설명한 다.
[152] 도 11 은 2 개의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)이 사용되는 예를 설명하기 위 한 도면이다. 도 11 에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번 호 0 내지 9)으로 구성되는 것을 도시한다. 도 11 에서 제 1 CSI-RS 설정 (configuration), 즉, CSI-RS1은 CSI-RS의 전송 주기가 10ms 이고ᅳ CSI-RS 전송 오프 셋이 3 이다. 도 11 에서 제 2 CSI-RS 설정 (conf igurat ion), 즉 , CSI-RS2 는 CSI-RS 의 전송 주기가 10ms 이고, CSI-RS 전송 오프셋이 4 이다. 기지국은 단말에게 두 개 의 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 대한 정보를 알려주며, 그 중에서 어떤 CSI-RS 설 정 (conf igurat ion)을 CQI (또는 CSI) 피드백을 위해 사용할지를 알려줄 수 있다.
[153] 단말은 특정 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 대한 CQI 피드백을 기지국으로부 터 요청 받으면, 해당 CSI-RS 설정 (configuration)에 속하는 CSI-RS 만을 이용하여 채널 상태 측정을 수행할 수 있다. 구체적으로, 채널 상태는 CSI-RS 수신 품질과 잡 음 /간섭의 양과 상관계수의 함수로 결정되는데, CSI-RS 수신 품질 측정은 해당 CSI-RS 설정 (conf igurat ion)에 속하는 CSI-RS 만을 이용하여 수행되고, 잡음 /간섭의 양과 상관계수 (예를 들어, 간섭의 방향을 나타내는 간섭 공분산 행렬 (Interference Covariance Matrix) 등)를 측정하기 위해서는 해당 CSI-RS 전송 서브프레임에서 또는 지정된 서브프레임들에서 측정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 11 의 실시예에서 단말이 제 1 CSI-RS설장 (CSI-RS1) 에 대한 피드백을 기지국으로부터 요청 받았을 경 우에, 단말은 하나의 무선 프레임의 4번째 서브프레임 (서브프레임 인덱스 3)에서 전 송되는 CSI-RS 를 이용하여 수신 품질 측정을 수행하며, 잡음 /간섭의 양과 상관계수 측정을 위해서는 별도로 홀수 번째 서브프레임을 사용하도록 지정 받을 수 있다. 또 는, CSI-RS수신 품질 측정과 잡음 /간섭의 양과 상관계수 측정을 특정 단일 서브프레 임 (예를 들어, 서브프레임 인텍스 3)에 한정하여 측정하도록 지정할 수도 있다.
[154] 예를 들어, CSI-RS를 이용하여 측정된 수신 신호 품질은 신호-대 -간섭및잡음 비 (Signal-t으 Interference plus Noise Ratio; SINR)로서 간략하게 S/CI+N) (여기서 S 는 수신신호의 강도, I 는 간섭의 양, N은 노이즈의 양)으로 표현될 수 있다. S 는 해당 단말에게 전송되는 신호를 포함하는 서브프레임에서 CSI-RS를 포함하는 서브프 레임에서 CSI-RS 를 통해서 측정될 수 있다. I 및 N은 주변 셀로부터의 간섭의 양, 주변 셀로부터의 신호의 방향 등에 따라 변화하므로, S를 측정하는 서브프레임 또는 별도로 지점되는 서브프레임에서 전송되는 CRS등을 통해서 측정할 수 있다.
[155] 여기서, 잡음 /간섭의 양과 상관계수의 측정은, 해당 서브프레임내의 CRS 또 는 CSI-RS 가 전송돠는 자원요소 (Resource Element, RE)에서 이루어질 수도 있고, 또 는 잡음 /간섭의 측정을 용이하게 하기 위하여 설정된 널 자원요소 (Null RE)를 통해 이루어 질 수도 있다. CRS또는 CSI-RS RE에서 잡음 /간섭을 측정하기 위하여 단말은 먼저 CRS 또는 CSI-RS 를 복구 (recover)한 뒤, 그 결과를 수신신호에서 빼서 (subtract) 잡음과 간섭 신호만 남겨서, 이로부터 잡음 /간섭의 통계치를 얻을 수 있 다. Null RE는 해당 기지국이 어떠한 신호도 전송하지 않고 비워둔 (즉, 전송 전력이 0 (zero) 인) RE를 의미하고, 해당 기지국을 제외한 다른 기지국으로부터의 신호 측 정을 용이하게 하여준다. 잡음 /간섭의 양과 상관계수의 측정을 위하여 CRSRE, CSI-RS RE 및 Null RE를 모두 사용 할 수도 있으나, 기지국은 그 중에서 어떤 RE들을 사용하 여 잡음 /간섭을 측정할지에 대해서 단말기에게 지정해줄 수도 있다. 이는, 단말이 측 정을 수행하는 RE위치에 전송되는 이옷 셀의 신호가 테이터 신호인지 제어 신호인지 등에 따라 해당 단말이 측정할 RE를 적절하게 지정하는 것이 필요하기 때문이며, 해 당 RE 위치에서 전송되는 이옷 셀의 신호가 무엇인지는 샐간 동기가 맞는지 여부 그 리고 CRS 설정 (configuration)과 CSI-RS 설정 (configuration) 둥에 따라 달라지므로 기지국에서 이를 파악하여 단말에게 측정을 수행할 RE 를 지정해줄 수 있다. 즉, 기 지국은 CRSRE, CSI-RS RE 및 Null RE 중에서 전부 또는 일부를 사용하여 잡음 /간섭을 측정하도록 단말기에 지정해 줄 수 있다.
[156] 예를 들어, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정 (configuration)을 사용할 수 있 고, 기지국은 단말기에 하나 이상의 CSI-RS설정 (configuration)을 알려주면서 그 중 에서 CQI 피드백에 이용될 CSI-RS설정 (configuration) 및 Null RE 위치에 대해서 알 려줄 수 있다. 단말기가 CQI 피드백에 이용할 CSI-RS 설정 (configuration)은, 0 의 전송 전력으로 전송되는 Null RE 와 구별하는 측면에서 표현하자면, 0 이 아닌 (non-zero) 전송 전력으로 전송되는 CS.I-RS 설정 (configuration)이라고 할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말이 채널측정을 수행할 하나의 CSI-RS 설정 (configuration) 을 알려주고, 단말은 상기 하나의 CSI-RS 설정 (configuration)에서 CSI-RS 가 0 이 아닌 (non-zero) 전송 전력으로 전송되는 것으로 가정 (assume)할 수 있다. 이에 추가 적으로, 기지국은 0 의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 설정 (configuration)에 대해 서 (즉, Null RE 위치에 대해서) 알려주고, 단말은 해당 CSI-RS 설정 (configuration) 의 자원요소 (RE) 위치에 대해 0 의 전송 전력임을 가정 (assume)할 수 있다. 달리 표 현하자면, 기지국은 0 이 아닌 전송 전력의 하나의 CSI-RS 설정 (configuration)을 단 말에게 알려주면서, 0의 전송 전력의 CSI-RS 설정 (configuration)이 존재하는 경우에 는 해당 Null RE 위치를 단말에게 알려줄 수 있다.
[157] 위와 같은 CSI-RS 설정 (configuration)의 지시 방안에 대한 변형예로서, 기 지국은 단말기에 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)을 알려주고, 그 중에서 CQI 피 드백에 이용될 전부 또는 일부의 CSI-RS설정 (configuration)에 대해서 알려줄 수 있 다. 이에 따라 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)에 대한 CQI 피드백을 요청 받은 단말은, 각각의 CSI-RS 설정 (configuration)에 해당하는 CSI-RS 를 이용하여 CQI 를 측정하고, 축정된 다수의 CQI 정보들을 함께 기지국으로 전송할 수 있다.
[158] 또는 단말이 다수의 CSI-RS 설정 (configuration) 각각에 대한 CQI 를 기지 국으로 전송할 수 있도록, 기지국은 단말의 CQI 전송에 필요한 상향링크 자원을 각각 의 CSI— RS설정 (configuration) 별로 미리 지정할 수 있고, 이러한 상향링크 자원 지 정에 대한 정보는 RRC시그널링을 통하여 미리 단말에게 제공될 수 있다.
[159] 또는, 기지국은 단말로 하여금 다수의 CSI-RS 설정 (configuration) 각각에 대한 CQI 를 기지국으로 전송하도록 동적으로 트리거링 (trigger) 할 수 있다. CQI 전 송의 동적인 트리거링은 PDCCH 를 통해서 수행될 수 있다. 어떤 CSI-RS 설정 (configuration)에 대한 CQI 측정을 수행할지가 PDCCH 를 통해 단말에게 알려질 수 있다. 이러한 PDCCH 를 수신하는 단말은 해당 PDCCH 에서 지정된 CSI-RS 설정 (configuration) 에 대한 CQI 축정 결과를 기지국으로 피드백할 수 있다.
[160] 다수의 CSI-RS 설정 (configuration)의 각각에 해당하는 CSI-RS 의 전송 시점 은 다른 서브프레임에서 전송되도톡 지정될 수도 있고, 또는 동일한 서브프레임에서 전송되도록 지정될 수도 있다. 동일 서브프레임에서 서로 다른 CSI-RS 설정 (configuration)에 따른 CSI-RS 의 전송이 지정되는 경우, 이들을 서로 구별하는 것 이 필요하다. 서로 다른 CSI-RS 설정 (configuration)에 따른 CSI-RS 들을 구별하기 위해서, CSI-RS 전송의 시간 자원 주파수 자원 및 코드 자원 중 하나 이상을 다르게 적용할 수 있다. 예를 들어, 해당 서브프레임에서 CSI-RS 의 전송 RE 위치가 CSI一 RS 설정 (configuration) 별로 다르게 (예를 들어, 하나의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 는 도 8(a) 의 RE 위치에서 전송되고, 다른 하나의 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 는 동일 한 서브프레임에서 도 8(b)의 RE 위치에서 전송되도록) 지정할 수 있다 (시간 및 주파 수 자원을 이용한 구분). 또는, 서로 다른 CSI-RS 설정 (configuration)에 따른 CSI-RS 들이 동일한 RE 위치에서 전송되는 경우에, 서로 다른 CSI-RS 설정 (configuration)에서 CSI-RS 스크램블링 코드를 상이하게 사용함으로써 서로 구분되 게 할 수도 있다 (코드 자원올 이용한 구분).
[161] 의사 코 -로케이티드 (quasi co— located; QC)
[162] 단말숀 CoMP 에 속한 모든 전송 포인트 (transmission point; TP)들, 예컨대, TP1 및 TP2 로부터 데이터를 수신하게 되며, 이에 따라 단말은 상기 CoMP 집단에 속 한 모든 TP들에 대한 채널상태정보를 전송할 수 있다. 이 경우, RS들도 상기 CoMP집 합 내의 복수의 TP들로부터 상기 단말로 전송될 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 서 로 다른 TP들의 서로 다른 RS포트들로부터 채널 추정을 위한 특성들을 서로 공유할 수 있다면, 상기 단말의 수신 프로세싱의 부하와 복잡도를 낮출 수 있을 것이다. 아 울러 , 동일한 TP 의 서로 다른 RS 포트돌로부터의 채널 추정을 위한 특성올 RS 포트 들 간에 공유할 수 있다면, 상기 단말의 수신 프로세싱의 부하와 복잡도를 낮출 수 있을 것이다. 이에, LTE-A시스템은 RS포트들 간의 채널 추정을 위한 특성들을 공유 하는 방안을 제안하고 있다.
[163] 이러한 RS포트들 간의 채널 추정을 위해, LTE-A시스템은 "의사 코-로케이티 드 (quasi co-located; QCL)"이라는 개념을 도입했다. 예를 들면, 하나의 안테나 포트 를 통해 심볼이 전달되는 무선 채널의 광범위 특성 (large-scale property)이 다른 하 나의 안테나 포트를 통해 심볼이 전달되는 무선 채널로부터 암시 (infer)될 수 있다면ᅳ 상기 두 개의 안테나 포트들은 의사 코 -로케이티드된다고 말할 수 있다. 여기서, 상 기 광범위 특성은 지연 확산 (del ay spread), 도플러 확산 (Doppler spread) , 도풀러 쉬 프트 (Doppler shift), 평균 이득 (average gain) 및 평균 지연 (average delay) 증 하나 이상을 포함한다. 앞으로, 상기 의사 코-로케이티드를 간단히 QCL 이라고 지칭하도록 한다.
[164] 즉, 두 개의 안테나 포트들이 QCL 되었다 함은, 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성이 나머지 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성과 같음을 의미한다. 서로 다른 두 종류의 RS 가 전송되는 안테나 포트들이 QCL 되면, 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성을 다른 한 종류의 안 테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성으로 대체할 수 있을 것이다.
[165] 상기 QCL 의 개념에 따라, 단말은 비 -QCL 안테나 포트들에 대해서는 해당 안 테나 포트들로부터의 무선 채널 간에 동일한 상기 광범위 특성을 가정할 수 없다. 즉 이 경우 단말은 타이밍 획득 및 트랙킹 (tracking), 주파수 오프셋 추정 및 보상, 지 연 추정 및 도플러 추정 등에 대하여 각각의 설정된 비 -QCL 안테나 포트 별로 독립적 인 프로세싱을 수행하여야 한다.
[166] QCL 을 가정할 수 있는 안테나 포트들간에 대해서, 단말은 다음과 같은 동작 을 수행할 수 있다는 장점이 있다. 먼저, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 지연 확산, 도플러 스펙트럼 , 도플러 확산 추정 결과를 다른 안테 나 포트로부터의 무선 채널에 대한 채널 추정 시 이용할 수 있다. 다음으로, 주파수 쉬프트 및 수신된 타이밍에 대하여, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 수행한 후 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있 다. 다음으로, 평균 수신 전력에 대하여, 단말은 둘 이상의 안테나 포트들에 대하여 S PCReference Signal Received Power) 측정을 평균할 수 있다.
[167] 단말이 제어 채널 (PDCCH 또는 ePDCCH)를 통해 MRS-기반 하향링크 -관련 DCI 포맷을 수신하면, 단말은 DMRS 시퀀스를 통해 해당 PDSCH 에 대한 채널 추정을 수행 한 후 데이터 복조를 수행한다. 예를 들어, 단말이 하향링크 스케줄링 그랜트 (grant) 로부터 받은 DMRS 포트의 구성 (configuration)이 CRS 포트와의 QCL 가정 (assumption) 을 할 수 있다면 , 단말은 해당 DMRS 포트를 통한 채널 추정시 CRS 포트로부터 추정한 무선 채널의 광범위 특성의 추정치를 그대로 적용할 수 있다. 왜냐하면, CRS는 매 서 브프레임 그리고 전체 대역에 걸쳐 상대적으로 높은 밀도 (density)로 브로드캐스팅되 는 참조신호이기 때문에, 일반적으로 상기 광범위 특성에 관한 추정치는 CRS 로부터 보다 안정적으로 획득이 가능하기 때문이다. 반면에, DMRS 는 특정 스케줄링된 RB 에 대해서는 단말-특정하게 전송되며, 또한 PRG 단위로 기지국이 송신에 사용한 프리코 딩 행렬이 변할 수 있기 때문에 단말에게 수신되는 유효 채널은 PRG 단위로 달라질 수 있다. 따라서 넓은 대역에 걸쳐 DMRS 를 무선 채널의 광범위 특성 추정용으로 사 용 시에 성능 열화가 발생할 수 있다. CSI-RS도 비교적 그 전송 주기가 길고 낮은 밀 도를 가지므로, CSI-RS도 마찬가지로 상기 무선 채널의 광범위 특성 추정용으로 사용 할 경우 성능 열화가 발생할 수 있다. [168] 즉, 안테나 포트들 간의 QCL 가정을, 각종 하향링크 참조 신호의 수신, 채널 추정, 채널 상태 보고 등에 활용할 수 있다.
[169] PRB 번들링
[170] PRB 번들링 (bundling)이란, 데이터 전송 시 인접한 복수개의 자원 블록에 걸 쳐 동일한 PMI 를 적용하는 것이다. 다시 말하면, 단말이 PMI/RI 보고 (reporting)를 수행하기 위하여 주파수 영역 (Domain)상의 복수의 자원 블록을 프리코딩 (precoding) 을 위한 하나의 그래뉼래리티 (granularity)로 가정하는 것이다.
[171] 프리코딩 자원 블록 그룹 (Precoding Resource Block Group: PRG)의 크기 P' 에 따라 고정된 시스템 대역폭 (Fixed system bandwidth)으로 시스템 대역폭을 분할하
N^modP'>0
고, 각각의 PRG들은 연속적 PRB들로 구성된다. 만약 이면, 프리코 딩 자원 블록 그룹 (PRG)들 중 하나의 PRG의 크기는
Figure imgf000032_0001
[172] 표 3을 참조하여 LTE시스템에서 단말이 가정하게 되는 PRG의 크기에 대하여 보다 구체적으로 설명한다. LTE 시스템에서는, 주어진 시스템 대역폭에 대하여 단말 이 가정하는 PRB크기를 아래 표 3 과 같이 정의하고 있다.
[173] 【표 3]
[174]
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DL
[175] 예를 들어, 설정된 하향링크의 대역폭 ( N' RB )이 25 인 경우, PRG 의 크기는 표 2 에서 도시된 바와 같이 2 로 정의되어 있다. 따라서, PRB 번들링 시 PRG들 중 하나의 PRG는 1 개의 PRB로 구성된다. 즉, 시스템 대역폭은 2 개의 PRB로 구성된 12 개의 PRG와 1 개의 PRB로 구성된 1 개의 PRG로, 총 13 개의 PRG로 나누어진다. 이 때, 단말 (UE)는 하나의 PRG 에 속하는 모든 스케줄링된 PRB 들에 동일한 프리코더를 적용할 수 있다고 가정할 수 있다.
[176] CoMP 시스템에서 PRB번들링 [177] 기존 LTE 시스템은 기지국 간 협력 통신 (CoMP)을 지원하지 않기 때문에 각 단말은 하나의 CSI 프로세스를 갖는다. 따라서 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고 여부에 따라 PRB 번들링 (bundling)의 적용 여부를 단말과 기지국이 명확하게 판단할 수 있었 다.
[178] 예를 들면, 기존 LTE 시스템에서 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 활성화된 경 우 시스템 대역폭 (bandwidth)에 따라 PRB 번들링이 적용될 수 있다. PRB 번들링이 적 용되면, 단말은 동일한 프리코딩 (precoding)이 적용되는 인접 PRB 의 채널 (channel) 을 동일 채널로 간주하고, 번들링이 적용된 인접 PRB 에 걸쳐서 채널 보간 (interpolation)을 수행한다. 그 결과 채널 추정 성능 및 복조 (demodulat ion) 성능이 향상될 수 있다. 반면, TDD시스템에서 채널 가역성 (reciprocity )을 이용하여 하향링 크 스케줄링을 수행하는 경우에는, 기지국이 상향링크 SRS 를 통해 하향링크 채널의 일부 특성을 알 수 있기 때문에 단말로부터 PMI 와 RI 를 피드백 받을 필요가 없다. 따라서 이 경우 PMI/RI 보고를 비활성화 하는 것이 효과적이다. 이때 기지국은 PRB 번들링을 적용하지 않고, PRB 단위로 하향링크 채널을 추정하여 적절한 PMI 와 RI 를 설정한다.
[179] 하지만, CoMP시스템에서, 단말은 서빙 셀 (또는, 전송 포인트)의 채널 정보뿐 만 아니라 CoMP 에 참여하는 이웃 셀 또는 전송 포인트의 채널 정보도 기지국으로 피 드백하여야 한다. 즉, CoMP 시스템에서, 단말은 하나의 CSI 프로세스가 아니라 다중 (multiple) CSI 프로세스에 따른 CSI를 피드백한다.
[180] 하나의 단말에게 설정되는 다중 CSI 프로세스는 서로 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들면 , 상위 계층 시그널링 (예를 들면 , RRC 시그널링 )을 통해 각 CSI 프로 세스는 독립적으로 PMI/RI 보고 (reporting)가 활성화 (enable) 또는 비활성화 (disable) 될 수 있다. 또한 TDD 시스템에서 CoMP 를 수행 경우, 셀 별로 상향링크 간섭 (interference) 환경이 다르기 때문에 CoMP 에 참여하는 셀 중상향링크 간섭을 미약 하게 수신하는 셀은 채널 가역성을 이용하여 PMI/RI 정보를 얻을 수 있지만, 상향링 크 간섭을 강하게 수신하는 셀은 채널 가역성을 이용하여 PMI/RI 정보를 얻기 힘들 다.
[181] 따라서 CSI 프로세스 별로 채널 가역성의 사용 여부에 따라 PMI/RI 보고를 비활성화 또는 활성화 시키는 것이 효과적이다. 즉, 다중 CSI 프로세스 중 일부 CSI 프로세스는 PMI/RI 보고가 활성화 되고, 나머지는 PMI/RI 보고가 비활성화될 수 있 다.
[182] CoMP 시스템에서, 다중 CSI 프로세스의 각 CSI 프로세스가 독립적인 PMI/RI 보고 설정을 가질 수 있기 때문에, PRB 번들링 적용 여부를 결정하는 방법이 문제된 다.
[183] 이하에서는, 다증 CSI 프로세스의 각 CSI 프로세스가 독립적인 PMI/RI 보고 설정을 가지는 경우, PRB 번들링의 적용 여부를 결정하는 방식을 제안한다. 즉, 아래 의 실시예들에 따른 동작을 기지국과 단말이 약속함으로써, PRB 번들링 적용 여부의 모호성을 방지할 수 있다.
[184] 제 1-1 실시예
[185] 본 발명의 제 1-1 실시예에 따르면, 단말은 하나의 서빙 셀에 대하여 설정된 CSI 프로세스 중 적어도 하나의 CSI 프로세스의 PMI/RI.보고가 활성화되면, 기지국으 로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다고 가정하고 복조를 수행한 다. 즉, 기지국은 하나의 서빙 샐에 대하여 설정된 다증 CSI 프로세스 중 적어도 하 나의 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고를 활성화한 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용한다. 단말은 번들링이 적용된 PRB묶음 (PRB Group, PRG) 단위로 DMRS 를 이용하여 채널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[186] 마찬가지로, 단말은 하나의 서빙 샐에 대하여 설정된 모든 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 비활성화된 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링 이 적용되지 않았다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 하나의 서빙 셀에 설 정한 모든 CSI 프로세스에 PMI/RI 보고를 비활성화한 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용하지 않는다ᅳ 단말은 각 PRB 별로 DMRS 를 이용하여 채널 추정을 수행한다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데아터 복조를 수행한다.
[187] 제 1-2실시예
[188] 본 발명의 제 1-2 실시예에 따르면, 단말은 하나의 서빙 샐에 대하여 설정된 CSI 프로세스 중 적어도 하나의 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 비활성화된 경우, 기 지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되지 않았다고 가정하고 복 조를 수행한다. 즉, 기지국은 하나의 서빙 샐에 대하여 설정된 다중 CSI 프로세스 중 적어도 하나의 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고를 비활성화한 경우, 데이터 전송 시 데이 터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용하지 않는다. 단말은 각 PRB 별로 DMRS 를 이용하여 채널 추정을 수행한다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한 다'.
[189] 마찬가지로, 단말은 하나의 서빙 셀에ᅳ 대하여 설정된 모든 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 활성화된 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉 기지국은 하나의 서빙 셀에 대하여 설 정된 모든 CSI 프로세스에 PMI/RI 보고를 활성화한 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS에 PRB번들링을 적용한다. 단말은 번들링이 적용된 PRB묶음 단위로 DMRS를 이 용하여 채널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추 정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[190] 도 12는 본 발명의 제 1-2실시예에 따른 채널 추정 방법을 나타내는 흐름도 이다.
[191] 먼저, 단말은 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어도 하나의 채 널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 수신한다 (S1201). CSI 설정에 대한 설명은 상술 한 바와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
[192] 다음으로, 단말은 서빙 셀에 대하여 설정된 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 PMI/RI 를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용 된 것으로 결정하고, 적어도 하나의 CSI 설정 중 PMI/RI 를 보고하지 않도록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 불록에 프리코딩 행렬이 적용된 것으로 결정 한다 (S1203).
[193] 즉, 기지국은 하나의 서빙 셀에 대하여 설정된 다중 CSI 프로세스 중 적어도 하나의 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고를 비활성화한 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용하지 않는다. 만약, 설정된 모든 CSI 프로세스에 PMI/RI 보고가 활성화된 경우, 단말은 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다고 가정하고 복조를 수행한다.
[194] 다음으로, 단말은 기지국으로부터 복조 참조 신호 (DM RS)를 수신한다 (S1205). 이때, 단말은 PRB 번들링의 적용 여부를 고려하여 DM RS 를 수신할 수 있다. 단말은 서빙 셀에 대한 다중 CSI 프로세스 중 적어도 하나의 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고를 비활성화한 경우 PRB번들링이 적용되지 않는 것으로 판단하고 DMRS를 수신한다. 만 약, 서빙 샐에 대하여 설정된 모든 CSI 프로세스에 PMI/RI 보고가 활성화된 경우 PRB 번들링이 적용되는 것으로 판단하고 DM RS를 수신한다.
[195] 다음으로, 단말은 상기 결정 단계의 결과를 기반으로 채널을 추정한다 (S1207) . 단말은 PRB 번들링 여부를 기초로 DM RS를 수신하고, 수신된 DM RS를 이용 하여 채널을 추정하고 데이터를 복조할 수 있다.
[196] 제 1-3 실시예
[197] 제 1-1 실시예 또는 제 1-2 실시예의 경우, 다중 CSI 프로세스의 설정에 따라 PRB 번들링 적용 여부가 반정적 (semi static)으로 결정된다. 제 1-3 실시예에서는, DCI 를 통해 내려오는 QCL 정보를 이용하여 단말이 PRB 번들링 적용 여부를 동적으로 판단하는 방식을 제안한다. 또는, QCL 정보 외에 DCI 에 새로운 필드를 추가하여 PRB 번들링 여부를 알려줄 수도 있다.
[198] QCL 환경에서 기지국은 단말이 데이터 복조를 올바르게 수행 할 수 있도록 단말에게 DMRS 가 어떤 샐 (또는, 전송 포인트)로부터 전송되는 지에 대한 QCL 정보를 DCI 필드를 통해 알려준다. 즉, 기지국은 단말에게 DCI 의 특정 필드 를 이용하여, 설정된 다중 CSI 프로세스 중 어떤 CSI 프로세스에 해당하는 채널로 DMRS 가 전송되 는 지를 알려 즐 수 있다. 예를 들어 , DCI에 2 bit 필드를 추가하여, 해당 bit가 00, 01, 10 인 경우 각각 제 1 CSI 프로세스, 제 2 CSI 프로세스, 제 3 CSI 프로세스를 지 시하도록 하여 QCL 정보를 알려줄 수 있다. 즉, 00 인 경우 단말은 수신 된 DMRS 가 제 1CSI 프로세스 에 해당하는 채널로부터 전송되었음을 가정하고, 데이터 복조를 수 행한다.
[199] 즉, QCL 환경에서 단말은 DCI 를 통해 수신 한 QCL 정보 (즉, CSI 프로세스 정 보)를 기준으로 DMRS에 PRB 번들링이 적용 여부를 판단할 수 있다.
[200] 기지국이 QCL 정보로 단말에게 알려준 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 비활성 화 되었을 경우, 단말은 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되지 않았다고 가 정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 QCL 정보로 단말에게 알려준 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고를 비활성화 하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링 을 적용하지 않는다. 단말은 각 PRB 별로 DMRS 를 이용하여 채널 추정을 수행한다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[201] 마찬가지로, 기지국이 QCL 정보로 단말에게 알려준 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 활성화 되었을 경우, 단말은 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었 다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 QCL 정보로 단말에게 알려준 CSI 프로 세스의 PMI/RI 보고를 활성화하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번 들링올 적용한다. 단말은 번들링이 적용된 P B 묶음 단위로 (예를 들면, PRG 단위로) DMRS를 이용하여 채널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[202] 제 1-4실시예
[203] 단말은 하나의 서빙 셀에 대하여 설정된 CSI 프로세스 중 PMI/RI 보고가 활 성화된 CSI 프로세스가 N 개 이상일 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 하나의 서빙 셀 에 대하여 설정된 CSI 프로세스 중 PMI/RI 보고를 활성화한 CSI 프로세스가 N 개 이 상일 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용한다. 단말은 번들링 이 적용된 PRB묶음 단위로 (예를 들면, PRG단위로) DMRS를 이용하여 채널 보간을 수 행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다. N은 정해진 (static) 값이거나 RRC시그널링 등을 통해 반정 적으로 결정된다.
[204] 이하에서는, 다중 NZP(Non-Zero-Power) CSI-RS 별로 PMI/RI 보고 여부가 독립 적으로 설정된 경우에 , PRB 번들링의 적용 여부를 결정하는 방식을 제안한다. CoMP시 스템에서는 특정 CSI 프로세스에 상웅하는 셀만이 데이터를 전송하므로, 설정된 모든 CSI 프로세스를 고려하지 않을 수 있다. 따라서, 설정된 모든 CSI 프로세스를 고려하 는 것이 아니라 NZP CSI-RS를 기준으로 실질적으로 데이터를 송신하는 셀에 대웅하는 CSI 프로세스만을 대상으로 PRB번들링의 적용 여부를 결정할 수 있다.
[205] 제 2-1 실시예
[206] 단말은 설정된 NZP CSI-RS증 적어도 하나의 NZP CSI-RS에 PMI/RI 보고가 활 성화되었을 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다 고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 설정한 NZP CSI-RS중 적어 도 하나의 NZP CSI-RS 에 PMI/RI 보고를 활성화하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터 와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용한다. 단말은 번들링이 적용된 PRB 묶음 단위로 (예를 들면, PRG단위로) DMRS를 이용하여 채널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널올 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다. [207] 마찬가지로, 단말은 설정된 모든 NZPCSI-RS에 PMI/RI 보고가 비활성화되었을 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되지 않았다고 가정 하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 설정한 모든 NZP CSI-RS 에 PMI/RI 보고를 비활성화하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용하 지 않는다. 단말은 각 PRB 별로 DMRS를 이용하여 채널 추정올 수행한다. 이 후 단말 은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[208] 제 2-2실시예
[209] 단말은 설정된 NZP CSI-RS중 적어도 하나의 NZP CSI-RS에 PMI/RI 보고가 비 활성화되었을 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되지 않았다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 설정한 NZP CSI-RS 중 적어도 하나의 NZP CSI-RS 에 PMI/RI 보고를 비활성화 하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용하지 않는다. 단말은 각 PRB 별로 DMRS를 이 용하여 채널 추정을 수행한다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[210] 마찬가지로, 단말은 설정된 모든 NZP CSI-RS 에 PMI/RI 보고가 활성화되었을 경우, 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 설정한 모든 NZP CSI-RS 에 PMI/RI 보고 를 활성화하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용한다. 단 말은 번들링이 적용된 PRB묶음 단위로 (예를 들면, PRG단위로) DMRS를 이용하여 채 널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널 을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[211] 제 2-3실시예
[212] 제 2—1 실시예 또는 제 2-2실시예의 경우, NZP CSI-RS설정에 따라 PRB 번들 링 적용 여부가 반정적 (semi static)으로 결정된다. 제 2-3실시예에서는, DCI를 통해 내려오는 QCL 정보를 이용하여 단말이 PRB 번들링 적용 여부를 동적으로 판단하는 방 식을 제안한다.
[213] QCL 환경에서 기지국은 단말이 데이터 복조를 을바르게 수행 할 수 있도록 단말에게 DMRS가 어떤 transmission point (TP) 로부터 전송되는 지에 대함 QCL 정보 를 DCI 필드를 통해 알려준다. 즉, 기지국은 단말에게 DCI 의 특정 필드를 이용하여, 설정된 다중 NZP CSI-RS중 어떤 NZP CSI-RS가 전송된 채널로 DMRS 가 전송되는 지를 알려 줄 수 있다. 예를 들어, DCI에 2 bit 필드를 추가하여 , 해당 bit가 00, 01, 10 인 경우 각각 제 1 NZP CSI-RS, 제 2 NZP CSI-RS, 제 3 NZP CSI-RS로 QCL 정보를 알려 줄 수 있다. 즉, 00 인 경우 단말은 수신 된 DMRS가 제 1 NZP CSI-RS가 전송된 채널 로부터 전송되었음을 가정하고, 데이터 복조를 수행한다.
[214] 즉, QCL환경에서 단말은 XI를 통해 수신 한 QCL 정보 (즉, NZP CSI-RS 정보) 를 기준으로 DMRS에 PRB 번들링이 적용 여부를 판단할 수 있다.
[215] 기지국이 QCL 정보로 단말에게 알려준 NZP CSI-RS의 PMI/RI 보고가 비활성화 되었을 경우, 단말은 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되지 않았다고 가정 하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 QCL 정보로 단말에게 알려준 NZP CSI-RS 의 PMI/RI 보고를 비활성화 하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링 을 적용하지 않는다. 단말은 각 PRB 별로 DMRS 를 이용하여 채널 추정을 수행한다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[216] 마찬가지로, 기지국이 QCL 정보로 단말에게 알려준 NZP CSI-RS의 PMI/RI 보고 가 활성화 되었올 경우, 단말은 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되었다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 QCL 정보로 단말에게 알려준 NZP CSI-RS 의 PMI/RI 보고를 활성화하였을 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용한다. 단말은 번들링이 적용된 PRB묶음 단위로 (예를 들면, PRG단위로) DMRS 를 이용하여 채널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[217] 제 3-1실시예
[218] 실시예 1-1, 1-2, 또는 1-4에서는 하나의 서빙 셀에 대하여 설정된 모든 CSI 프로세스를 기준으로 PRB 번들링 여부를 결정하였다. 즉, 하나의 서빙 셀에 대하여 설정된 모든 CSI 프로세스를 대상으로 실시예 1-1, 1-2, 또는 1-4의 기준을 적용하여 그 기준이 부합할 경우 PRB번들링을 적용하게 된다.
[219] 하지만 단말에게 실질적으로 데이터를 전송하는 것과 상웅하는 CSI 프로세스 는 이 중 일부에 지나지 않는다. 예를 들어 표 1 및 2 와 같이 하나의 서빙 셀에 대 하여 세 개의 CSI 프로세스가 설정 된 경우, DPS를 통해 인접 셀인 셀 2가 데이터를 전송한다면 실제 데이터를 전송에 상응하는 CSI 프로세스는 CSI 프로세스 2 뿐이다. 따라서 모든 CSI 프로세스를 대상으로 PRB 번들링 기준을 적용하는 것은 비효율적이 다. [220] 보다 효율적인 동작을 위해 PQI 를 통해 전송되는 QCL 정보를 이용하여 PRB 번들링 기준을 적용하는 CSI 프로세스 대상을 축소하는 것을 제안한다. 예를 들어 단 말은 PQI 를 통해 실제 데이터 전송에 참여하는 샐의 NZP CSI-RS 정보를 얻고 자신에 게 설정된 CSI 프로세스 중에서 이 NZP CSI-RS 를 사용하는 프로세스 만을 고려하여 PRB 번들링 기준을 적용한다. 즉, 상술한 실시예에서 PQI로 지정된 NZPCSI-RS가 NZP CSI-RS 1이라면 단말은 CSI 프로세스 1에 대해 실시예 1-1, .1-2, 또는 1-4를 고려하 여 PRB 번들링 여부를 결정한다. 또는, 상술한 실시예에서 PQI 로 지정된 NZP CSI-RS 가 NZP CSI-RS 0이라면 단말은 CSI 프로세스 0, 2에 대해 실시예 1-1, 1-2또는 1-4 를 고려하여 PRB 번들링 여부를 결정한다.
[221] LTE 릴리즈 -11 단말이 전송모드 10 에서 DCI 포맷 (format) 1A를 수신하는 경 우 PQI 정보는 DCI 포맷 2D에 정의된 PQI4가지 상태 (state)중 첫 번째 state 정보가 된다. 따라서 이 경우에 첫 번째 PQI 상태에 해당하는 NZPCSI-RS를 사용하는 CSI 프 로세스를 선택하고 그 CSI 프로세스 고려하여 실시예 1—1, 1-2, 또는 1-4 의 PRB 번 들링 기준을 적용한다.
[222] 제 3-2실시예
[223] 상기 제 3-1 실시예는 LTE 릴리즈 -11에 정의된 QCL동작 (behavior) B (QCLBB) 의 경우 문제 없이 동작한다. 이는 QCL 동작 B 일 경우 단말이 PQI 정보로부터 실제 데이터 전송 채널에 상웅하는 NZP CSI-RS 정보를 얻을 수 있기 때문이다. 하지만 서 빙 샐 CRS와 NZPCSI-RS 및 DMRS 간의 (혹은 모든 포트 간의) QCL을 가정하는 QCL동 작 A (QCLBA)의 경우 PQI 정보에 상기 NZP CSI-RS 정보가 없기 때문에 이를 고려하여 제 3-1실시예의 동작이 수정되어야 한다.
[224] LTE 릴리즈—11 에서는 기본적으로 NZP CSI-RS와 CRS 간에 부분 (partial) QCL 올 가정한다. QCLBB의 경우 상기 설명한 바와 같이 NZP CSI-RS와 CRS간의 부분 QCL 을 가정하고 이때 CRS와 부분 QCL 된 NZP CSI-RS는 RRC시그널링으로 단말에게 알려 준다. 다른 말로, 각 NZPCSI-RS설정별로 특정 셀의 CRS가 RRC시그널링으로 맵핑되 어 있고 단말은 이 맵핑 테이블을 참조하여 둘 사이에 부분 QCL 을 가정한다. 본 발 명에서는 설명의 편의를 위해 이 맵핑 테이블을 "CRS to NZP CSI-RS QCL 맵핑 테이블" 이라고 명명한다.
[225] 부분 QCL 이란 여러 가지 QCL 정보 중 일부 QCL 정보를 의미하며 동작 B에서 {도플러 확산 (Doppler spread), 도플러 쉬프트 (Doppler shift)} 만을 의미한다. 반면, QCLBA의 경우 부분 QCL을 포함한 보다 많은 정보 즉 {도플러 쉬프트 (Doppler shift) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 평균 지연 (average delay), 지연 확산 (delay spread)} 에 대해 QCL을 가정하며 단말에게 설정 된 모든 CRS, NZPCSI-RS, DMRS포트 간의 QCL 을 가정한다.
[226] 따라서, 만일 단말이 QCL동작 A로 설정된 경우에는, :말은 DMRS와 서빙 셀 CRS와의 QCL을 일단 가정한다 (예를 들면, QCLBA는 모든 포트가 QCL되어 있는 것으로 해석될 수 있으므로). 이 때 QCLBB를 위해 RRC 시그널링으로 수신한 상기 CRS to NZP CSI-RS QCL 맵핑 테이블을 이용하여 서빙-셀 CRS 와 맵핑 된 NZP CSI-RS 를 확인 할 수 있다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 이 NZP CSI-RS를 "기준 NZP CSI-RS" 라 명명한다.
[227] 제 3-1 실시예에서는 PQI 를 통해 실제 데이터 전송에 참여하는 셀의 NZP CSI-RS 정보를 얻고, 이 NZP CSI-RS를 이용하여 PRB 번들링 기준을 적용할 CSI 프로 세스를 선택하였다. 하지만 제 3-2 실시예에서는 이와 다르게'상기 기준 NZP CSI-RS 을 이용하여 PRB 번들링 기준을 적용할 CSI 프로세스를 선택한다. 예를 들어 단말은 상기 과정을 통해 기준 NZP CSI-RS 정보를 얻고 자신에게 설정된 CSI 프로세스 중에 서 이 NZP CSI-RS를 사용하는 프로세스 만을 고려하여 PRB 번들링 기준을 적용한다. 즉, 표 1,2의 예시에서 기준 NZP CSI-RS가 NZP CSI-RS 1이라면 단말은 CSI 프로세스 1에 대해 실시예 1-1, 1-2 또는 1-4를 고려하여 PRB 번들링 여부를 결정한다. 또는, 상기 예시에서 기준 NZPCSI-RS가 NZPCSI-RS0이라면 단말은 CSI 프로세스 0, 2에 대 해 실시예 1-1 1-2, 또는 1-4를 고려하여 PRB번들링 여부를 결정한다.
[228] CoMP시나리오 (scenario) 4에서는 인접 셀이 동일 셀 ID를 공유하므로 상기 CRS to NZP CSI-RS QCL 맵핑 테이블에서 하나의 서빙 셀 CRS와 여러 개의 NZP CSI-RS 가 맵핑 된다. 이 경우 제 3-2실시예는 여러 개의 기준 NZP CSI-RS를 갖게 된다. 이 처럼 여러 기준 NZP CSI-RS를 갖는 경우에 대해서도 제 3-2 실시예를 그대로 확장 적 용할 수 있다. 단말은 기준 NZP CSI-RS 중에서 하나의 NZP CSI-RS 를 사용하는 CSI 프로세스를 파악하고 이 CSI 프로세스들을 대상으로 실시예 1-1 1-2, 또는 1-4 를 이용하여 PRB 번들링 여부를 결정한다.
[229] QCLBA에서 단말이 상기 CRS to NZP CSI-RS QCL 맵핑 테이블을 설정 받지 않은 경우에는 실시예 1-1 1-2, 또는 1-4를 그대로 이용한다.
[230] 제 4실시예 [231] 보다 간단하게 단말에게 다중 CSI 프로세스가 설정된 경우 단말은 기지국으 로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용되지 않았다고 가정하고 복조를 수 행한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 설정한 다증 CSI 프로세스를 설정한 경우, 데이터 전송 시 데이터와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용하지 않는다. 단말은 각 PRB 별로 DMRS 를 이용하여 채널 추정을 수행한다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복 조를 수행한다..
[232] 제 5실시예
[233] 보다 간단하게 단말에게 다중 CSI 프로세스가 설정된 경우 단말은 기지국으 로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용된다고 가정하고 복조를 수행한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 다중 CSI 프로세스를 설정한 경우, 데이터 전송 시 데이터 와 DMRS 에 PRB 번들링을 적용한다. 단말은 번들링이 적용된 PRB 묶음 단위로 (예를 들면, PRG단위로) DMRS를 이용하여 채널 보간을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[234] 한편, QCL 동작 에 따라 상기 실시예 중 서로 다른 방식이 적용 될 수 있다. 예를 들어 QCLBA에서는 실시예 4또는 5가 이용되어 간단하게 구현되지만, QCLBB에 서는 실시예 3-1이 이용될 수 있다.
[235] 제 6실시예
[236] 단말에게 다중 CSI 프로세스가 설정된 경우 단말은 가장 낮은 인덱스의 CSI 프로세스를 기준으로 PRB 번들링여부를 파악한다. 즉, 기지국은 한 단말에게 다중 CSI 프로세스를 설정한 경우, 가장 낮은 인덱스의 CSI 프로세스 에 RI/PMI 보고를 활 성화하였다면 데이터 전송 시 데이터와 DMRS에 PRB 번들링을 적용한다.
[237] 단말은 가장 낮은 인덱스의 CSI 프로세스에 RI/PMI 보고가 활성화되었다면 기지국으로부터 데이터 수신 시 DMRS 에 PRB 번들링이 적용된다고 가정하고 복조를 수행한다. 단말은 번들링이 적용된 PRB묶음 단위로 (예를 들면, PRG단위로) DMRS를 이용하여 채널을 보간 (interpolation)을 수행하고 보다 정확한 채널을 추정 할 수 있 다. 이 후 단말은 추정된 채널을 바탕으로 데이터 복조를 수행한다.
[238] 가장 낮은 인덱스의 CSI 프로세스에 RI/PMI 보고가 비활성화되었다면 단말은 번들링을 적용하지 않는다.
[239] 제 7실시예 [240] CoMP동작 중 주파수 선택 (frequency selective) DPS 란 한 단말이 특정 서브 프레임에서 특정 PRB로부터 셀 A로부터 데이터를 수신하고, 또 다른 PRB로부터 샐 B 로부터 데이터를 수신하는 등작을 수행한다. 셀 A 와 셀 B 로부터 데이터를 수신하는 PRB 를 각각 PRB-A 그리고 PRB-B 라고 할 때 단말은 PRB-A 와 PRB-B 를 하나의 PRB bundle로 묶어서 복조 해서는 안 된다. 왜냐하면 송신 셀이 달라서 RB-A와 PRB-B의 수신 채널이 서로 다르기 때문이다.
[241] 따라서 주파수 선택 DPS 에서 PRB 번들링의 오동작을 막기 위해 기지국은 주 파수 선택 DPS 수행하는 경우 DCI 둥의 동적 (dynamic) 시그널링을 통해서 해당 서브 프레임에서 PRB 번들링을 수행하지 않도록 단말에게 알린다. 또는 단말이 주파수 선 택 DPS 적용 여부를 알 수 있다면 단말은 주파수 선택 DPS 를 통해 데이터를 수신 때 PRB-A와 PRB— B 간에는 PRB 번들링을 기대하지 않는다.
[242] 제 8 실시예
[243] 보다 간단한 방식으로, RRC 시그널링을 이용하여 반정적으로 단말에게 PRB 번 들링 여부를 알려 줄 수 있다. RRC 시그널링을 통해 PRB 번들링이 활성화 되었을 경 우, 단말은 PRB 번들링을 수행하고 그렇지 않은 경우 PRB 번들링을 수행하지 않는다. LTE 릴리즈 -10 시스템에서는 PRB 번들링 여부를 RRC 로 지정 받지 않았지만, 릴리즈 -11 에서 다중 CSI 프로세스가 설정 됨에 따라 PRB 번들링 여부를 RRC 로 지정 받는 것이 하나의 해결책이 될 수 있다. LTE 릴리즈 -11 단말은 전송모드에 따라 PRB 번들 링 여부를 다르게 정의한다. 예를 들어, 전송모드 10 에서는 상기 제안된 RRC 시그널 링을 통해 번들링 여부를 결정하고 전송모드 9 에서는 기존 방식대로 번들링 여부를 결정한다. 또한, 여기서 RRC 시그널링 대신 DCI 에 새로운 필드를 추가하여 PRB 번들 링 여부를 알려줄 수도 있다.
[244] 추가적으로 제 8 실시예는 상술한 실시예들과 결합될 수도 있다. 예를 들어 상기 실시예 1-2 와 결합하는 경우 단말은 모든 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 활성 화된 경우 PRB 번들링을 수행하고, 모든 CSI 프로세스의 PMI/RI 보고가 비활성화된 경우 PRB 번들링을 수행하지 않으며, PMI/RI 보고가 비활성화 된 CSI 프 로세스와 활 성화 된 CSI 프로세스가 흔합된 경우 상기 RRC 시그널링에 따라 PRB 번들링 여부를 결정한다.
[245] 다른 예로 상기 실시예 3-1 및 실시예 1-2 와 결합하는 경우 단말은 우선 실 시예 3-1 방식대로 PQI 정보를 이용하여 CSI 프로세스를 선택한다. 이후, 단말은 선 택된 CSI 프로세스를 대상으로 실시예 1-2를 적용하는데, 선택된 모든 CSI 프로세스 의 PMI/RI 보고가 활성화된 경우 PRB 번들링을 수행하고, 선택된 모든 CSI 프로세스 의 PMI/RI 보고가 비활성화된 경우 PRB 번들링을 수행하지 않으며, 선택된 CSI 프로 세스에서 PMI/RI 보고가 비활성화 된 CSI 프로세스와 활성화 된 CSI 프로세스가 흔합 된 경우 상기 RRC시그널링에 따라 PRB 번들링 여부를 결정한다.
[246] 또는 제 8실시예는 QCLB에 따라 운용될 수 있다. 예를 들어 QCLBB의 경우 추 가된 제안 1을 이용하여 PRB번들링 여부가 결정되고, QCLBA의 경우 RRC시그널링을 통해 PRB 번들링 여부를 결정한다.
[247] 또는 PRB 번들링에 대한 RRC 지그널링이 PQI 상태 별로 단말에게 내려올 수 있다. 예를 들어 RRC 시그널링을 통해 PQI 4 상태 (상태)에 대해 각각 PRB 번들링 여 부를 독립적으로 알려 줄 수 있다. 단말은 DCI 에 들어있는 PQI 정보를 얻은 뒤, 해 당 PQI 상태에 상웅하는 RRC시그널링을 맵핑하여 PRB 번들링 여부를 결정한다.
[248] 도 13은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
[249] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국 과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[250] 도 13 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (1310) 및 단말 (1320)을 포함 한다. 기지국 (1310)은 프로세서 (1313), 메모리 (1314) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (1311, 1312)을 포함한다. 프로세서 (1313)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1314)는 프로세서 (1313) 와 연결되고 프로세서 (1313)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (1316) 은 프로세서 (1313)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (1320)은 프 로세서 (1323), 메모리 (1324) 및 RF 유닛 (1321, 1322)을 포함한다. 프로세서 (1323)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1324) 는 프로세서 (1323)와 연결되고 프로세서 (1323)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (1321, 1322)은 프로세서 (1323)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (1310) 및 /또는 단말 (1320)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[251] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함 될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청 구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거 나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[252] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네 트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수 행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수 행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB) , 억 세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[253] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir画 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs pplication specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로 세서 등에 의해 구현될 수 있다ᅳ
[254] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 와해 구동될 수 있다.
[255] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[256] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명 은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명 의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변 경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기 에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[257] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적 으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들 에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최 광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구 항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[258] 본 발명은 단말, 릴레이 ,· 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 채널을 추정하는 방법에 있어서,
복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어 도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 수신하는 단계;
상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지 시자 (RI)를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하지 않도록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 상기 프 리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하는 단계; 및
상기 결정 단계의 결과를 기반으로 채널을 추정하는 단계를 포함하는, 채널 추정 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 상기 PMI 및 상기 RI를 보고하도록 설 정된 경우, 상기 복수의 자원 블록의 수는 시스템 대역폭을 기초로 결정되는, 채널 추정 방법 .
【청구항 3]
제 1항에 있어서, ·
상기 적어도 하나의 CSI 설정은 각각 독립적으로 상기 PMI 및 상기 RI의 보 고 여부가 결정되는, 채널 추정 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 CSI 설정에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시 그널링을 통하여 전송되는, 채널 추정 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
복조 참조 신호 (DM RS)를 수신하는 단계를 더 포함하는, 채널 추정 방법.
【청구항 6】
게 5항에 있어서, 상기 채널 추정 단계는 상기 DM RS를 이용하여 채널올 추정하는 단계를 포함 하는, 채널 추정 방법.
【청구항 7】
무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 정보를 수신하는 방법에 있어서, 복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 샐의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어 도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 전송하는 단계;
상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지 시자 (RI)를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬을 적용하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI를 보고하지 않도 록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자¾ 블록에 상기 프리코딩 행렬이 적 용하는 단계 ; 및
단말로부터 상기 프리코딩 행렬이 적용된 채널에 대한 정보를 수신하는 단계 를 포함하는, 채널 정보 수신 방법 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지 시자 (RI)를 보고하도톡 설정된 경우, 상기 복수의 자원 블록의 수는 시스템 대역폭 을 기초로 결정되는, 채널 정보 수신 방법.
【청구항 9】
제 7항에 있어서,
상기 적어도 하나의 CSI 설정은 각각 독립적으로 상기 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 상기 탱크 지시자 (RI)의 보고 여부가 결정되는, 채널 정보 수신 방법.
【청구항 10】
제 7항에 있어서,
상기 적어도 하나의 CSI 설정에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시 그널링을 통하여 전송되는, 채널 정보 수신 방법.
【청구항 11】
제 7항에 있어서,
복조 참초 신호 (DM RS)를 전송하는 단계를 더 포함하는, 채널 정보 수신 방 법.
【청구항 12】
제 11항에 있어서,
상기 프리코딩 행렬이 적용된 채널에 대한 정보는 상기 DM RS를 이용하여 추 정된 정보를 포함하는, 채널 정보 수신 방법.
【청구항 13】
무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 단말에 있어서,
RF (Radio Frequency) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고률 위한 적어 도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 정보를 수신하고,
상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지 시자 (RI)를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하고, 상기 적어도 하나의 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI 를 보고하지 않도톡 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 상기 프 리코딩 행렬이 적용되는 것으로 결정하고,
상기 결정 단계의 결과를 기반으로 채널을 추정하도록 구성되는, 단말.
【청구항 14】
무선 통신 시스템에서 채널 정보를 수신하는 기지국에 있어서,
RF(Radio Frequency) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
복수의 서빙 셀 중 하나의 서빙 셀의 채널상태정보 (CSI)의 보고를 위한 적어 도 하나의 채널상태정보 (CSI) 설정에 대한 청보를 전송하고,
상기 적어도 하나의 CSI 설정이 모두 프리코딩 행렬 지시자 (PMI) 및 탱크 지 시자 (RI)를 보고하도록 설정된 경우 복수의 자원 블록에 동일한 프리코딩 행렬을 적용하고, 상기 적어도 하나와 CSI 설정 중 상기 PMI 및 상기 RI를 보고하지 않도 록 설정된 CSI 설정이 존재하는 경우 하나의 자원 블록에 상기 프리코딩 행렬이 적 용하고,
단말로부터 상기 프리코딩 행렬이 적용된 채널에 대한 정보를 수신하도록 구 성되는, 기지국.
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