KR101483666B1 - 변수의 빔을 가지고 있는 mimo 시스템에서의 효율적 cqi 신호 발신 - Google Patents

변수의 빔을 가지고 있는 mimo 시스템에서의 효율적 cqi 신호 발신 Download PDF

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Abstract

본 발명은 다중-빔 송신 시스템에서의 채널 품질 정보의 신호 발신 방법에 관한 것이며, 여기서 상기 빔들 중 한 빔 상에서의 송신률을 제어하기 위해 채널 품질 정보의 복수의 집합들이 송신되고, 여기서 각각의 채널 품질 정보의 집합은 적어도 하나의 송신될 수 있었던 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 유도되며, 상기 방법은 상기의 적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 채널 품질 정보의 집합들 각각의 송신의 매개변수를 선택하는 단계를 포함한다.

Description

변수의 빔을 가지고 있는 MIMO 시스템에서의 효율적 CQI 신호 발신{EFFICIENT CQI SIGNALING IN MIMO SYSTEMS WITH VARIABLE NUMBERS OF BEAMS}
본 발명은 다중-빔 송신 시스템, 특히 다중-빔 MIMO(multiple-in/multiple-out, 다중 입력/다중 출력) 시스템에서의 채널 품질 정보(channel quality information)의 신호 발신(signaling)을 위한 방법에 관한 것이다. 나아가, 본 발명은 다중-빔 송신 시스템, 특히 다중-빔 MIMO 시스템에 관한 것으로, 여기서 동시에 송신되는 빔의 수는 변할 수 있고, 채널 품질 정보(CQI: channel quality information)의 복수의 집합이, 동시에 송신되는 빔의 수에 의존하는, 적어도 하나의 빔의 송신률(transmission rate)을 독립적으로 제어하기 위해 송신된다. 또한, 본 발명은 앞서 언급된 방법을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 제품에 관한 것이다.
본 발명은 다중-안테나 통신 시스템에 적용될 수 있다. 특히, 본 발명의 잠재적 실용성이 UMTS(universal mobile telecommunication system, 세계 이동 전신전화 시스템) 릴리즈(release) 7을 위해 현재 표준화되고 있는 MIMO 특징 중에 속해 있다.
제 3세대 협력 계획(3GPP, 3rd generation partnership project)에서는 최고 비트율(peak bit rate)을 증가시키기 위한 한 방법으로서 D-TxAA라고 불리는 제안이 UMTS를 위한 심의 중에 있다. 상기 제안은 이동 단말기가, 각각의 두 개의 송신 안테나로부터의 신호들에 적용되어야 하는, 복소 가중치들(complex weights)을 네트워크로 신호 발신하는, 현존하는 폐루프(closed loop) 송신 다이버시티(transmit diversity) 설계(TxAA mode 1)로부터 도출된다. D-TxAA에서는 직교 가중치 벡터를 이용하여 두 개의 상이한 데이터 스트림(data stream)들이 송신되는데, 여기에서 제 1 가중치 벡터는 이동 단말기로부터 송신되는 데이터 스트림에 기초하며, 제 2 벡터는 제 1 벡터로부터 결정론적으로 유도된다.
D-TxAA의 동작을 위해 다음이 가정될 수 있다:
직교 파일럿 채널(orthogonal pilot channel)은 {하나 이상의 셀(cell)에서 사용자 장비(UE: user equipment)로의 혹은 사용자 장비로부터의 무선 송신과 수신을 담당하는 논리적 노드(node)인} 각 B 노드의 안테나로부터 송신된다.
전용 파일럿(dedicated pilot)은 사용 가능하지 않다{부분적 전용 물리적 채널(F-DPCH: fractional dedicated physical channel)이 사용된다고 가정하며, 이는 파일럿 비트들을 운반하지 않는다}.
제 1 빔에 대한 피드백 정보(FBI: feedback information)는 사용자 장비(UE: user equipment)에 의해 유도되며 희망하는 빔 형성 벡터를 지시하면서 B 노드로 송신된다.
제 1 빔은 (예컨대 현재 TxAA 모드 1을 위해 사용되는 코드북과 같은) 가중치 벡터의 제한된 코드 북(code book)을 이용하여 송신된다.
제 1 빔에 대한 안테나 가중치 벡터의 신원(identity)은 고속 공유 제어 채널(HS-SCCH: High-Speed Shared Control Channel) 상에서 사용자 장비(UE)로 신호 발신된다.
제 2 빔은, 만일 사용된다면, 제 1 빔에 대한 벡터에 정규직교인(orthonormal) 결정론적 위상 벡터를 사용하여 송신된다.
채널 품질 정보(CQI)는 사용자 장비에 의해 B 노드로 신호 발신되며, 이는 B 노드가 각각의 빔에 대하여 상이한 레이트(rate)를 유도하는 것이 가능하도록 한다.
CQI는 통상적으로 (기준 값들이 네트워크와 이동 단말기 모두에 의해 알려져 있는) 기준 전력 수준과 코드 자원을 이용하여 성공적으로(혹은 주어진 성공의 확률로) 송신될 수 있는 레이트(혹은 패킷 크기)를 지시한다.
상기의 두 빔 상에서의 송신은 잠재적으로 상이한 레이트들을 가진 분리된 코드워드(codeword)들로 이루어진다.
D-TxAA 시스템에서 송신되는 빔들의 수는 달라질 수 있다. 통상적으로, 전파 채널 상태와 같은 주요한 상황에 따라, 각각의 서브프레임(sub-frame)에서 기지국(base station)은 이동국(mobile station)으로 송신할 빔의 개수를 선택한다. 이러한 선택은 이동국으로부터 수신된 CQI 보고에 기초하여 수행될 것이다. UMTS 릴리즈 5에서 단일 CQI 값은 5개의 정보 비트들로 이루어져 있으며, 20 개의 물리적 채널 비트들로 부호화된다. 만일 많은 수의 상이한 CQI 값들이 송신되어야 한다면, 이는 높은 신호 발신 부하(signaling load)를 초래할 수 있다.
본 발명의 목적은 다중-빔 시스템에서 CQI 신호 발신 부하를 줄이는 것이다.
상기 및 다른 목적들을 달성하기 위해서, 본 발명의 제 1 양상에 따라, 다중-빔 송신 시스템, 특히 다중-빔 MIMO 시스템에서 채널 품질 정보를 신호 발신하기 위한 방법이 제공되고, 여기서 빔들 중의 한 빔 상에서의 송신률을 제어하기 위해, 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스(sequence)가 송신되고, 여기서 채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스가 적어도 하나의 다른 송신될 수 있는 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 유도되며, 상기 방법은 상기의 적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하는 채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스의 송신의 매개변수를 선택하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제 2 양상에 따라서, 본 발명의 제 1 양상에 따른 방법을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램이 제공된다.
본 발명의 제 3 양상에 따라서, 다중-빔 송신 시스템, 특히 다중-빔 MIMO 시스템이 제공되며, 여기서 상기 빔들 중 하나에서의 송신률을 제어하기 위해 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스가 송신되며, 여기서 채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스는 적어도 하나의 다른 송신될 수 있는 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 유도되며, 상기 시스템은 상기의 적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하는 채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스의 송신의 매개변수를 선택하는 수단을 포함한다.
본 발명은 다중-빔 송신 시스템에서의 CQI 신호 발신 부하의 감소를 초래한다. 이러한 이점은, 본 발명에 따르면, 전송될 수 있는 상이한 개수들의 빔들에 대한 CQI의 신호 발신 부하가, 중대하게 시스템 성능을 저하시키지 않으면서, CQI 값들의 시퀀스의 송신의 매개변수의 적합한 선택에 의해 감소될 수 있다는 사실에 의해 달성된다.
다른 이로운 실시예들이 아래에서 정의된다.
본 발명은 이제, 예시의 방법에 의해, 동반하는 도면을 참조하여 설명된다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 CQI 값들의 시퀀스를 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 CQI 값들의 시퀀스를 도시하는 도면. 그리고
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 다중-빔 송신 시스템에서 채널 품질 정보의 신호 발신을 도시하는 도면.
한 빔에 의해 지원될 수 있는 송신률(transmission rate)은 다른 빔들이 또한 동시에 송신되고 있는지에 의존하며, 그리고 만일 그러하다면, 어떤 매개변수들을 가지고 송신되는지에 의존한다.
그러므로 이동국이 한 빔에 대해 CQI 값들의 다중의 시퀀스를 송신하는 것이 유용하며, 이때 각각의 시퀀스는 다른 빔들이 동시에 송신될 것이라고 고려하는 가 정에 의해 유도된다.
그러나 이것은 높은 신호 발신 비용을 초래할 수 있다. 따라서 본 발명은, 다른 동시에 송신되는 빔들의 가정된 수에 의존하여, 한 빔에 대응하는 CQI 값들의 상이한 시퀀스들에 대해 상이한 매개변수 값들을 설정함으로써, 비용을 감소시키기 위한 수단을 제공한다.
선호되는 한 실시예에서, 만일 다른 빔들이 동시에 송신되고 있지 않다면 제 1 빔 상에서 지원될 수 있었던 송신률을 지시하기 위해 이동국은 CQI 값들의 제 1 시퀀스를 송신한다.
대안적으로, 만일 제 2 빔이 매개변수들의 한 가정된 집합을 이용하여 동시에 송신된다면 이동국은 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 채널 품질 정보 값들의 제 1 시퀀스를 송신한다.
만일 제 2 빔이, 예컨대 신호 발신되었거나 미리 결정되었을, 매개변수들의 한 가정된 집합을 사용하여 동시에 송신되고 있다면 이동국은 또한 제 1 빔 상에서 지원될 수 있었던 송신률을 지시하기 위해 CQI 값들의 제 2 시퀀스를 송신한다. 만일 제 2 빔이 매개변수의 상이한 집합들을 가지고 송신되었다면 이동국은 또한 제 1 빔 상에서 지원될 수 있었던 송신률을 지시하기 위해, 그리고/혹은 만일 다른 빔들이 매개변수들의 동일한 혹은 상이한 집합들을 가지고 송신되었다면 제 1 빔 상에서 지원될 수 있었던 송신률을 지시하기 위해, CQI 값들의 다른 시퀀스들을 송신할 것이다. 본 발명에 따르면 적어도 하나의 CQI 값들의 시퀀스의 송신 매개변수는 하나 이상의 매개변수들의 가정된 집합에 의존하여 적응된다.
선택된 실시예들에서, CQI 값들의 시퀀스의 송신 매개변수는, 예컨대 다음 중의 하나 이상일 수 있다:
시퀀스 내의 CQI 보고들의 갱신률;
시퀀스 내의 CQI 보고들의 해상력;
시퀀스 내의 CQI 보고들의 부호화 설계;
시퀀스 내의 CQI 보고들에 대하여 사용된 송신 전력 혹은 변조 설계.
CQI 값들의 제 2 및 다른 시퀀스들은 CQI 값들의 또 다른 시퀀스(예를 들면 제 1 시퀀스)에 대하여 차동 신호 발신을 이용하여 송신될 수도 있다.
그에 기초하여 CQI 값들의 시퀀스의 송신 매개변수가 적응되는, 매개변수들의 가정된 집합은 예컨대 다음 중의 하나 이상일 수 있다:
전송되기로 가정된 빔들의 수,
제 2 빔 혹은 송신될 또 다른 빔(들)의 신원(identity),
예컨대, 또 다른 빔(들)에 대한 의도된 수신국이 CQI 값들의 시퀀스들을 송신하는 이동국과 같든지, 혹은 상이한 이동국이든지, 제 2 빔 혹은 또 다른 빔 혹은 송신될 빔들에 대한 의도된 수신국의 신원,
하나 이상의 빔의 송신 전력.
그러므로, 도 1의 예시의 방법에 따라 도시된 한 실시예에서, 제 1 빔에 대응하는 CQI 값들의 제 1 시퀀스(10)는 주기적으로 송신되며, 여기서, 그 어떤 다른 빔들도 제 1 빔과 함께 동시에 송신되지 않는다는 가정 하에서, 제 1 시퀀스 내의 CQI 값들은 이동국에 의해 유도된다.
제 1 빔에 대응하는 CQI 값들의 제 2 시퀀스(20)는 또한 주기적으로 송신되며, 여기서, 제 2 빔이 제 1 빔과 동시에 송신된다는 가정 하에서, 제 2 시퀀스 내의 CQI 값들은 이동국에 의해 유도된다. 본 예시에서 시퀀스 내의 CQI 값들의 갱신률인, CQI 값들의 시퀀스의 송신 매개변수는 CQI 값들의 제 1 시퀀스를 위해 사용된 송신 매개변수의 값보다 낮은 값으로 설정된다.
또 다른 실시예가 도 2에 예시의 방법에 의해 도시되었으며, 여기서 제 2 시퀀스(20)의 CQI 값들의 송신은 제 1 시퀀스(10)의 CQI 값들의 송신과 동시에 일어난다.
제 2 시퀀스의 CQI 값들은 제 1 시퀀스의 선행값 혹은 평균값에 대하여 상대적인 차동량들(differential quantities)을 포함할 수 있다.
CQI 값들의 제 2 시퀀스(20)에 대한 보다 낮은 갱신률의 설정은, 한 빔에 대한 CQI 값들에 유발된 차이가 동시에 송신되는 빔의 수를 달라지게 함으로써 전파 채널 상태로부터보다 이동국의 수신기 구조로부터 더욱 많이 발생할 수 있음을 인지할 수 있다는 장점을 가질 수 있다. 이동국의 수신기 구조는 전파 채널 상태에 비하여 더욱 정적일 가능성이 크므로, CQI 값들의 제 2 시퀀스에 대한 보다 낮은 갱신률을 설정함으로써 그 신호 발신 비용은 감소될 수 있을 것이다.
그에 기초하여 CQI 값들의 시퀀스의 송신 매개변수가 적응되는, 매개변수들의 가정된 집합이, 또 다른 빔(들)에 대해, 의도된 수신국의 신원을 포함하는 경우에, CQI 값들의 시퀀스의 송신 매개변수를 적응시키는 것은, CQI 갱신에 대하여 사용된 에너지 및/혹은 송신 자원의 전체 양이 감소된다는 점에서, 상당히 개선된 효 율이 획득된다는 이점을 갖는다. 예컨대, CQI 값들을 갱신하는 빈도수 혹은 갱신률은, 제 2 빔이 상이한 이동국으로 전송된다는 가정 하에서 유도된 CQI 값들보다는, 제 2 빔이 동일한 이동국으로 송신된다는 가정 하에서 유도된 CQI 값들에 대해 보다 높게 선택될 것이다. 이것은, 제 2 빔이 상이한 이동국보다 동일한 이동국으로, 보다 통상적으로 송신된다는 사실에 근거한 것이며, 따라서 적당한 송신률을 설정할 때, 제 2 빔이 동일한 이동국으로 송신된다고 가정하는 CQI 값들에 대한 보다 높은 갱신률은, 보다 자주, 기지국("B 노드")에 유용하다. 일반적으로, 만일 빔들이 동일한 시간, 주파수 그리고 코드 자원을 사용하여 전송되어, 이에 따라, 오직 공간적 영역에서만 분리가 가능하다면 상기 이동국은 다른 이동국들로 송신되는 빔들만을 고려할 것이다. 본 발명의 이러한 양상은 제 1 빔에 대해 보고되는 CQI 값들이, 제 2 빔이 동일한 이동국으로 혹은 상이한 이동국으로 송신될 것이라고 가정되었는지에 의존하여, 상이한 값을 취할 수 있다는 것의 인지에 기초한다. 예컨대, 만일 이동국이 간섭 상쇄 수신기를 가지고 있으며, 제 2 빔이 동일한 이동국으로 송신될 것이라고 가정한다면, 상기 이동국은 제 1 빔에 의하여 제 2 빔에 대해 발생된 간섭의 상쇄의 확률을 개선시키기 위해 제 1 빔에 대해 보다 낮은 CQI 값을 보고하도록 선택할 것이며, 이에 따라 상기의 두 빔 상에서 수신될 수 있는 송신률의 합을 최대화하기 위하여 제 2 빔에 대해 보다 높은 CQI 값이 보고되는 것을 가능하게 한다. 그러나, 만일 상기 이동국이, 제 2 빔이 상이한 이동국으로 송신될 것이라고 가정한다면, 그때는 제 2 빔에 발생된 간섭을 상쇄할 필요가 없으므로, 상기 이동국은 제 1 빔에 대해 보다 높은 CQI 값을 보고할 것이다. 제 1 빔에 대한 이 두 CQI 값들 사이의 차이는 통상적으로 개별적인 CQI 값들의 절대값보다는 덜 빈번히 바뀔 것이며, 그러므로 본 발명에 따라 상기 두 CQI 값들 중 하나는 다른 하나 보다 덜 빈번하게 갱신될 것이며, 이는 감소된 신호 발신 비용의 이점을 갖는다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 다중-빔 송신 시스템에서의 채널 품질 정보의 신호 발신을 도식한다. 기지국 편에서, 송신기(300)는 복수의 빔들(301,302)을 이동국 편의 수신기(303)로 동시에 송신한다. 본 실시예에서 두 빔들(301,302)은 동시에 송신되는 것으로 도식된다. 일단 수신기(303)가 빔들(301,302)을 수신했다면, 채널 품질 판단기(304,305)는 이에 대응하는 빔들 상에서의 송신의 품질을 분석한다. 그러므로, 제 1 채널 품질 판단기(304)는 제 1 빔(301) 상에서의 송신의 품질을 분석하고, 제 2 채널 품질 판단기(305)는 제 2 빔(302) 상에서의 송신의 품질을 판단한다. 채널 품질 판단기(304,305)에 의해 유도된 빔 가정들을 포함하는 데이터를 교환하기 위해 제어 유닛(306)이 제공될 수 있다. 이러한 빔 가정들은 그에 대응하는 빔들과 관련하여, 가정된 송신 매개변수들을 포함한다. 그러므로 가정들, 혹은 가정된 송신 매개변수들의 한 집합은, 그에 대응하는 빔들과 관련하여, 그에 대응하는 채널 품질 판단기들에 의해, 각각, 제공된다. 도 3에서, 제어 유닛(306)은 제 1 빔 가정들을 제 1 채널 품질 판단기(304)와 교환하고, 제 2 빔 가정들을 제 2 채널 품질 판단기(305)와 교환한다.
나아가, 그에 대응하는 빔 가정들에 근거하여 CQI 시퀀스를 발생시키거나 유도하기 위하여 CQI 시퀀스 유닛(310,311)이 제공된다. 어느 임의의 주어진 빔에 대 한 CQI는 다른 빔들 상에서 이루어진 송신들에 의존한다. 본 실시예에 따르면, 각각의 송신된 빔들의 조합에 대하여 상이한 CQI 값들이 송신된다. 도 3에서, 제 1 CQI 시퀀스(312)는 제 1 채널 품질 판단기(304)에 의해 제공되는 정보의 사용에 의해, 그리고, 특히, 제어 유닛(306)에 의해 제공되는 CQI 시퀀스들에 대한 매개변수들의 한 집합(309)의 사용에 의해, 제 1 CQI 시퀀스 유닛(310)에 의하여 생성된다. 상기의 CQI 시퀀스에 대한 매개변수들의 집합(309)은 채널 품질 판단기들(304,305)에 의해 제공되는 가정들(307,308)에 의존하여, 제어 유닛(306)에 의해 유도되거나 생성된다. 제 2 CQI 시퀀스(313)는 제 2 채널 품질 판단기(305)에 의해 제공되는 정보의 사용에 의해, 그리고, 특히, CQI 시퀀스에 대한 매개변수들의 집합(309)의 사용에 의해, 제 2 CQI 시퀀스 유닛(311)에 의해 생성된다. 제 1 CQI 시퀀스(312)는, 만일 그 어떤 다른 빔들도 동시에 송신되지 않는다면 제 1 빔(301) 상에서 지원되는 송신률을 지시하거나, 만일 매개변수들의 가정된 집합(309)을 사용하여 제 2 빔(302)이 동시에 송신된다면 제 1 빔(301) 상에서 지원되는 송신률을 지시할 것이다. 만일 매개변수들의 가정된 집합(309)을 이용하여 제 2 빔(302)이 동시에 송신된다면 제 2 CQI 시퀀스(313)는 제 1 빔(301) 상에서 지원되는 송신률을 지시한다. 양쪽의 CQI 시퀀스들(312,313)은 모두 기지국 편의 제어 유닛(314)으로 송신되며, 여기서 제어 유닛(314)은, 수신된 그리고 각각의 송신된 빔들의 조합에 대한 채널 품질 정보를 나타내는 CQI 시퀀스(312,313)들을 분석하고, 빔 송신 매개변수들(315)을 생성하거나 유도한다. 그러므로, 빔 송신 매개변수들(315)은 모든 빔들의 송신 품질 정보를 고려하여 생성되고, 이러한 송신 품질 정보는 제어 유닛에 의 해 선택된 매개변수들의 집합들로 인한 효율적 방법으로 송신된다. 기지국 편으로부터 이동 단말기 편으로의 다음 송신에 대하여, 제어 유닛(314)에 의해 제공된 빔 송신 매개변수들(315)을 사용할 때, 송신기(300)로부터 수신기(303)로 동시에 송신되는 복수의 빔들의, 채널 품질의 모든 다양성이 고려될 것이다.
본 발명이 본래에는 기지국으로부터 이동 단말기로의 송신과 관련하여 설명되었지만, 본 발명은 또한 이동 단말기로부터 기지국으로의, 그리고 동등한 노드들 사이에의 송신에서도 적용이 가능하다.
본 특허 명세서와 청구항들 안에서 사용된 단수의 요소는 하나 이상의 요소로 정의된다. 나아가, "포함하는"이라는 말은 나열된 것들 이외의 다른 요소들 혹은 단계들의 존재를 배제하지 않는다.
본 개시내용을 읽음으로 인해, 당업자에게는 다른 변형들이 명확해 질 것이다. 그러한 변형은 전파 통신 분야에 이미 알려져 있는, 그리고 본 명세서에 이미 설명된 특징들을 대신하거나 혹은 이에 추가적으로 사용될 수 있는, 다른 특징들을 수반할 수도 있다.
본 발명은 다중-빔 송신 시스템, 특히 다중-빔 MIMO(multiple-in/multiple-out) 시스템에서의 채널 품질 정보(channel quality information)의 신호 발신(signaling)을 위한 방법에 이용 가능하다. 나아가, 본 발명은 다중-빔 송신 시스템, 특히 다중-빔 MIMO 시스템에 이용 가능하며, 여기서 동시에 송신되는 빔의 수는 변할 수 있고, 채널 품질 정보(CQI)의 복수의 집합이, 동시에 송신되는 빔의 수에 의존하는, 적어도 하나의 빔의 송신률(transmission rate)을 독립적으로 제어하기 위해 송신된다. 또한, 본 발명은 앞서 언급된 방법을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 제품에 이용 가능하다. 본 발명은 다중-안테나 통신 시스템에 이용 가능하다.

Claims (16)

  1. 통신 시스템을 동작시키는 방법으로서, 다중-빔 송신 시스템에서 채널 품질 정보의 신호 발신을 하는 단계를 포함하고, 동시에 송신되는 빔들의 수는 달라질 수 있는, 통신 시스템을 동작시키는 방법에 있어서,
    빔들 중 적어도 하나의 빔 상에서의 송신률을 제어하기 위해 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스들을 송신하는 단계;
    적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스를 유도하는 단계를 포함하는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기의 적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스들 각각의 송신의 매개변수를 선택하는 단계를 포함하는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    만일 다른 어떤 빔도 동시에 송신되지 않는다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 채널 품질 정보 값들의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계; 혹은
    만일 매개변수들의 한 가정된 집합을 이용하여 제 2 빔이 동시에 송신된다면, 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 채널 품질 정보 값들의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    만일 매개변수들의 한 가정된 집합을 이용하여 제 2 빔이 동시에 송신된다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 채널 품질 정보 값들의 제 2 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 방법은, 만일 제 2 빔이 매개변수들의 상이한 집합들을 이용하여 송신되었다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하고/하거나, 만일 매개변수들의 동일한 혹은 상이한 집합들을 이용하여 하나 이상의 빔들이 송신되었다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해, 채널 품질 정보 값들의 다른 시퀀스들을 송신하는 단계를 포함하는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  6. 제 2항에 있어서,
    채널 품질 정보 값들의 시퀀스의 매개변수가,
    상기 시퀀스 내의 채널 품질 정보 보고들의 갱신률;
    상기 시퀀스 내의 채널 품질 정보 보고들의 해상력;
    상기 시퀀스 내의 채널 품질 정보 보고들의 부호화 설계;
    상기 시퀀스 내의 채널 품질 정보 보고들에 대하여 사용된 송신 전력 혹은 변조 설계, 중 적어도 하나인, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  7. 제 4항에 있어서,
    채널 품질 정보 값들의 제 2 시퀀스 및 채널 품질 정보 값들의 다른 시퀀스들은 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스 중 또 다른 시퀀스에 관한 차동 신호 발신의 사용에 의해 송신되는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  8. 제 4항에 있어서,
    매개변수들의 가정된 집합은,
    송신되기로 가정된 빔들의 수,
    제 2 빔 혹은 송신될 또 다른 빔(들)의 신원(identity),
    제 2 빔 혹은 송신될 또 다른 빔(들)에 대해 의도된 수신국의 신원,
    빔들 중 적어도 하나의 송신 전력, 중 적어도 하나를 포함하는, 통신 시스템을 동작시키는 방법.
  9. 다중-빔 송신 시스템으로서, 한 빔에 대응하는 CQI 값들의 상이한 시퀀스들에 대한 상이한 매개변수 값들을 동시에 송신된 다른 빔들의 가정된 수에 의존하여 설정함으로써 오버헤드(overhead)를 감소시키기 위한 수단을 제공하는, 다중-빔 송신 시스템에 있어서,
    채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스들은 빔들 중 하나의 빔 상에서의 송신률을 제어하기 위해 송신되며;
    채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스가, 송신될 수 있었던 적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 유도되는, 다중-빔 송신 시스템.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기의 적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스들 각각의 송신의 매개변수를 선택하는 수단을 포함하는, 다중-빔 송신 시스템.
  11. 제 9항 또는 제 10항에 따른 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국으로서,
    만일 다른 어떠한 빔들도 동시에 송신되지 않는다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 CQI 값들의 제 1 시퀀스를 송신하도록; 혹은
    만일 제 2 빔이 매개변수들의 가정된 집합을 사용하여 동시에 송신된다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 CQI 값들의 제 1 시퀀스를 송신하도록 구성된, 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국.
  12. 제 11항에 있어서,
    만일 제 2 빔이 매개변수들의 가정된 집합을 이용하여 동시에 송신된다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하기 위해 CQI 값들의 제 2 시퀀스를 송신하도록 구성되는, 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국.
  13. 제 11항에 있어서,
    만일 제 2 빔이 매개변수들의 상이한 집합들을 이용하여 송신되었다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률을 지시하고/하거나, 만일 다른 빔들이 매개변수들의 동일한 집합 혹은 상이한 집합들을 이용하여 송신되었다면 제 1 빔 상에서 지원되는 송신률들을 지시하기 위해, CQI 값들의 다른 시퀀스들을 송신하도록 구성된, 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 이동국은, 만일 다른 이동국들로 송신된 빔들이 동일한 시간, 주파수 그리고 코드 자원을 사용하여 송신된다면, 상기 빔들을 고려하도록 구성된, 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국.
  15. 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체로서,
    제 1항 또는 제 2항에 따른 방법의 단계들을 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램을 저장한, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.
  16. 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국으로서,
    상기 이동국은, 동시에 송신된 빔의 수가 변할 수 있는 상기 다중-빔 송신 시스템에서의 채널 품질 정보를 신호 발신하기 위해 배치되고,
    상기 이동국은
    상기 빔들 중 적어도 하나의 빔 상에서의 송신률을 제어하기 위해 채널 품질 정보 값들의 복수의 시퀀스들을 송신하고;
    적어도 하나의 다른 빔의 가정된 매개변수에 의존하여 채널 품질 정보 값들의 각각의 시퀀스를 유도하도록 배치되는, 다중-빔 송신 시스템에서의 사용을 위한 이동국.
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8675545B2 (en) * 2009-08-24 2014-03-18 Electronics & Telecommunications Research Institute Method and apparatus for allocating traffic resources in multi-beam satellite communication system
KR102299326B1 (ko) 2013-09-27 2021-09-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 정보 송수신 장치 및 방법
US10397904B2 (en) 2016-02-20 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Communication of uplink control information
US10425922B2 (en) * 2016-02-20 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Communication of uplink control information
CN108924929B (zh) * 2017-03-22 2021-10-15 北京紫光展锐通信技术有限公司 波束恢复方法及基站、用户终端
WO2020042076A1 (en) * 2018-08-30 2020-03-05 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods for reducing power consumption of a communication apparatus and a communication apparatus utilizing the same

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050181739A1 (en) * 2004-02-13 2005-08-18 Leonid Krasny Adaptive MIMO architecture
US20060079221A1 (en) * 2003-12-29 2006-04-13 Grant Stephen J Network-controlled feedback for MIMO systems

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0020088D0 (en) * 2000-08-15 2000-10-04 Fujitsu Ltd Adaptive beam forming
ES2295211T3 (es) * 2001-09-05 2008-04-16 Nokia Corporation Metodo de señalizacion de bucle cerrado para controlar multiples haces de transmision y dispositivo transceptor adaptado de forma correspondiente.
US7437166B2 (en) 2003-09-24 2008-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reducing shared downlink radio channel interference by transmitting to multiple mobiles using multiple antenna beams
KR100995031B1 (ko) * 2003-10-01 2010-11-19 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는 신호 전송 제어 방법
WO2005099125A1 (en) * 2004-04-07 2005-10-20 Lg Electronics Inc. Frame structure of uplink control information transmission channel for mimo system
KR100640514B1 (ko) * 2004-07-27 2006-10-30 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템에서 데이터스트림 전송 장치 및 방법
CA2771267C (en) * 2004-08-12 2016-03-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing space frequency block coding
CN101057420B (zh) * 2004-11-10 2012-08-15 株式会社Ntt都科摩 移动通信系统、移动台及无线基站
EP1865618A4 (en) * 2005-03-30 2012-05-02 Fujitsu Ltd MOBILE TERMINAL, APPARATUS AND METHOD FOR WIRELESS COMMUNICATION
US7697626B2 (en) * 2006-01-13 2010-04-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a beam combination in a MIMO wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060079221A1 (en) * 2003-12-29 2006-04-13 Grant Stephen J Network-controlled feedback for MIMO systems
US20050181739A1 (en) * 2004-02-13 2005-08-18 Leonid Krasny Adaptive MIMO architecture

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