KR101474087B1 - 개선된 채널 품질 표시자 방법 - Google Patents
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Abstract
백워드 호환가능하고 기본 시스템 동작을 위한 신호들에 대한 간섭을 경감시키는, LTE-A의 장래의 버전들과 작동하는 방법을 제공한다. 이 방법은 하나 이상의 채널 품질 표시자들과 관련된 하나 이상의 레퍼런스 신호들을 생성하는 단계, 및 하나 이상의 채널 품질 표시자 레퍼런스 신호들을 하나 이상의 서브프레임들의 제 2 슬롯의 최종 심볼에 매핑하는 단계를 포함한다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템들에 관한 것이고, 더욱 구체적으로는, 관련된 사용자 장비 (UE) 가 채널 품질 표시자 (CQI) 를 측정하기 위해 채널 품질 표시자 레퍼런스 신호 (CQI-RS) 를 사용할 수 있도록 하나 이상의 서브프레임들로부터 CQI-RS 를 결정하고 송신하는 방법에 관한 것이다.
롱 텀 에볼루션 (LTE) 시스템 및 롱 텀 에볼루션 어드밴스드 (LTE-A) 시스템과 같은 어드밴스드 모바일 통신 시스템들에서, 사용자 장비 (UE) 는 랭크 표시자 (RI), 채널 품질 표시자 (CQI) 또는 프리코딩 매트릭스 표시자 (PMI) 를 포함하는 통신 시스템에서의 다수의 파라미터들을 측정하여 진화된 노드 B (eNB) 로 보고하여, 자원 할당, 링크 적응 및 공간 멀티플렉싱 송신의 지원을 가능하게 하도록 활용된다.
현재, LTE (릴리즈-8) RI, CQI/PMI 측정은 셀-특정 레퍼런스 신호 (CRS) 에 기초하여 수행된다. 각 CRS 는 eNB 에서의 송신 안테나 포트들과 관련된다 (최대 4개의 송신 안테나 포트들이 존재한다). 따라서, 공간 멀티플렉싱을 위해 지원될 수 있는 송신 레이어들의 최대 수는 이용가능한 안테나 포트들의 수 (즉, 4) 에 의해 제한된다.
LTE-A (릴리즈-10) 에 대해, 공간 멀티플렉싱을 위해 사용된 안테나 포트들의 수 또는 송신 레이어들의 수가 8개까지 이어야 한다는 것이 고찰된다. 따라서, 더 높은 차수의 MIMO 송신의 지원을 가능하게 하기 위해 더 많은 레퍼런스 신호들이 필요하다.
또한, LTE-A 에 대한 고려하의 새로운 기술이 CoMP (Coordinated Multi-Point) 송신이다. 따라서, LTE-A UE 에는 CoMP 송신에 참여하는 eNB들로부터 송신된 레퍼런스 신호에 대한 RI, CQI/PMI (또는 유사한 메트릭) 를 측정하여 보고하는 것이 요구될 수도 있다.
이러한 복잡성의 증가가 갖는 문제점은, 구형의 UE들에 대한 백워드 호환성 (backward compatibility) 문제와 함께 기본 시스템 동작에 대해 중요한 신호들에 대한 간섭의 가능성이다.
따라서, 백워드 호환가능하고 기본 시스템 동작을 위한 신호들에 대한 간섭을 경감시키는, LTE-A의 장래의 버전들과 작동하는 방법을 제공하는 것이 바람직하다.
종래 기술로서 제공되는 임의의 문제에 대한 여기에서의 참조는, 그 문제가 오스트레일리아 또는 그 밖의 다른 곳에서 알려졌거나, 그것을 포함하는 정보가 본 명세서의 일부를 형성하는 청구범위의 우선일에서 공통의 일반적 지식의 일부이었다는 시인으로서 취해지지 않는다는 것이 이해될 것이다.
관련된 사용자 장비가 채널 품질 표시자를 측정하기 위해 채널 품질 표시자 레퍼런스 신호들을 사용할 수 있도록 하나 이상의 서브프레임들로부터 하나 이상의 채널 품질 표시자 레퍼런스 신호들을 결정하고 송신하는 개선된 채널 품질 표시자 방법으로서, 서브프레임들은 제 1 및 제 2 슬롯들을 포함하고, 제 1 및 제 2 슬롯들 각각은 복수의 심볼을 포함하고, 제 1 및 제 2 슬롯들 각각은 자원 블록을 형성하고, 상기 방법은,
하나 이상의 채널 품질 표시자들과 관련된 하나 이상의 레퍼런스 신호들을 생성하는 단계;
하나 이상의 채널 품질 표시자-레퍼런스 신호들을 하나 이상의 서브프레임의 제 2 슬롯의 최종 심볼에 매핑하는 단계를 포함한다.
아래의 설명은 본 발명의 다양한 특징들 및 단계들을 더욱 상세히 참조한다. 본 발명의 이해를 용이하게 하기 위해, 본 발명의 바람직한 실시형태에서 예시되는 첨부한 도면들에 대한 설명에서 참조가 이루어진다. 그러나, 본 발명이 도면들에 예시된 바람직한 실시예에 제한되지 않는다는 것이 이해될 것이다.
도 1a 는 하나의 레이어에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 1b 는 하나의 레이어에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 연장 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 2 는 FDM (주파수 분할 멀티플렉싱) 을 통한 멀티플렉싱을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 3은 하이브리드 FDM 및 CDM (코드 분할 멀티플렉싱) 을 통한 멀티플렉싱을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 4 는 하이브리드 FDM 및 CDM 을 통해 멀티플렉싱된 CoMP 셀들을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 5 는 셀-특정 서브프레임 오프셋의 사용을 예시하는 일련의 서브프레임의 개략도이다.
도 6 은 CoMP 셀용으로 설계된 셀-특정 서브프레임 오프셋의 사용을 예시하는 일련의 서브프레임의 개략도이다.
도 7 은 자원 블록 오프셋 파라미터 (RBoffset) 의 사용을 예시하는 서브프레임들의 대역폭의 개략도이다.
도 8 은 CoMP 셀들에 적합한 자원 블록 오프셋 파라미터 (RBoffset) 의 사용을 예시하는 서브프레임들의 대역폭의 개략도이다.
도 1b 는 하나의 레이어에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 연장 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 2 는 FDM (주파수 분할 멀티플렉싱) 을 통한 멀티플렉싱을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 3은 하이브리드 FDM 및 CDM (코드 분할 멀티플렉싱) 을 통한 멀티플렉싱을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 4 는 하이브리드 FDM 및 CDM 을 통해 멀티플렉싱된 CoMP 셀들을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들을 갖는 서브프레임의 개략도이다.
도 5 는 셀-특정 서브프레임 오프셋의 사용을 예시하는 일련의 서브프레임의 개략도이다.
도 6 은 CoMP 셀용으로 설계된 셀-특정 서브프레임 오프셋의 사용을 예시하는 일련의 서브프레임의 개략도이다.
도 7 은 자원 블록 오프셋 파라미터 (RBoffset) 의 사용을 예시하는 서브프레임들의 대역폭의 개략도이다.
도 8 은 CoMP 셀들에 적합한 자원 블록 오프셋 파라미터 (RBoffset) 의 사용을 예시하는 서브프레임들의 대역폭의 개략도이다.
이제, 본 발명의 예시적인 실시형태들이 첨부한 도면들을 참조하여 상세히 설명된다.
이제, 도 1a 를 참조하면, 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록들 (105, 110) 을 갖는 서브프레임 (100) 이 도시되어 있다. 주파수 (f) 축 및 시간 (t) 축을 갖는 서브프레임 (100) 이 도시되어 있다. 자원 블록들 (105, 110) 은 시간 (t) 에서 1 슬롯 (130, 135) 폭이고, 주파수 (f) 에서 12 서브캐리어 폭인 송신 단위이다. 노멀 사이클릭 프리픽스 자원 블록 (105, 110) 에 대한 시간축을 따라 7개의 심볼이 슬롯 (130, 135) 각각에 포함된다. 전체 자원 블록 (105, 110) 을 구성하는 다수의 자원 엘리먼트가, 셀 특정 레퍼런스 신호 (CRS) (5) 및 제 1 및 제 2 "롱 텀 에볼루션 - 어드밴스드 채널 품질 표시자-레퍼런스 신호" (LTE-A CQI-RS) (115, 120) 이다.
동작중에, 레이어의 CQI-RS 는 Rel-8 셀-특정 레퍼런스 신호 (CRS), Rel-8 전용 레퍼런스 신호 (DRS), 및 물리적 브로드캐스트 채널 (PBCH) 및 동기 신호와의 충돌을 회피하기 위해, 최종 OFDM 심볼 (즉, 제 2 슬롯 (135) 에서의 OFDM 심볼 번호 6) 에서 송신된다. 바람직하게는, 자원 블록 (105, 110) 내에 2개의 CQI-RS RE들이 존재하고, CQI-RS들은 자원 블록의 12개 서브캐리어에 걸쳐 균일하게 분포된다. 각 레이어에 대해 2개의 CQI-RS RE들을 제공하는 것은, 이것이 CQI-RS 오버헤드와 CQI 측정 성능 사이에 양호한 밸런스를 제공한다는 것이 발견되었기 때문에 바람직하다.
또한, 상위 레이어 구성을 위한 제 1 셀-특정 서브캐리어 오프셋 (foffset) 이 도 1a 에 도시되어 있다. 제 1 foffset 는 자원 블록에서의 최하위 서브캐리어 인덱스로부터 CQI-RS 의 자원 엘리먼트 (RE) 위치 오프셋을 결정한다. 이것은 제 1 foffset = 2 에 대해 도 1a 에 도시되어 있다. 자원 블록 당 2개의 CQI-RS RE들의 바람직한 경우에서, 제 1 foffset 는 0 내지 5 로부터 값을 취할 수 있다.
도 1b 는 도 1a 와 동일하지만, 2개의 연장 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록 (105, 110) 을 포함하는 서브프레임 (100) 을 예시한다. 주파수 (f) 축 및 시간 (t) 축을 갖는 서브프레임 (100) 이 도시되어 있다. 자원 블록 (105, 110) 은 시간 (t) 에서 1 슬롯 (130, 135) 폭이고, 주파수 (f) 에서 12 서브캐리어 폭인 송신 단위이다. 슬롯들 (130, 135) 각각은 연장 사이클릭 프리픽스 자원 블록 (105, 110) 에 대한 시간 축을 따른 6개의 심볼이다. 동작중에, 레이어의 CQI-RS 는 최종 OFDM 심볼 (즉, 제 2 슬롯 (135) 에서의 OFDM 심볼 번호 5) 에서 송신된다.
바람직하게는, 서브프레임내의 단지 하나의 특정한 OFDM 심볼에 배치되도록 LTE-A 동작에 적용가능한 모든 레이어들에 대한 CQI-RS 를 설계함으로써, Rel-8 CRS, Rel-8 DRS, 및 PBCH 및 동기 신호들로/로부터의 간섭을 회피하는 단순한 방식을 제공한다.
도 2 는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록 (205, 210) 을 갖는 서브프레임 (200) 을 도시하고, 주파수 분할 멀티플렉싱을 통한 멀티플렉싱을 위한 다중 레이어에 대한 CQI-RS의 바람직한 위치를 또한 도시한다. 도 1a 및 도 1b 와 유사하게, 주파수 (f) 축 및 시간 (t) 축을 갖는 서브프레임 (200) 이 도시되어 있다. 자원 블록 (205, 210) 은 시간 (t) 에서 하나의 슬롯 (230, 235) 폭 및 주파수 (f) 에서 12개의 서브캐리어 폭인 송신 단위들이다. 슬롯들 (230, 235) 각각은 노멀 사이클릭 프리픽스 자원 블록 (205, 210) 에 대한 시간 축을 따라 7개의 심볼을 포함한다. 다수의 자원 엘리먼트는 제 1 LTE-A CQI-RS (240) (레이어 1), 제 2 LTE-A CQI-RS (245) (레이어 1), 제 1 LTE-A CQI-RS (250) (레이어 2), 제 2 LTE-A CQI-RS (255) (레이어 2 용), 제 1 LTE-A CQI-RS (260) (레이어 3), 제 2 LTE-A CQI-RS (265) (레이어 3), 제 1 LTE-A CQI-RS (270) (레이어 4) 및 제 2 LTE-A CQI-RS (275) (레이어 4) 와 함께 셀-특정 레퍼런스 신호들 (CRS) (225) 을 포함하는 자원 블록 (205, 210) 을 구성한다.
도 2 에서, LTE-A 동작을 위한 모든 레이어들의 CQI-RS 는, 레이어들이 FDM 을 통해 멀티플렉싱되는 경우에 대해 동일한 OFDM 심볼 (즉, 심볼 번호 6) 에서 송신된다. FDM 프레임워크내의 특정한 배열은 예시적이며, 다른 배열들이 가능하다.
도 3 은 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록 (305, 310) 을 갖는 서브프레임 (300) 을 도시하고, 하이브리드 주파수 분할 멀티플렉싱 (FDM) 및 코드 분할 멀티플렉싱 (CDM) 을 통한 멀티플렉싱을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 바람직한 위치를 또한 도시한다. 다수의 자원 엘리먼트는 제 1 LTE-A CQI-RS (315) (레이어 1 및 레이어 2), 제 2 LTE-A CQI-RS (320) (레이어 1 및 레이어 2), 제 1 LTE-A CQI-RS (340) (레이어 3 및 레이어 4) 및 제 2 LTE-A CQI-RS (345) (레이어 3 및 레이어 4) 와 함께 셀-특정 레퍼런스 신호들 (CRS) (325) 을 포함하는 자원 블록 (305, 310) 을 구성한다.
도 3 에서, LTE-A 동작을 위한 모든 레이어들의 CQI-RS 는, 레이어들이 하이브리드 FDM 및 CDM 을 통해 멀티플렉싱되는 경우에 대해 동일한 OFDM 심볼 (즉, 심볼 번호 6) 에서 송신된다. 하이브리드 FDM 및 CDM 프레임워크내의 특정한 배열은 예시적이며, 다른 배열들이 가능하다.
도 4 는 하이브리드 FDM 및 CDM 을 통해 멀티플렉싱된 CoMP 셀들을 위한 다중의 레이어들에 대한 CQI-RS 의 위치를 예시하는 2개의 노멀 사이클릭 프리픽스 (CP) 자원 블록 (405, 410) 을 갖는 서브프레임 (400) 을 도시한다. 동작중에, 레이어의 CQI-RS 는 CQI-RS 셀간 간섭을 완화시키기 위해, 최종 OFDM 심볼 (즉, 제 2 슬롯 (435) 에서의 OFDM 심볼 번호 6) 에서 송신된다. 셀간 간섭은 제 1 셀-특정 서브캐리어 오프셋 (제 1 foffset) 및 제 2 셀-특정 서브캐리어 오프셋 (제 2 foffset) 을 포함함으로써 더 감소된다. 제 1 foffset 은 셀-1 에 대한 자원 블록의 최하위 서브캐리어 인덱스로부터 CQI-RS 의 자원 엘리먼트 (RE) 위치 오프셋을 결정한다. 이것은 제 1 foffset = 2 에 대해 도 4 에 도시되어 있다. 제 2 foffset 은 셀-2에 대한 자원 블록의 최하위 서브캐리어 인덱스로부터 CQI-RS 의 자원 엘리먼트 (RE) 위치 오프셋을 결정한다. 이것은 제 2 foffset = 4 에 대해 도 4 에 도시되어 있다. 따라서, LTE-A CQI-RS 는 다음과 같다 : 제 1 LTE-A CQI-RS (440) (셀 1 에 대한 레이어 1 및 2), 제 2 LTE-A CQI-RS (445) (셀 1 에 대한 레이어 1 및 2), 제 1 LTE-A CQI-RS (450) (셀 1 에 대한 레이어 3 및 4), 제 2 LTE-A CQI-RS (455) (셀 1 에 대한 레이어 3 및 4), 제 1 LTE-A CQI-RS (460) (셀 2 에 대한 레이어 1 및 2), 제 2 LTE-A CQI-RS (465) (셀 2 에 대한 레이어 1 및 2), 제 1 LTE-A CQI-RS (470) (셀 2 에 대한 레이어 3 및 4) 및 제 2 LTE-A CQI-RS (475) (셀 2 에 대한 레이어 3 및 4).
바람직하게는, foffset 는 CoMP CQI-RS 송신을 위한 로버스트 셀간 간섭 관리를 허용한다.
LTE
-A 전용
CQI
-
RS 의
송신 주기 구성
도 5 는 셀-특정 서브프레임 오프셋(SFoffset) (510) 및 CQI-RS 송신 주기 (TCQI-RS) (505) 의 사용을 예시하는 일련의 서브프레임들 (500) 의 개략도이다. TCQI-RS (505) 는 LTE Rel-8 에 대한 CQI/PMI 보고 주기와 동일하고, 즉, 주파수 분할 듀플렉스 (FDD) 에 대해 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 이고, 시간 분할 듀플렉스 (TDD) 에 대해 1ms, 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 이다. 그러나, TCQI - RS (505) 는 셀-특정인 반면 CQI/PMI 보고 주기는 UE-특정이어서, TCQI-RS (505) 및 CQI/PMI 보고 주기의 구성은 독립적이다. 실제로, CQI/PMI 보고 주기는 일반적으로 TCQI - RS (505) 보다 짧지 않다.
상위 레이어 구성 셀-특정 서브프레임 오프셋 (SFoffset) (510) 은 프레임내의 서브프레임 0 에 대해 CQI-RS 송신을 위한 서브프레임 오프셋을 결정한다. SFoffset 는 0ms 로부터 (TCQI - RS - 1)ms 까지의 값을 취한다. 도 5 는 2ms 의 TCQI -RS (505) 및 1ms 의 SFoffset 을 도시한다.
바람직하게는, TCQI - RS (505) 는 CQI-RS 오버헤드를 제어하는데 유용한 반면, SFoffset (510) 은 CoMP 셀들 사이에서 CQI-RS 셀간 간섭을 완화시키는데 유용하다.
도 6 은 일련의 서브프레임들 (600) 을 도시하고, 상이한 CoMP 셀들의 CQI-RS 가 동일한 서브프레임에서 송신되는 것을 회피하기 위해 SFoffset 가 어떻게 사용될 수 있는지의 예를 예시한다. 이러한 경우에서, 셀-1 SFoffset (625) 은 1ms 의 값을 갖고, 셀-2 SFoffset (610) 은 0ms 의 값을 갖고, TCQI - RS (605) 는 2ms 를 갖는다.
LTE
-A 전용
CQI
-
RS
에 대한 자원 블록 할당
k 로 표기될 수도 있는 CQI-RS 서브대역은 LTE Rel-8 에 대한 CQI-보고 서브대역과 유사한 방식으로 정의된다. CQI-RS 서브대역 사이즈 또는 동등하게는 CQI-RS 를 포함하는 자원 블록들의 총 수는, LTE Rel-8 에 대한 CQI-보고 서브대역 사이즈 결정과 유사한, 단일 컴포넌트 캐리어에 대한 시스템 대역폭에 기초하여 결정된다. 구체적으로는, CQI-RS 서브대역 사이즈는 표 1 에 나타낸 바와 같이 결정된다.
표 1 : CQI-RS 서브대역 사이즈 대 단일 컴포넌트 캐리어의 시스템 대역폭
CQI-RS 를 포함하는 CQI-RS 서브대역에 단지 하나의 자원 블록만이 존재한다. 이러한 점을 고려하여, 도 7 은 자원 블록 오프셋 파라미터 (RBoffset) (710) 의 사용을 예시하는 (각 서브대역 (715) 에서 8개 자원 블록을 갖는) 서브프레임들 (700) 의 대역폭 (20MHz) 의 개략도를 도시한다. 각 서브대역 (715) 은 CQI-RS 를 포함하는 자원 블록 (705) 을 포함한다 (서브대역 사이즈 8개 자원 블록). CQI-RS 를 포함하는 자원 블록의 정확한 위치는 파라미터 (RBoffset) (710) 에 의해 결정된다. RBoffset 은 0 내지 k-1 의 범위이다.
RBoffset (710) 은 상위 레이어에 의해 구성될 수 있거나 서브프레임 번호가 증분하면서 서브대역내에서 제 1 자원 블록으로부터 최종 자원 블록까지 순환할 수 있다 (즉, 서브대역내의 자원 블록들에 대한 CQI-RS 의 라운드-로빈 (round-robin) 할당).
바람직하게는, 파라미터 (RBoffset) (710) 는 또한, 도 8 에 도시된 바와 같이 CoMP 셀들 사이에서 CQI-RS 셀간 간섭을 완화시키기 위해 사용될 수 있다. 도 8 에서, 서브대역 (815) 내에 셀-1 RBoffset (820) 및 셀-2 RBoffset (825) 가 도시되어 있다. 2개의 오프셋들은 상이한 CoMP 셀들의 CQI-RS 가 동일한 자원 블록에서 송신되는 것을 회피하기 위해 사용된다. 라운드-로빈 할당의 경우에서, 라운드-로빈 동작 동안 상이한 CoMP 셀에 대해 상이한 시작 위치를 구성함으로써 충돌이 회피될 수 있다.
바람직하게는, CQI-RS 를 포함하는 CQI-RS 서브대역에 단지 하나의 자원 블록만이 존재한다. CQI-RS 를 포함하는 자원 블록들의 총 수는, 단일 컴포넌트 캐리어에 대한 시스템 대역폭에 기초하여 결정된다. 바람직하게는, CQI-RS 를 포함하는 자원 블록들은 시스템 대역폭에 걸쳐 균일하게 분포되고, 이것은 (컴포넌트 캐리어내의) 전체 시스템 대역폭을 커버할 수 있다는 것을 의미한다. 이것은 LTE-A 에서 "광대역" 요건으로서 알려져 있다. 추가의 이점에서, 배열은 서브대역내에 CQI-RS 를 포함하는 자원 블록들의 수를 최소화함으로써 레거시 사용자 장비 (예를 들어, LTE Rel-8) 에 대한 영향을 최소화한다.
본 발명의 예시적인 실시형태들이 예시를 위해 개시되었지만, 당업자는 다양한 변경물들, 부가물들 및 대체물들이 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 가능하다는 것을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명은 상술한 실시형태들에 제한되지 않고 아래의 청구범위에 의해 정의된다.
본 출원은 그 개시물이 참조로 전체적으로 여기에 포함되는 2009년 3월 19일 출원된 오스트레일리아 가특허 출원 제 2009901196 호로부터의 우선권의 이익에 기초하고 이를 주장한다.
Claims (26)
- 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법으로서,
서브프레임에 있어서의 하나 이상의 채널 품질 표시자 (CQI) 레퍼런스 신호들을 기지국으로부터 사용자 장비 (UE) 로 송신하는 단계; 및
상기 하나 이상의 CQI 레퍼런스 신호들에 따라 결정된 보고(report)를 상기 사용자 장비로부터 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고,
CQI 레퍼런스 신호 송신이 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기에서 반복되고,
서브프레임 오프셋이 상기 CQI 레퍼런스 신호 송신을 위해 서브프레임 0 에 대해 제공되는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 보고는 랭크 표시자 (RI), CQI, 및 프리코딩 매트릭스 표시자 (PMI) 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호 송신은, 셀 특정 레퍼런스 신호 (CRS), 전용 레퍼런스 신호 (DRS), 물리적 브로드캐스트 채널 (PBCH) 또는 동기 신호와의 충돌을 회피하는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기는 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 중 어느 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기는 주파수 분할 듀플렉스 (FDD) 송신에 대해 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 중 어느 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기는 시간 분할 듀플렉스 (TDD) 송신에 대해 1ms, 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 중 어느 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기는 셀 특정이고, CQI 또는 PMI 보고 주기는 UE 특정인, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
CQI 또는 PMI 보고 주기는 상기 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기와 동일하거나 더 긴, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 서브프레임 오프셋은 0ms 로부터 (TCQI-RS - 1ms) 까지의 값을 취하며,
상기 TCQI-RS 는 상기 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기를 나타내는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 서브프레임 오프셋은 셀 특정인, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 하나 이상의 CQI 레퍼런스 신호들은 공간 멀티플렉싱을 위한 하나 이상의 안테나 포트들 또는 하나 이상의 송신 레이어들을 위해 사용되고,
상기 하나 이상의 안테나 포트들의 수는 8 이하이고,
상기 하나 이상의 송신 레이어들의 수는 8 이하인, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
CQI 레퍼런스 신호 위치는 사이클릭 프리픽스 (CP) 길이에 의존하는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 기지국은 CoMP (Coordinated Multi-Point) 송신에서 사용되도록 구성되는, 무선 통신 시스템에서 구현되는 방법. - 사용자 장비 (UE); 및
서브프레임에 있어서의 채널 품질 표시자 (CQI) 레퍼런스 신호들을 상기 사용자 장비 (UE) 로 송신하는 기지국을 포함하고,
상기 사용자 장비는 상기 CQI 레퍼런스 신호들에 따라 결정된 보고(report)를 상기 기지국으로 송신하며,
CQI 레퍼런스 신호 송신이 CQI 레퍼런스 신호 송신 주기에서 반복되고,
서브프레임 오프셋이 상기 CQI 레퍼런스 신호 송신을 위해 서브프레임 0 에 대해 제공되는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 보고는 랭크 표시자 (RI), CQI, 및 프리코딩 매트릭스 표시자 (PMI) 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신은, 셀 특정 레퍼런스 신호 (CRS), 전용 레퍼런스 신호 (DRS), 물리적 브로드캐스트 채널 (PBCH) 또는 동기 신호와의 충돌을 회피하는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신 주기는 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 중 어느 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신 주기는 주파수 분할 듀플렉스 (FDD) 송신에 대해 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 중 어느 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신 주기는 시간 분할 듀플렉스 (TDD) 송신에 대해 1ms, 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms 및 160ms 중 어느 하나를 포함하는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신 주기는 셀 특정이고, CQI 또는 PMI 보고 주기는 UE 특정인, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
CQI 또는 PMI 보고 주기는 상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신 주기와 동일하거나 더 긴, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 서브프레임 오프셋은 0ms 로부터 (TCQI-RS - 1ms) 까지의 값을 취하며,
상기 TCQI-RS 는 상기 CQI 레퍼런스 신호의 송신 주기를 나타내는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 서브프레임의 오프셋은 셀 특정인, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
하나 이상의 상기 CQI 레퍼런스 신호들은 공간 멀티플렉싱을 위한 하나 이상의 안테나 포트들 또는 하나 이상의 송신 레이어들을 위해 사용되고,
상기 하나 이상의 안테나 포트들의 수는 8 이하이고,
상기 하나 이상의 송신 레이어들의 수는 8 이하인, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
CQI 레퍼런스 신호 위치는 사이클릭 프리픽스 (CP) 길이에 의존하는, 무선 통신 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 기지국은 CoMP (Coordinated Multi-Point) 송신에서 사용되도록 구성되는, 무선 통신 시스템.
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