KR101904411B1 - 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치 - Google Patents

채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR101904411B1
KR101904411B1 KR1020167034614A KR20167034614A KR101904411B1 KR 101904411 B1 KR101904411 B1 KR 101904411B1 KR 1020167034614 A KR1020167034614 A KR 1020167034614A KR 20167034614 A KR20167034614 A KR 20167034614A KR 101904411 B1 KR101904411 B1 KR 101904411B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
vector
codebook
phase
sub
vectors
Prior art date
Application number
KR1020167034614A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20170007382A (ko
Inventor
쿤펭 리우
레이밍 장
지앙화 리우
Original Assignee
후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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
Application filed by 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 filed Critical 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
Publication of KR20170007382A publication Critical patent/KR20170007382A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101904411B1 publication Critical patent/KR101904411B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0482Adaptive codebooks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0673Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using feedback from receiving side

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 대응하는 장치가 제공된다. 제1 네트워크 장치는, 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하며, 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르며, 상기 제1 네트워크 장치는 상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신한다.

Description

채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING AND FEEDING BACK CHANNNEL INFORMATION}
본 발명의 실시예는 통신 분야에 관한 것이며, 특히 LTE 시스템에서 MIMO 코딩 및 디코딩 기술에 관한 것이다.
시스템 성능을 높이고 셀 커버리지를 보장하기 위해 다중입력다중출력(Multiple Input Multiple Output, MIMO) 기술이 무선 통신 시스템에서 폭넓게 적용되고 있다. 예를 들어, 롱텀에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템에서, 복수의 안테나에 기초한 전송 다이버시티, 개루프 또는 폐루프 공간 다중화, 및 복조 참조 신호(Demodulation, Reference Signal, DM-RS)에 기초한 멀티-스트림 전송은 다운링크에서 사용된다. 이 중, 멀티-스트림 전송에 기초한 DM-RS는 LTE-어드밴스트(LTE-A) 시스템 및 향후 시스템에서 주 전송 모드이다.
종래의 셀룰러 시스템에서, 기지국의 전송 측에서의 빔은 수평 차원에서만 조정될 수 있다. 그렇지만, 수직 차원에서는 고정 다운틸트가 사용자마다 사용된다. 그러므로 다양한 빔포밍 또는 프리코딩 기술 등은 모두 수평 차원의 채널 정보에 기초한다. 그렇지만, 실제로는 채널이 3차원(3D)이기 때문에, 고정 다운틸트 방법은 시스템 처리량을 항상 최적화할 수 없다. 그러므로 수직 차원에서의 빔 조정은 시스템 성능 향상에서 중요한 의미이다.
3D 빔포밍 기술의 개념은 주로 다음과 같다: 능동 안테나 측에서의 3D 빔포밍 가중 벡터는 사용자 측에서 추정된 3D 채널 정보에 따라 조정되고, 이에 따라 3D 공간에서의 빔의 메인 로브는 목표 사용자를 "겨냥한다". 이 방식에서, 수신된 신호 전력이 크게 증가하고, 신호대간섭잡음비가 증가하며, 더욱이 전체 시스템의 처리량도 향상된다. 종래의 안테나의 고정 다운틸트와 3D 빔포밍에서의 동적 다운틸트를 비교하는 개략도가 도 1 및 도 2에 도시되어 있다. 고정 다운틸트를 갖춘 안테나 포트 모델이 종래의 2D MIMO에 대응하는 도 1에 도시되어 있으며, 고정 다운틸트가 모든 사용자에게 사용된다. 동적 다운틸트를 갖춘 안테나 포트 모델이 도 2에 도시되어 있으며, 물리적 자원 블록(Physical Resource Block, PRB)마다, 기지국은 서빙받는 사용자의 위치에 따라 다운틸트를 동적으로 조정할 수 있다. 3D 빔포밍 기술은 능동 안테나 시스템에 기초하여야 한다. 종래의 안테나와 비교하면, 능동 안테나 AAS는 수직 방향의 자유도를 제공한다. 도 3은 AAS 안테나의 개략도를 도시하고 있다. AAS 안테나의 수직 방향의 복수의 안테나가 존재한다. 그러므로 빔은 수직 방향으로 동적으로 형성될 수 있으며, 수직 방향의 빔포밍의 자유도그 부가된다. 도 4는 데이터가 기저대역 및 무선 주파수 네트워크에서 처리되고 AAS 안테나를 통해 전송되는 흐름도를 도시하고 있다. 기저대역 프로세싱 부분에서는 각각의 층에서의 데이터 스트림이 프리코딩 프로세싱을 겪고 그런 다음 NP 포트에 맵핑된다. 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform, IFFT) 및 평행대직렬 변환을 겪은 후, 각각의 포트 상의 데이터 스트림은 무선 주파수 부분 내의 드라이브 네트워크에 진입하고, 그런 다음 안테나를 통해 전송된다. 각각의 드라이브 네트워크는 1대M 드라이브 네트워크이고, 즉 하나의 포트가 M개의 안테나 요소에 대응한다. 도 5는 다운틸트 그룹화에 대한 개략도를 도시하고 있다. 예에서, 8개의 안테나 포트가 있으며, 각각의 포트는 4개의 안테나 요소를 구동하여 다운틸트를 형성한다. 또한, 수평 방향의 4개의 안테나 포트(포트 0 내지 3)는 드라이브 네트워크에서 동일한 가중 벡터를 가지고, 모두 다운틸트 0을 가리키며, 다른 4개의 안테나 포트(포트 4 내지 7)는 동일한 가중 벡터를 가지며, 모둔 다운틸트 1을 가리킨다.
종래의 기술에서, 공간적으로 다중화된 멀티-스트림 데이터는 수평 빔을 사용함으로써 고정 다운틸트를 평면에서만 전송되고, 수직 공간의 특성은 복수의 데이터 스트림을 다중화하는 데 사용될 수 없다.
이를 감안하여, 본 발명의 실시예는 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치를 제공한다.
제1 관점에 따라, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법이 제공되며, 상기 방법은:
제1 네트워크 장치가, 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하는 단계 - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하는 단계
를 포함한다.
제1 관점을 참조해서, 제1 가능한 실시 방식에서, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00001
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00002
를 포함하며,
Figure 112016120964070-pct00003
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00004
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00005
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00006
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
제1 관점을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은:
모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00007
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00008
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00009
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제1 관점을 참조해서, 제3 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은: 모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00010
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는 모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00011
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00012
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제1 관점을 참조해서, 제4 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 상기 제3 조건은: {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00013
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00014
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다.
제1 관점을 참조해서, 제5 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 구성 메시지를 수신하는 단계 - 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - ; 및/또는 적어도 하나의 제2 구성 메시지를 수신하는 단계 - 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - 를 포함한다.
제1 관점을 참조해서, 제6 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다.
제1 관점을 참조해서, 제7 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
제1 관점을 참조해서, 제8 가능한 실시 방식에서, 본 발명은 서로 다른 순위에서의 제1 코드북 행렬의 다른 조합을 제공한다.
제1 관점을 참조해서, 제9 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00015
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00016
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은: {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참(true)을 유지하는 것이다.
제1 관점을 참조해서, 제10 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00017
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00018
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은: {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다.
제1 관점을 참조해서, 제11 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00019
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00020
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00021
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00022
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00023
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00024
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며, Va에서의 크기 벡터는 Va의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말하며, Vb에서의 크기 벡터는 Vb의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말한다.
제1 관점을 참조해서, 제12 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00025
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르거나; 또는 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00026
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르다.
제1 관점을 참조해서, 제13 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치 UE이고, 상기 제2 네트워크 장치는 기지국 eNB이거나, 또는 상기 제2 네트워크 장치는 단말 장치 UE이다.
제1 관점을 참조해서, 제14 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 eNB이고, 상기 제2 네트워크 장치는 eNB이다.
제2 관점에 따라, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법이 제공되며, 상기 방법은:
제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하는 단계 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ; 상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하는 단계 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정되며, 여기서 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및 상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에 결정되어 있는 제1 코드북을 결정하는 단계를 포함한다.
제2 관점을 참조해서, 제1 가능한 실시 방식에서, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00027
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00028
를 포함하며,
Figure 112016120964070-pct00029
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00030
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00031
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00032
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
제2 관점을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은: 모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00033
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00034
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00035
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제2 관점을 참조해서, 제3 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은: 모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00036
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는 모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00037
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00038
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제2 관점을 참조해서, 제4 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 상기 제3 조건은: {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00039
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00040
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다.
제2 관점을 참조해서, 제5 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치에 적어도 하나의 제1 구성 메시지를 송신하는 단계 - 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - ; 및/또는 상기 제1 네트워크 장치에 적어도 하나의 제2 구성 메시지를 송신하는 단계 - 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - 를 포함한다.
제2 관점을 참조해서, 제6 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다.
제2 관점을 참조해서, 제7 가능한 실시 방식에서, 상기 참조 신호는 상기 제1 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며; 및/또는 상기 참조 신호는 상기 제2 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용된다.
제2 관점을 참조해서, 제8 가능한 실시 방식에서, 본 발명은 서로 다른 순위에서의 제1 코드북 행렬의 다른 조합을 제공한다.
제2 관점을 참조해서, 제9 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00041
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00042
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은: {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하는 것이다.
제2 관점을 참조해서, 제10 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00043
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00044
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은: {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다.
제2 관점을 참조해서, 제11 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00045
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00046
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않거나; 또는
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00047
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00048
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00049
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00050
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며, Va에서의 크기 벡터는 Va의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말하며, Vb에서의 크기 벡터는 Vb의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말한다.
제2 관점을 참조해서, 제12 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00051
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르거나; 또는 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00052
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르다.
제2 관점을 참조해서, 제13 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치 UE이고, 상기 제2 네트워크 장치는 기지국 eNB이거나, 또는 상기 제2 네트워크 장치는 단말 장치 UE이다.
제2 관점을 참조해서, 제14 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 eNB이고, 상기 제2 네트워크 장치는 eNB이다.
제3 관점에 따라, 신호를 전송하고 피드백하는 장치가 제공되며, 상기 장치는: 참조 신호를 수신하도록 구성되어 있는 제1 수신 유닛; 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛; 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하도록 구성되어 있는 선택 유닛 - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및 상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하도록 구성되어 있는 송신 유닛을 포함한다.
제3 관점에 따라, 제1 가능한 실시 방식에서, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00053
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00054
를 포함하며,
Figure 112016120964070-pct00055
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00056
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00057
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00058
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
제3 관점에 따라, 제2 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은: 모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00059
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00060
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00061
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제3 관점에 따라, 제3 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은: 모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00062
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는 모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00063
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00064
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제3 관점에 따라, 제4 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 상기 제3 조건은: {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00065
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00066
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다.
제3 관점에 따라, 제5 가능한 실시 방식에서, 상기 장치는, 적어도 하나의 제1 구성 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 제2 수신 유닛 - 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - ; 및/또는 적어도 하나의 제2 구성 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 제3 수신 유닛 - 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - 을 포함한다.
제3 관점에 따라, 제6 가능한 실시 방식에서, 상기 장치는, 상기 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다.
제3 관점에 따라, 제7 가능한 실시 방식에서, 상기 장치는, 상기 참조 신호를 측정함으로써 상기 측정 유닛에 의해 획득되는 결과에 따라 제1 구성 메시지를 획득하도록 구성되어 있는 제1 획득 유닛; 및/또는 상기 참조 신호를 측정함으로써 상기 측정 유닛에 의해 획득되는 측정 결과에 따라 제2 구성 메시지를 획득하도록 구성되어 있는 제2 획득 유닛을 더 포함한다.
제3 관점에 따라, 제8 가능한 실시 방식에서, 본 발명은 서로 다른 순위에서의 제1 코드북 행렬의 다른 조합을 제공한다.
제3 관점에 따라, 제9 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00067
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00068
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은: {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하는 것이다.
제3 관점을 참조해서, 제10 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00069
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00070
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은: {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다.
제3 관점을 참조해서, 제10 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00071
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00072
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00073
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00074
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00075
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00076
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며, Va에서의 크기 벡터는 Va의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말하며, Vb에서의 크기 벡터는 Vb의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말한다.
제3 관점을 참조해서, 제12 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00077
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르거나; 또는 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00078
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르드.
제3 관점을 참조해서, 제13 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치 UE이고, 상기 제2 네트워크 장치는 기지국 eNB이거나, 또는 상기 제2 네트워크 장치는 단말 장치 UE이다.
제3 관점을 참조해서, 제14 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 eNB이고, 상기 제2 네트워크 장치는 eNB이다.
제4 관점에 따라, 통신 장치가 제공되며, 상기 장치는: 제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신 유닛 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ; 상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하도록 구성되어 있는 수신 유닛 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정됨 - ; 및 상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 코드북 집합 내의 제1 코드북을 결정하도록 구성되어 있는 결정 유닛을 포함하며, 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르다.
제4 관점을 참조해서, 제1 가능한 실시 방식에서, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00079
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00080
를 포함하며,
Figure 112016120964070-pct00081
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00082
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00083
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016120964070-pct00084
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
제4 관점을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은: 모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00085
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00086
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00087
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제4 관점을 참조해서, 제3 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은: 모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00088
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는 모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00089
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는 모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00090
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제4 관점을 참조해서, 제4 가능한 실시 방식에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 상기 제3 조건은: {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00091
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00092
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다.
제4 관점을 참조해서, 제5 가능한 실시 방식에서, 상기 장치는: 상기 제1 네트워크 장치에 적어도 하나의 제1 구성 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 제2 송신 유닛 - 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - ; 및/또는 상기 제1 네트워크 장치에 적어도 하나의 제2 구성 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 제3 송신 유닛 - 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - 를 포함한다.
제4 관점을 참조해서, 제6 가능한 실시 방식에서, 상기 제2 송신 유닛은 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제1 구성 메시지를 송신하며; 및/또는 상기 제3 송신 유닛은 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 구성 메시지를 송신한다.
제4 관점을 참조해서, 제7 가능한 실시 방식에서, 상기 참조 신호는 상기 제1 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며, 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같으며; 및/또는 상기 참조 신호는 상기 제2 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며, 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같다.
제4 관점을 참조해서, 제8 가능한 실시 방식에서, 본 발명은 서로 다른 순위에서의 제1 코드북 행렬의 다른 조합을 제공한다.
제4 관점을 참조해서, 제9 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00093
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00094
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은: {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하는 것이다.
제4 관점을 참조해서, 제10 가능한 실시 방식에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00095
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00096
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은: {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다.
제4 관점을 참조해서, 제11 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00097
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00098
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00099
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00100
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같거나; 또는 제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00101
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00102
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며, Va에서의 크기 벡터는 Va의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말하며, Vb에서의 크기 벡터는 Vb의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말한다.
제4 관점을 참조해서, 제12 가능한 실시 방식에서, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00103
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르거나; 또는 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00104
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 다르다.
제4 관점을 참조해서, 제13 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치 UE이고, 상기 제2 네트워크 장치는 기지국 eNB이거나, 또는 상기 제2 네트워크 장치는 단말 장치 UE이다.
제4 관점을 참조해서, 제14 가능한 실시 방식에서, 상기 제1 네트워크 장치는 eNB이고, 상기 제2 네트워크 장치는 eNB이다.
전술한 실시예에서, 본 발명의 실시예에서 제공하는 코드북 구조는 다른 구룹의 안테나 포트의 전송 전력에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며 이에 따라 유연성 및 MIMO 성능이 향상된다.
도 1은 고정 다운틸트를 가진 안테나 포트 모델에 대한 아키텍처 도면이다.
도 2는 동적 다운틸트를 가진 가진 안테나 포트 모델에 대한 아키텍처 도면이다.
도 3은 능동 안테나 시스템(AAS)에 대한 개략도이다.
도 4는 데이터가 기저대역 및 무선 주파수 네트워크에서 처리되고 AAS 안테나를 통해 전송되는 흐름도이다.
도 5는 다운틸트 그룹화에 대한 개략도이다.
도 6은 본 발명에 따른 제1 네트워크 장치에 의해 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 흐름도이다.
도 7은 본 발명에 따른 제2 네트워크 장치에 의해 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 흐름도이다.
도 8은 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제1 개략적인 구조도이다.
도 9는 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제2 개략적인 구조도이다.
도 10은 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제3 개략적인 구조도이다.
도 118은 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제4 개략적인 구조도이다.
도 12는 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제5 개략적인 구조도이다.
도 13은 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제6 개략적인 구조도이다.
도 14는 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제7 개략적인 구조도이다.
도 15는 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 제8 개략적인 구조도이다.
도 16은 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 시스템에서의 흐름도이다.
도 17은 본 발명에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법을 실행하기 위한 네트워크 장치에 대한 구조이다.
편의상, 본 발명에서, 표 1 및 표 6는 명세서에 반복적으로 제공되며, 동일한 숫자를 가진 표들은 동일한 표 내용에 대응한다.
도 6은 본 발명에 따른 방법 실시예에 대한 흐름도이며, 이는 구체적으로 다음과 같다:
단계 101: 제1 네트워크 장치는 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택한다.
제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르다.
단계 102: 제1 네트워크 장치는 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신한다.
본 발명에서, 제로 벡터는 1의 길이를 가진 제로 요소일 수 있고, 논-제로 벡터는 1의 길이를 가진 논-제로 요소일 수 있다는 것에 유의해야 한다. 일반적으로, 수동 안테나에 있어서, 수직 방향의 다운틸트는 고정되어 있다. 그러므로 복수의 공간적으로 다중화된 데이터 스트림에 있어서, 조정은 수직 방향의 고정 다운틸트를 가진 평명에서만 복수의 수평 빔에 대해 이루어질 수 있고, 복수의 데이터 스트림은 복수의 다운틸트를 가진 평면에서 더 자유롭게 다중화될 수 없다. 또한, 안테나 포트가 다른 다운틸트에 따라 그룹화되면, 본 발명에서 제공하는 코드북 구조는 다른 그룹의 안테나 포트의 전송 전력에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 유연성 및 MIMO 성능이 향상된다.
본 발명의 실시예에서, 안테나 포트가 수직 방향의 틸트에 따라 그룹화될 때, 코드북 내의 코드북 벡터의 파라미터는 다른 틸트에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 데이터 전송 효율에 유연하게 적응하는 목적이 달성된다. 본 실시예에서는 수직 방향의 2개의 틸트를 예로 사용한다(이 방법은 2개 이상의 틸트에도 적용 가능하다). 제1 코드북 내의 각각의 열에서, 한 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하거나; 또는 한 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하며, 논-제로 벡터는 적어도 하나의 요소가 논-제로 벡터인 벡터를 말하며, 제로 벡터는 모든 요소가 제로 요소인 벡터를 말한다. 본 발명에서, 코드북에 포함되어 있는 벡터 내의 제1 n1개의 요소가 한 그룹의 안테나 포트에 대응하며, 최종 n2 요소는 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 이 벡터의 구조는
Figure 112016121131404-pct00105
이며, 여기서 V1은 n1-차원이고, V2는 n2-차원이다. 이 경우, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00106
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00107
를 포함하며,
Figure 112016121131404-pct00108
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00109
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00110
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00111
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 본 발명은 단지 2 그룹으로의 그룹화의 경우에만 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 실제의 애플리케이션에서, 안테나 포트는 서로 다른 다운틸트 또는 신호 품질 등과 같은 다른 요인에 따라 더 많은 그룹으로 그룹화된다. 특정한 측정 프로세스에서, 전송 특정에 가장 잘 일치하는 제1 코드북이 결정되고 채널 전송에 사용될 수 있도록 제1 코드북 내의 코드북을 횡단한다.
제1 코드북 내의 서브벡터의 구조는 전술한 제1 구조 또는 제2 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 선택적으로, 제1 코드북 내의 제로 벡터 및 논-제로 벡터의 서브벡터의 위치는 다를 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 4개의 안테나 포트의 경우, 제1 구조를 가지는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00112
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00113
로서 표현되며, 제2 구조를 가지는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00114
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00115
로서 표현되며, 여기서
Figure 112016120964070-pct00116
Figure 112016120964070-pct00117
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016120964070-pct00118
Figure 112016120964070-pct00119
은 벡터 Vb에서의 요소이다. 본 발명의 다른 실시예에서, 안테나 포트가 2 그룹으로 그룹화될 때, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00120
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00121
일 수 있다. 마찬가지로, 안테나 그룹이 2 그룹으로 그룹화될 때, 본 발명의 다른 실시예에서, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00122
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00123
일 수 있다.
대안으로, 제1 코드북 집합은 다음의 4개의 구조: 제1 구조
Figure 112016121131404-pct00124
, 제2 구조
Figure 112016121131404-pct00125
, 제3 구조
Figure 112016121131404-pct00126
, 또는 제4 구조
Figure 112016121131404-pct00127
중 적어도 하나를 포함한다.
Figure 112016121131404-pct00128
Figure 112016121131404-pct00129
은 벡터 Va에서의 요소이고, Va는 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 대응관계는 다음과 같다: 제1 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00130
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00131
은 제3 안테나 포트에 대응하며; 제2 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00132
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00133
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제3 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00134
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00135
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제4 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00136
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00137
은 제3 안테나 포트에 대응하며, 여기서
Figure 112016121131404-pct00138
Figure 112016121131404-pct00139
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016121131404-pct00140
Figure 112016121131404-pct00141
은 벡터 Vb에서의 요소이다.
안테나 포트가 3 그룹으로 그룹화될 때, 제1 코드북 집합은 제1 구조
Figure 112016120964070-pct00142
, 제2 구조
Figure 112016120964070-pct00143
, 제3 구조
Figure 112016120964070-pct00144
, 제4 구조
Figure 112016120964070-pct00145
, 제5 구조
Figure 112016120964070-pct00146
, 또는 제6 구조
Figure 112016120964070-pct00147
중 적어도 하나를 포함한다. 벡터 Va, Vb, Vc 각각은 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
본 발명의 실시예에서, 본 발명은 순위 지시기의 값에 대응하는 제1 구조 및 제2 구조의 조합을 제공한다.
일반적으로, 제1 코드북에 포함되어 있는 논-제로 벡터에서의 요소는 복소수의 형태로 되어 있다. 복소수 αㆍeβ에 있어서, α는 크기 부분이고 실수이며, eβ는 위상 부분이다. 본 발명의 다른 예에서, 적얻 하나의 제1 코두븍운 제1 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제1 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다. 본 발명에서, 다른 말이 없는 한, P, Q, K는 임의의 양의 정수이다.
제1 조건에 대한 제1 정의:
모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이며, DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00148
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
이산 푸리에 변환 행렬(DFT) 행렬의 일반식은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00149
DFT 행렬의 위상 행렬은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00150
N의 값은 DFT 행렬이 정방 행렬인 경우에 단(order)이다. 예를 들어,
Figure 112016120964070-pct00151
에서, Va가 4차원이면, DFT 행렬의 위상 행렬의 순서는 4이다. 실시예에서, ω의 값은
Figure 112016120964070-pct00152
일 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00153
예를 들어, ω의 값이
Figure 112016120964070-pct00154
일 때, 4단 DFT 행렬
Figure 112016120964070-pct00155
은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00156
이에 대응해서, DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00157
본 발명에서, DFT 행렬의 위상 행렬은 반드시 정방 행렬일 필요는 없다. 더 많은 행 또는 열이 단에 따라 선택될 수 있다. 예를 들어, 행렬은 다음과 같을 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00158
DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00159
DFT 행렬로부터 선택된 행의 수 또는 열의 수는 본 발명에서 제한되지 않는다. 행의 수는 적어도 Va의 값과 동일하여야 하고, 열의 수는 적어도 코드북 내의 제1 벡터의 수와 동일하여야 한다는 것에 유의해야 한다.
제1 조건에 대한 제2 정의:
모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00160
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이고, CMP 코드북은 각각의 포트에 대응하는 계층 중 하나의 층만이 논-제로 요소인 코드북을 말한다.
모든 CMP 코드북에서, 열 벡터가 2차원인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 1)
Figure 112016120964070-pct00161
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 1인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 2)
Figure 112016120964070-pct00162
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 2인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 3)
Figure 112016120964070-pct00163
예를 들어, 표 3에서의 인덱스가 0일 때, 대응하는 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00164
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 3인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 4)
Figure 112016120964070-pct00165
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 4인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 5)
Figure 112016120964070-pct00166
제1 조건에 대한 제3 정의:
모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 하우스홀더 변환 코드북는
Figure 112016120964070-pct00167
이다.
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00168
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
예를 들어, 제3 위상 벡터는 표 6에서의 계층의 다른 수 및 다른 코드북 인덱스에 대응하는 행렬에서
Figure 112016121131404-pct00169
의 위상 부분으로 형성된 집합의 부분집합이다. 인덱스는 다른 코드북 인덱스에 대응한다. {αi}는 정수 집합에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00170
에서의 다른 열이 제3 위상 벡터로서 선택된다는 것을 나타내는 데 사용된다. 표 6에서, Un은 하우스헐더 변환에서의 대응하는 Un이고, I는 단위 행렬이다.
본 발명에서, Va의 위상 벡터는 제1 조건에 대한 제1 정의, 제1 조건에 대한 제2 정의 및 제1 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 코드북은 LTE에서 2개의 안테나, 4개의 안테나, 또는 8개의 안테나에 대해 정의된 코드일 수도 있다.
(표 6)
Figure 112016120964070-pct00171
본 발명의 또 다른 실시예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제2 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제2 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다.
제2 조건에 대한 제1 정의:
모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00172
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제2 조건에 대한 제2 정의:
모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00173
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
제2 조건에 대한 제3 정의:
모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00174
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
본 발명에서, Vb의 값은 제2 조건에 대한 제1 정의, 제2 조건에 대한 제2 정의 및 제2 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 본 발명은 제2 조건에 따라 대응관계를 보호하는 것을 요구하며, 제2 조건은: 제4 위상 벡터와 다른 파라미터에 의해 형성된 다른 DFT 행렬 간의 관계, 제5 위상 벡터와 CMP 코드북 집합 간의 관계, 및 제6 위상 벡터와 하우스홀더 변환을 통해 다른 원래의 벡터에 의해 형성된 하우스홀더 코드북 간이 관계이다.
독립성 때문에, 코드북에서, 제1 코드북이 제1 조건의 임의의 정의를 충족할 대, 제2 코드북은 제2 조건의 임의의 조건을 충족할 수 있다. 예를 들어, 제1 코드북에서, 제1 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 제2 코드북에서, 제5 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 또는 이의 조합이 충족된다.
본 발명의 또 다른 예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 제3 조건은:
{Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이다. 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00175
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00176
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각각의 요소의 크기 부분은 안테나 포트의 전력을 나타낸다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각 그룹의 안테나 포트의 크기 벡터는 이 그룹의 안테나 포트의 틸트 특성에 따라 독립적으로 결정된다(틸트는 전기적 틸트 및 기계적 틸트로 분류될 수 있고, 전기적 틸트는 하나의 안테나 포트에 대응하는 복수의 안테나 요소의 가중 벡터가 복수의 안테나 요소로 하여금 틸트를 가리키는 빔을 형성하게 한다는 의미이다). 예를 들어, 제1 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 12도이고, 제2 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 13도이며; 수평 평면은 0도이고 이러한 하방(downward)은 포지티브 틸트인 것으로 가정한다. 이 경우, 한 위치에서 제1 네트워크 장치에 의해 2 그룹의 안테나 포트로부터 수신된 에너지는 다르다. 그러므로 2 그룹의 안테나 포트의 코드북의 크기에 대해 독립적인 제어를 수행할 수 있으며, 이에 따라 수신 성능이 최적화된다.
선택적으로, 단계 101에서, 제1 코드북 집합은 제1 코드북이 선택되기 전에 획득된다. 본 발명의 실시예에서, 제1 코드북 집합은 제1 네트워크 장치에 미리 저장될 수 있거나, 제2 네트워크 장치나 다른 장치에 의해 제1 네트워크 장치에 전달될 수 있다.
선택적으로, 적어도 하나의 제1 구성 메시지가 수신되고, 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같으며; 및/또는 적어도 하나의 제2 구성 메시지가 수신되고, 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같다. 실시예에서, 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다. 다른 실시예에서, 제1 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
실시예에서, 본 발명은 제1 구조 및 제2 구조를 가지는 코드북 집합의 가능한 경우를 제공한다. 본 발명이 보호할 것을 요구하는 제1 코드북은 다음의 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다:
1. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00177
또는
Figure 112016120964070-pct00178
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 1이며, Va(x)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vm} 내의 서브벡터이고 순번 x를 가지며, Vb(y)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vn} 내의 서브벡터이고 순번 y를 가지며, 0<i≤N1, 및 0<i'≤N1 이며, N1은 {Vm} 내의 서브벡터의 수량이고, N1'은 {Vn} 내의 서브벡터의 수량임 - ; 또는
2. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00179
또는
Figure 112016120964070-pct00180
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 2이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 및 0<j'≤N1임; 또는
3. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00181
Figure 112016120964070-pct00182
Figure 112016120964070-pct00183
또는
Figure 112016120964070-pct00184
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 3이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 및 0<k'≤N1임; 또는
4. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00185
Figure 112016120964070-pct00186
Figure 112016120964070-pct00187
또는
Figure 112016120964070-pct00188
중 하나이거나 - 여기서, 여기서 순위 지시기의 값은 4이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 및 0<l'≤N1임; 또는
5. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00189
Figure 112016120964070-pct00190
Figure 112016120964070-pct00191
또는
Figure 112016120964070-pct00192
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 5이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 및 0<m'≤N1임; 또는
6. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00193
Figure 112016120964070-pct00194
Figure 112016120964070-pct00195
Figure 112016120964070-pct00196
Figure 112016120964070-pct00197
Figure 112016120964070-pct00198
, 또는
Figure 112016120964070-pct00199
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 6이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 및 0<n'≤N1임; 또는
7. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00200
Figure 112016120964070-pct00201
Figure 112016120964070-pct00202
Figure 112016120964070-pct00203
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 및 0<p'≤N1임; 또는
8. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00204
Figure 112016120964070-pct00205
Figure 112016120964070-pct00206
Figure 112016120964070-pct00207
Figure 112016120964070-pct00208
Figure 112016120964070-pct00209
Figure 112016120964070-pct00210
Figure 112016120964070-pct00211
중 하나이며, 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 0<p'≤N1, 0<q≤N1, 및 0<q'≤N1 이며,
i, j, k, l, m, n, p, 및 q 등의 파라미터에 있어서, Va 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않으며, i', j', k', l', m', n', p', 및 q' 등의 파라미터에 있어서, Vb 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않다.
제1 코드북 집합에 포함되어 있는 제1 코드북의 설명된 가능한 형태에서, i, j, k, l, m, n, p, 및 q는 단지 서로 다른 코드북 벡터를 구별하기 위한 것이라는 것에 유의해야 한다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00212
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00213
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
{VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참(true)을 유지하는 것이다. 집합의 개념에 따라, {Vk'}의 차수(quantity of dimension) 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하거나; 또는 {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같고, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {Vk'}≠{VL'} 역시 참을 유지한다.
본 발명의 다른 실시예에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00214
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00215
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
{VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다.
집합의 개념에 따라, {VM'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하거나; 또는 {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같고, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {VM'}≠{VN'} 역시 참을 유지한다.
전술한 실시예에서, {VK'}≠{VL'} 및/또는 {VM'}≠{VN'} 관계가 참을 유지하게 하는 제1 코드북에 의해, 제1 구조 및 제2 구조의 유연한 구성이 실현되며, 코드북은 채널과 더 잘 일치된다.
이하에서는
Figure 112016120964070-pct00216
Figure 112016120964070-pct00217
에 각각 대응하는 크기 벡터의 관계를 제공한다. 크기 벡터의 제1 관계, 크기 벡터의 제2 관계 및 크기 벡터의 제3 관계 각각은 각각의 서브벡터에 포함되어 있는 요소 간의 관계의 구성 모드를 제공한다. 크기 벡터의 제3 관계 및 크기 벡터의 제4 관계는 코드북 내의 서로 다른 코드북 벡터 간의 관계를 제공한다. 제2 네트워크 장치는 채널 조건에 따라 서로 다른 크기 벡터를 구성할 수 있으며, 이에 따라 전송 효율이 더 높아진다. 크기 벡터에 대한 정의는 이미 설명하였으므로 이에 대해서는 여기서 더 설명하지 않는다.
예를 들어, 코드북 집합 내의 코드북 M2는 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00218
M2가 크기 벡터의 제1 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00219
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00220
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제2 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00221
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00222
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1=g4이다.
M2가 크기 벡터의 제3 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00223
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00224
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며,
a1=a2=a3=a4; b1=b2=b3=b4; c1=c2=c3=c4; d1≠d2; 및 g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제4 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00225
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르고,
M2 내의 모든 대응하는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00226
의 Va에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00227
Figure 112016120964070-pct00228
Figure 112016120964070-pct00229
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00230
Figure 112016120964070-pct00231
Figure 112016120964070-pct00232
는 서로 다르다.
M2가 크기 벡터의 제5 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00233
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르다.
이 경우, M2 내의 모든 대응하는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00234
의 Vb에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00235
Figure 112016120964070-pct00236
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00237
Figure 112016120964070-pct00238
는 같지 않다.
본 발명에서, Va에서의 크기 벡터는 Va의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말하며, Vb에서의 크기 벡터는 Vb의 크기 부분에 의해 형성된 벡터를 말한다. 예를 들어,
Va 부분이
Figure 112016120964070-pct00239
이면, Va에서의 크기 부분은
Figure 112016120964070-pct00240
이고;
Vb 부분이
Figure 112016120964070-pct00241
이면, Vb에서의 크기 부분은
Figure 112016120964070-pct00242
이다.
도 7은 본 발명에 따른 방법 실시예의 흐름도를 도시하며, 이것은 구체적으로 다음과 같다:
단계 201: 제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하며, 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용된다.
단계 202: 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하며, 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정된다.
단계 203: 코드북 인덱스에 따라, 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에 결정되어 있는 제1 코드북을 결정한다.
제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르다.
본 발명에서, 제로 벡터는 1의 길이를 가진 제로 요소일 수 있고, 논-제로 벡터는 1의 길이를 가진 논-제로 요소일 수 있다는 것에 유의해야 한다. 일반적으로, 수동 안테나에 있어서, 수직 방향의 다운틸트는 고정되어 있다. 그러므로 복수의 공간적으로 다중화된 데이터 스트림에 있어서, 조정은 수직 방향의 다운틸트를 가진 평명에서만 복수의 수평 빔에 대해 이루어질 수 있고, 복수의 데이터 스트림은 복수의 다운틸트를 가진 평면에서 더 자유롭게 다중화될 수 없다. 또한, 안테나 포트가 다른 다운틸트에 따라 그룹화되면, 본 발명에서 제공하는 코드북 구조는 다른 그룹의 안테나 포트의 전송 전력에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 유연성 및 MIMO 성능이 향상된다.
본 발명의 실시예에서, 안테나 포트가 수직 방향의 틸트에 따라 그룹화될 때, 코드북 내의 코드북 벡터의 파라미터는 다른 틸트에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 데이터 전송 효율에 유연하게 적응하는 목적이 달성된다. 본 실시예에서는 수직 방향의 2개의 틸트를 예로 사용한다(이 방법은 2개 이상의 틸트에도 적용 가능하다). 제1 코드북 내의 각각의 열에서, 한 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하거나; 또는 한 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하며, 논-제로 벡터는 적어도 하나의 요소가 논-제로 벡터인 벡터를 말하며, 제로 벡터는 모든 요소가 제로 요소인 벡터를 말한다. 본 발명에서, 코드북에 포함되어 있는 벡터 내의 제1 n1개의 요소가 한 그룹의 안테나 포트에 대응하며, 최종 n2 요소는 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 이 벡터의 구조는
Figure 112016121131404-pct00243
이며, 여기서 V1은 n1-차원이고, V2는 n2-차원이다. 이 경우, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00244
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00245
를 포함하며,
Figure 112016121131404-pct00246
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00247
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00248
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00249
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 본 발명은 단지 2 그룹으로의 그룹화의 경우에만 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 실제의 애플리케이션에서, 안테나 포트는 서로 다른 다운틸트 또는 신호 품질 등과 같은 다른 요인에 따라 더 많은 그룹으로 그룹화된다. 특정한 측정 프로세스에서, 전송 특정에 가장 잘 일치하는 제1 코드북이 결정되고 채널 전송에 사용될 수 있도록 제1 코드북 내의 코드북을 횡단한다.
제1 코드북 내의 서브벡터의 구조는 전술한 제1 구조 또는 제2 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 선택적으로, 제1 코드북 내의 제로 벡터 및 논-제로 벡터의 서브벡터의 위치는 다를 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 4개의 안테나 포트의 경우, 제1 구조를 가지는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00250
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00251
로서 표현되며, 제2 구조를 가지는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00252
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00253
로서 표현되며, 여기서
Figure 112016120964070-pct00254
Figure 112016120964070-pct00255
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016120964070-pct00256
Figure 112016120964070-pct00257
은 벡터 Vb에서의 요소이다. 본 발명의 다른 실시예에서, 안테나 포트가 2 그룹으로 그룹화될 때, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00258
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00259
일 수 있다. 마찬가지로, 안테나 그룹이 2 그룹으로 그룹화될 때, 본 발명의 다른 실시예에서, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00260
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00261
일 수 있다.
대안으로, 제1 코드북 집합은 다음의 4개의 구조: 제1 구조
Figure 112016121131404-pct00262
, 제2 구조
Figure 112016121131404-pct00263
, 제3 구조
Figure 112016121131404-pct00264
, 또는 제4 구조
Figure 112016121131404-pct00265
중 적어도 하나를 포함한다.
Figure 112016121131404-pct00266
Figure 112016121131404-pct00267
은 벡터 Va에서의 요소이고, Va는 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 대응관계는 다음과 같다: 제1 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00268
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00269
은 제3 안테나 포트에 대응하며; 제2 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00270
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00271
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제3 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00272
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00273
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제4 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00274
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00275
은 제3 안테나 포트에 대응하며, 여기서
Figure 112016121131404-pct00276
Figure 112016121131404-pct00277
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016121131404-pct00278
Figure 112016121131404-pct00279
은 벡터 Vb에서의 요소이다.
안테나 포트가 3 그룹으로 그룹화될 때, 제1 코드북 집합은 제1 구조
Figure 112016120964070-pct00280
, 제2 구조
Figure 112016120964070-pct00281
, 제3 구조
Figure 112016120964070-pct00282
, 제4 구조
Figure 112016120964070-pct00283
, 제5 구조
Figure 112016120964070-pct00284
, 또는 제6 구조
Figure 112016120964070-pct00285
중 적어도 하나를 포함한다. 벡터 Va, Vb, Vc 각각은 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
본 발명의 실시예에서, 본 발명은 순위 지시기의 값에 대응하는 제1 구조 및 제2 구조의 조합을 제공한다.
일반적으로, 제1 코드북에 포함되어 있는 논-제로 벡터에서의 요소는 복소수의 형태로 되어 있다. 복소수 αㆍeβ에 있어서, α는 크기 부분이고 실수이며, eβ는 위상 부분이다. 본 발명의 다른 예에서, 적얻 하나의 제1 코두븍운 제1 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제1 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다. 본 발명에서, 다른 말이 없는 한, P, Q, K는 임의의 양의 정수이다.
제1 조건에 대한 제1 정의:
모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이며, DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00286
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
이산 푸리에 변환 행렬(DFT) 행렬의 일반식은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00287
DFT 행렬의 위상 행렬은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00288
N의 값은 DFT 행렬이 정방 행렬인 경우에 단(order)이다. 예를 들어,
Figure 112016120964070-pct00289
에서, Va가 4차원이면, DFT 행렬의 위상 행렬의 순서는 4이다. 실시예에서, ω의 값은
Figure 112016120964070-pct00290
일 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00291
예를 들어, ω의 값이
Figure 112016120964070-pct00292
일 때, 4단 DFT 행렬
Figure 112016120964070-pct00293
은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00294
이에 대응해서, DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00295
본 발명에서, DFT 행렬의 위상 행렬은 반드시 정방 행렬일 필요는 없다. 더 많은 행 또는 열이 단에 따라 선택될 수 있다. 예를 들어, 행렬은 다음과 같을 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00296
DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00297
DFT 행렬로부터 선택된 행의 수 또는 열의 수는 본 발명에서 제한되지 않는다. 행의 수는 적어도 Va의 값과 동일하여야 하고, 열의 수는 적어도 코드북 내의 제1 벡터의 수와 동일하여야 한다는 것에 유의해야 한다.
제1 조건에 대한 제2 정의:
모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00298
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이고, CMP 코드북은 각각의 포트에 대응하는 계층 중 하나의 층만이 논-제로 요소인 코드북을 말한다.
모든 CMP 코드북에서, 열 벡터가 2차원인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 1)
Figure 112016120964070-pct00299
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 1인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 2)
Figure 112016120964070-pct00300
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 2인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 3)
Figure 112016120964070-pct00301
예를 들어, 표 3에서의 인덱스가 0일 때, 대응하는 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00302
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 3인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 4)
Figure 112016120964070-pct00303
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 4인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 5)
Figure 112016120964070-pct00304
제1 조건에 대한 제3 정의:
모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 하우스홀더 변환 코드북는
Figure 112016120964070-pct00305
이다.
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00306
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
예를 들어, 제3 위상 벡터는 표 6에서의 계층의 다른 수 및 다른 코드북 인덱스에 대응하는 행렬에서
Figure 112016121131404-pct00307
의 위상 부분으로 형성된 집합의 부분집합이다. 인덱스는 다른 코드북 인덱스에 대응한다. {αi}는 정수 집합에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00308
에서의 다른 열이 제3 위상 벡터로서 선택된다는 것을 나타내는 데 사용된다. 표 6에서, Un은 하우스헐더 변환에서의 대응하는 Un이고, I는 단위 행렬이다.
본 발명에서, Va의 위상 벡터는 제1 조건에 대한 제1 정의, 제1 조건에 대한 제2 정의 및 제1 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 코드북은 LTE에서 2개의 안테나, 4개의 안테나, 또는 8개의 안테나에 대해 정의된 코드일 수도 있다.
(표 6)
Figure 112016120964070-pct00309
본 발명의 또 다른 실시예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제2 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제2 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다.
제2 조건에 대한 제1 정의:
모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00310
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제2 조건에 대한 제2 정의:
모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00311
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
제2 조건에 대한 제3 정의:
모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00312
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
본 발명에서, Vb의 값은 제2 조건에 대한 제1 정의, 제2 조건에 대한 제2 정의 및 제2 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 본 발명은 제2 조건에 따라 대응관계를 보호하는 것을 요구하며, 제2 조건은: 제4 위상 벡터와 다른 파라미터에 의해 형성된 다른 DFT 행렬 간의 관계, 제5 위상 벡터와 CMP 코드북 집합 간의 관계, 및 제6 위상 벡터와 하우스홀더 변환을 통해 다른 원래의 벡터에 의해 형성된 하우스홀더 코드북 간이 관계이다.
독립성 때문에, 코드북에서, 제1 코드북이 제1 조건의 임의의 정의를 충족할 대, 제2 코드북은 제2 조건의 임의의 조건을 충족할 수 있다. 예를 들어, 제1 코드북에서, 제1 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 제2 코드북에서, 제5 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 또는 이의 조합이 충족된다.
본 발명의 또 다른 예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 제3 조건은:
{Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이다. 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00313
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00314
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각각의 요소의 크기 부분은 안테나 포트의 전력에 대응한다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각 그룹의 안테나 포트의 크기 벡터는 이 그룹의 안테나 포트의 틸트 특성에 따라 독립적으로 결정된다(틸트는 전기적 틸트 및 기계적 틸트로 분류될 수 있고, 전기적 틸트는 하나의 안테나 포트에 대응하는 복수의 안테나 요소의 가중 벡터가 복수의 안테나 요소로 하여금 틸트를 가리키는 빔을 형성하게 한다는 의미이다). 예를 들어, 제1 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 12도이고, 제2 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 13도이며; 수평 평면은 0도이고 이러한 하방은 포지티브 틸트인 것으로 가정한다. 이 경우, 한 위치에서 제1 네트워크 장치에 의해 2 그룹의 안테나 포트로부터 수신된 에너지는 다르다. 그러므로 2 그룹의 안테나 포트의 코드북의 크기에 대해 독립적인 제어를 수행할 수 있으며, 이에 따라 수신 성능이 최적화된다.
선택적으로, 단계 202에서, 제1 코드북 집합은 제1 코드북이 선택되기 전에 획득된다. 본 발명의 실시예에서, 제1 코드북 집합은 제1 네트워크 장치에 미리 저장될 수 있거나, 제2 네트워크 장치나 다른 장치에 의해 제1 네트워크 장치에 전달될 수 있다.
선택적으로, 적어도 하나의 제1 구성 메시지가 제1 네트워크 장치에 송신되며, 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같으며; 및/또는 적어도 하나의 제2 구성 메시지는 제1 네트워크 장치에 송신되며, 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같으며,
참조 신호는 제1 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며; 및/또는 참조 신호는 상기 제2 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며, 이에 따라 제1 네트워크 장치는 참조 신호에 따라 제1 구성 메시지 및 제2 구성 메시지를 획득한다.
삭제
실시예에서, 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다.
실시예에서, 본 발명은 제1 구조 및 제2 구조를 가지는 코드북 집합의 가능한 경우를 제공한다. 본 발명이 보호할 것을 요구하는 제1 코드북은 다음의 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다:
1. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00315
또는
Figure 112016120964070-pct00316
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 1이며, Va(x)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vm} 내의 서브벡터이고 순번 x를 가지며, Vb(y)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vn} 내의 서브벡터이고 순번 y를 가지며, 0<i≤N1, 및 0<i'≤N1 이며, N1은 {Vm} 내의 서브벡터의 수량이고, N1'은 {Vn} 내의 서브벡터의 수량임 - ; 또는
2. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00317
또는
Figure 112016120964070-pct00318
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 2이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 및 0<j'≤N1임; 또는
3. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00319
Figure 112016120964070-pct00320
Figure 112016120964070-pct00321
또는
Figure 112016120964070-pct00322
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 3이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 및 0<k'≤N1임; 또는
4. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00323
Figure 112016120964070-pct00324
Figure 112016120964070-pct00325
또는
Figure 112016120964070-pct00326
중 하나이거나 - 여기서, 여기서 순위 지시기의 값은 4이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 및 0<l'≤N1임; 또는
5. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00327
Figure 112016120964070-pct00328
Figure 112016120964070-pct00329
또는
Figure 112016120964070-pct00330
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 5이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 및 0<m'≤N1임; 또는
6. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00331
Figure 112016120964070-pct00332
Figure 112016120964070-pct00333
Figure 112016120964070-pct00334
Figure 112016120964070-pct00335
Figure 112016120964070-pct00336
, 또는
Figure 112016120964070-pct00337
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 6이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 및 0<n'≤N1임; 또는
7. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00338
Figure 112016120964070-pct00339
Figure 112016120964070-pct00340
Figure 112016120964070-pct00341
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 및 0<p'≤N1임; 또는
8. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00342
Figure 112016120964070-pct00343
Figure 112016120964070-pct00344
Figure 112016120964070-pct00345
Figure 112016120964070-pct00346
Figure 112016120964070-pct00347
Figure 112016120964070-pct00348
Figure 112016120964070-pct00349
중 하나이며, 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 0<p'≤N1, 0<q≤N1, 및 0<q'≤N1 이며,
i, j, k, l, m, n, p, 및 q 등의 파라미터에 있어서, Va 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않으며, i', j', k', l', m', n', p', 및 q' 등의 파라미터에 있어서, Vb 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않다.
제1 코드북 집합에 포함되어 있는 제1 코드북의 설명된 가능한 형태에서, i, j, k, l, m, n, p, 및 q는 단지 서로 다른 코드북 벡터를 구별하기 위한 것이라는 것에 유의해야 한다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00350
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00351
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
{VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참(true)을 유지하는 것이다. 집합의 개념에 따라, {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하거나; 또는 {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같고, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {Vk'}≠{VL'} 역시 참을 유지한다.
본 발명의 다른 실시예에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00352
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00353
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
{VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다.
집합의 개념에 따라, {VM'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하거나; 또는 {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같고, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {VM'}≠{VN'} 역시 참을 유지한다.
전술한 실시예에서, {VK'}≠{VL'} 및/또는 {VM'}≠{VN'} 관계가 참을 유지하게 하는 제1 코드북에 의해, 제1 구조 및 제2 구조의 유연한 구성이 실현되며, 코드북은 채널과 더 잘 일치된다.
이하에서는
Figure 112016120964070-pct00354
Figure 112016120964070-pct00355
에 각각 대응하는 크기 벡터의 관계를 제공한다. 크기 벡터의 제1 관계, 크기 벡터의 제2 관계 및 크기 벡터의 제3 관계 각각은 각각의 서브벡터에 포함되어 있는 요소 간의 관계의 구성 모드를 제공한다. 크기 벡터의 제3 관계 및 크기 벡터의 제4 관계는 코드북 내의 서로 다른 코드북 벡터 간의 관계를 제공한다. 제2 네트워크 장치는 채널 조건에 따라 서로 다른 크기 벡터를 구성할 수 있으며, 이에 따라 전송 효율이 더 높아진다. 크기 벡터에 대한 정의는 이미 설명하였으므로 이에 대해서는 여기서 더 설명하지 않는다.
예를 들어, 코드북 집합 내의 코드북 M2는 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00356
M2가 크기 벡터의 제1 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00357
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00358
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제2 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00359
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00360
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1=g4이다.
M2가 크기 벡터의 제3 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00361
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00362
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며,
a1=a2=a3=a4; b1=b2=b3=b4; c1=c2=c3=c4; d1≠d2; 및 g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제4 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00363
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르고,
M2 내의 모든 대응하는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00364
의 Va에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00365
Figure 112016120964070-pct00366
Figure 112016120964070-pct00367
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00368
Figure 112016120964070-pct00369
Figure 112016120964070-pct00370
는 서로 다르다.
M2가 크기 벡터의 제5 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00371
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르다.
이 경우, M2 내의 모든 대응하는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00372
의 Vb에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00373
Figure 112016120964070-pct00374
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00375
Figure 112016120964070-pct00376
는 같지 않다.
도 8은 본 발명에 따른 제1 네트워크 측 장치에 대한 실시예를 도시하고 있으며, 제1 네트워크 측 장치는:
참조 신호를 수신하도록 구성되어 있는 수신기(301);
상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛(302);
상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하도록 구성되어 있는 선택 유닛(303) - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하도록 구성되어 있는 송신 유닛(304)
유닛을 포함한다.
또한, 코드북 인덱스는 코딩 및/또는 디코딩 프로세스에 따라 제2 네트워크 장치에 의해 사용되는 제1 코드북을 지시하는 데 사용된다.
본 발명에서, 제로 벡터는 1의 길이를 가진 제로 요소일 수 있고, 논-제로 벡터는 1의 길이를 가진 논-제로 요소일 수 있다는 것에 유의해야 한다. 일반적으로, 수동 안테나에 있어서, 수직 방향의 다운틸트는 고정되어 있다. 그러므로 복수의 공간적으로 다중화된 데이터 스트림에 있어서, 조정은 수직 방향의 다운틸트를 가진 평명에서만 복수의 수평 빔에 대해 이루어질 수 있고, 복수의 데이터 스트림은 복수의 다운틸트를 가진 평면에서 더 자유롭게 다중화될 수 없다. 또한, 안테나 포트가 다른 다운틸트에 따라 그룹화되면, 본 발명에서 제공하는 코드북 구조는 다른 그룹의 안테나 포트의 전송 전력에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 유연성 및 MIMO 성능이 향상된다.
본 발명의 실시예에서, 안테나 포트가 수직 방향의 틸트에 따라 그룹화될 때, 코드북 내의 코드북 벡터의 파라미터는 다른 틸트에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 데이터 전송 효율에 유연하게 적응하는 목적이 달성된다. 본 실시예에서는 수직 방향의 2개의 틸트를 예로 사용한다(이 방법은 2개 이상의 틸트에도 적용 가능하다). 제1 코드북 내의 각각의 열에서, 한 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하거나; 또는 한 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하며, 논-제로 벡터는 적어도 하나의 요소가 논-제로 벡터인 벡터를 말하며, 제로 벡터는 모든 요소가 제로 요소인 벡터를 말한다. 본 발명에서, 코드북에 포함되어 있는 벡터 내의 제1 n1개의 요소가 한 그룹의 안테나 포트에 대응하며, 최종 n2 요소는 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 이 벡터의 구조는
Figure 112016121131404-pct00377
이며, 여기서 V1은 n1-차원이고, V2는 n2-차원이다. 이 경우, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00378
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00379
를 포함하며,
Figure 112016121131404-pct00380
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00381
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00382
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00383
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 본 발명은 단지 2 그룹으로의 그룹화의 경우에만 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 실제의 애플리케이션에서, 안테나 포트는 서로 다른 다운틸트 또는 신호 품질 등과 같은 다른 요인에 따라 더 많은 그룹으로 그룹화된다. 특정한 측정 프로세스에서, 전송 특정에 가장 잘 일치하는 제1 코드북이 결정되고 채널 전송에 사용될 수 있도록 제1 코드북 내의 코드북을 횡단한다.
제1 코드북 내의 서브벡터의 구조는 전술한 제1 구조 또는 제2 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 선택적으로, 제1 코드북 내의 제로 벡터 및 논-제로 벡터의 서브벡터의 위치는 다를 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 4개의 안테나 포트의 경우, 제1 구조를 가지는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00384
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00385
로서 표현되며, 제2 구조를 가지는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00386
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00387
로서 표현되며, 여기서
Figure 112016120964070-pct00388
Figure 112016120964070-pct00389
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016120964070-pct00390
Figure 112016120964070-pct00391
은 벡터 Vb에서의 요소이다. 본 발명의 다른 실시예에서, 안테나 포트가 2 그룹으로 그룹화될 때, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00392
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00393
일 수 있다. 마찬가지로, 안테나 그룹이 2 그룹으로 그룹화될 때, 본 발명의 다른 실시예에서, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00394
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00395
일 수 있다.
대안으로, 제1 코드북 집합은 다음의 4개의 구조: 제1 구조
Figure 112016121131404-pct00396
, 제2 구조
Figure 112016121131404-pct00397
, 제3 구조
Figure 112016121131404-pct00398
, 또는 제4 구조
Figure 112016121131404-pct00399
중 적어도 하나를 포함한다.
Figure 112016121131404-pct00400
Figure 112016121131404-pct00401
은 벡터 Va에서의 요소이고, Va는 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 대응관계는 다음과 같다: 제1 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00402
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00403
은 제3 안테나 포트에 대응하며; 제2 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00404
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00405
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제3 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00406
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00407
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제4 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00408
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00409
은 제3 안테나 포트에 대응하며, 여기서
Figure 112016121131404-pct00410
Figure 112016121131404-pct00411
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016121131404-pct00412
Figure 112016121131404-pct00413
은 벡터 Vb에서의 요소이다.
안테나 포트가 3 그룹으로 그룹화될 때, 제1 코드북 집합은 제1 구조
Figure 112016120964070-pct00414
, 제2 구조
Figure 112016120964070-pct00415
, 제3 구조
Figure 112016120964070-pct00416
, 제4 구조
Figure 112016120964070-pct00417
, 제5 구조
Figure 112016120964070-pct00418
, 또는 제6 구조
Figure 112016120964070-pct00419
중 적어도 하나를 포함한다. 벡터 Va, Vb, Vc 각각은 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
본 발명의 실시예에서, 본 발명은 순위 지시기의 값에 대응하는 제1 구조 및 제2 구조의 조합을 제공한다.
일반적으로, 제1 코드북에 포함되어 있는 논-제로 벡터에서의 요소는 복소수의 형태로 되어 있다. 복소수 αㆍeβ에 있어서, α는 크기 부분이고 실수이며, eβ는 위상 부분이다. 본 발명의 다른 예에서, 적얻 하나의 제1 코두븍운 제1 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제1 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다. 본 발명에서, 다른 말이 없는 한, P, Q, K는 임의의 양의 정수이다.
제1 조건에 대한 제1 정의:
모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이며, DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00420
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
이산 푸리에 변환 행렬(DFT) 행렬의 일반식은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00421
DFT 행렬의 위상 행렬은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00422
N의 값은 DFT 행렬이 정방 행렬인 경우에 단(order)이다. 예를 들어,
Figure 112016120964070-pct00423
에서, Va가 4차원이면, DFT 행렬의 위상 행렬의 순서는 4이다. 실시예에서, ω의 값은
Figure 112016120964070-pct00424
일 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00425
예를 들어, ω의 값이
Figure 112016120964070-pct00426
일 때, 4단 DFT 행렬
Figure 112016120964070-pct00427
은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00428
이에 대응해서, DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00429
본 발명에서, DFT 행렬의 위상 행렬은 반드시 정방 행렬일 필요는 없다. 더 많은 행 또는 열이 단에 따라 선택될 수 있다. 예를 들어, 행렬은 다음과 같을 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00430
DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00431
DFT 행렬로부터 선택된 행의 수 또는 열의 수는 본 발명에서 제한되지 않는다. 행의 수는 적어도 Va의 값과 동일하여야 하고, 열의 수는 적어도 코드북 내의 제1 벡터의 수와 동일하여야 한다는 것에 유의해야 한다.
제1 조건에 대한 제2 정의:
모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00432
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이고, CMP 코드북은 각각의 포트에 대응하는 계층 중 하나의 층만이 논-제로 요소인 코드북을 말한다.
모든 CMP 코드북에서, 열 벡터가 2차원인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 1)
Figure 112016120964070-pct00433
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 1인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 2)
Figure 112016120964070-pct00434
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 2인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 3)
Figure 112016120964070-pct00435
예를 들어, 표 3에서의 인덱스가 0일 때, 대응하는 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00436
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 3인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 4)
Figure 112016120964070-pct00437
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 4인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 5)
Figure 112016120964070-pct00438
제1 조건에 대한 제3 정의:
모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 하우스홀더 변환 코드북는
Figure 112016120964070-pct00439
이다.
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00440
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
예를 들어, 제3 위상 벡터는 표 6에서의 계층의 다른 수 및 다른 코드북 인덱스에 대응하는 행렬에서
Figure 112016121131404-pct00441
의 위상 부분으로 형성된 집합의 부분집합이다. 인덱스는 다른 코드북 인덱스에 대응한다. {αi}는 정수 집합에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00442
에서의 다른 열이 제3 위상 벡터로서 선택된다는 것을 나타내는 데 사용된다. 표 6에서, Un은 하우스헐더 변환에서의 대응하는 Un이고, I는 단위 행렬이다.
본 발명에서, Va의 위상 벡터는 제1 조건에 대한 제1 정의, 제1 조건에 대한 제2 정의 및 제1 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 코드북은 LTE에서 2개의 안테나, 4개의 안테나, 또는 8개의 안테나에 대해 정의된 코드일 수도 있다.
(표 6)
Figure 112016120964070-pct00443
본 발명의 또 다른 실시예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제2 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제2 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다.
제2 조건에 대한 제1 정의:
모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00444
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제2 조건에 대한 제2 정의:
모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00445
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
제2 조건에 대한 제3 정의:
모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00446
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
본 발명에서, Vb의 값은 제2 조건에 대한 제1 정의, 제2 조건에 대한 제2 정의 및 제2 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 본 발명은 제2 조건에 따라 대응관계를 보호하는 것을 요구하며, 제2 조건은: 제4 위상 벡터와 다른 파라미터에 의해 형성된 다른 DFT 행렬 간의 관계, 제5 위상 벡터와 CMP 코드북 집합 간의 관계, 및 제6 위상 벡터와 하우스홀더 변환을 통해 다른 원래의 벡터에 의해 형성된 하우스홀더 코드북 간이 관계이다.
독립성 때문에, 코드북에서, 제1 코드북이 제1 조건의 임의의 정의를 충족할 대, 제2 코드북은 제2 조건의 임의의 조건을 충족할 수 있다. 예를 들어, 제1 코드북에서, 제1 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 제2 코드북에서, 제5 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 또는 이의 조합이 충족된다.
본 발명의 또 다른 예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 제3 조건은:
{Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이다. 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00447
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00448
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각각의 요소의 크기 부분은 안테나 포트의 전력에 대응한다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각 그룹의 안테나 포트의 크기 벡터는 이 그룹의 안테나 포트의 틸트 특성에 따라 독립적으로 결정된다(틸트는 전기적 틸트 및 기계적 틸트로 분류될 수 있고, 전기적 틸트는 하나의 안테나 포트에 대응하는 복수의 안테나 요소의 가중 벡터가 복수의 안테나 요소로 하여금 틸트를 가리키는 빔을 형성하게 한다는 의미이다). 예를 들어, 제1 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 12도이고, 제2 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 13도이며; 수평 평면은 0도이고 이러한 하방은 포지티브 틸트인 것으로 가정한다. 이 경우, 한 위치에서 제1 네트워크 장치에 의해 2 그룹의 안테나 포트로부터 수신된 에너지는 다르다. 그러므로 2 그룹의 안테나 포트의 코드북의 크기에 대해 독립적인 제어를 수행할 수 있으며, 이에 따라 수신 성능이 최적화된다.
본 발명의 실시예에서, 도 9는 제3 획득 유닛(305)을 도시하고 있으며, 제3 획득 유닛(305)은 제1 코드북이 선택되기 전에 제1 코드북 집합을 획득하도록 구성되어 있다. 본 발명의 다른 실시예에서, 도 10은 메모리(306)를 도시하고 있으며, 메모리(306)는 제1 네트워크 장치에 제1 코드북 집합을 미리 저장하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 도 11은 적어도 하나의 제1 구성 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 제2 수신 유닛(307) - 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - ; 및/또는 적어도 하나의 제2 구성 메시지를 수신하도록 구성되어 있는 제3 수신 유닛(308) - 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - 을 도시하고 있다. 실시예에서, 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다. 다른 실시예에서, 제1 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
실시예에서, 본 발명은 제1 구조 및 제2 구조를 가지는 코드북 집합의 가능한 경우를 제공한다. 본 발명이 보호할 것을 요구하는 제1 코드북은 다음의 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다:
1. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00449
또는
Figure 112016120964070-pct00450
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 1이며, Va(x)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vm} 내의 서브벡터이고 순번 x를 가지며, Vb(y)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vn} 내의 서브벡터이고 순번 y를 가지며, 0<i≤N1, 및 0<i'≤N1 이며, N1은 {Vm} 내의 서브벡터의 수량이고, N1'은 {Vn} 내의 서브벡터의 수량임 - ; 또는
2. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00451
또는
Figure 112016120964070-pct00452
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 2이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 및 0<j'≤N1임; 또는
3. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00453
Figure 112016120964070-pct00454
Figure 112016120964070-pct00455
또는
Figure 112016120964070-pct00456
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 3이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 및 0<k'≤N1임; 또는
4. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00457
Figure 112016120964070-pct00458
Figure 112016120964070-pct00459
또는
Figure 112016120964070-pct00460
중 하나이거나 - 여기서, 여기서 순위 지시기의 값은 4이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 및 0<l'≤N1임; 또는
5. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00461
Figure 112016120964070-pct00462
Figure 112016120964070-pct00463
또는
Figure 112016120964070-pct00464
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 5이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 및 0<m'≤N1임; 또는
6. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00465
Figure 112016120964070-pct00466
Figure 112016120964070-pct00467
Figure 112016120964070-pct00468
Figure 112016120964070-pct00469
Figure 112016120964070-pct00470
, 또는
Figure 112016120964070-pct00471
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 6이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 및 0<n'≤N1임; 또는
7. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00472
Figure 112016120964070-pct00473
Figure 112016120964070-pct00474
Figure 112016120964070-pct00475
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 및 0<p'≤N1임; 또는
8. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00476
Figure 112016120964070-pct00477
Figure 112016120964070-pct00478
Figure 112016120964070-pct00479
Figure 112016120964070-pct00480
Figure 112016120964070-pct00481
Figure 112016120964070-pct00482
Figure 112016120964070-pct00483
중 하나이며, 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 0<p'≤N1, 0<q≤N1, 및 0<q'≤N1 이며,
i, j, k, l, m, n, p, 및 q 등의 파라미터에 있어서, Va 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않으며, i', j', k', l', m', n', p', 및 q' 등의 파라미터에 있어서, Vb 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않다.
제1 코드북 집합에 포함되어 있는 제1 코드북의 설명된 가능한 형태에서, i, j, k, l, m, n, p, 및 q는 단지 서로 다른 코드북 벡터를 구별하기 위한 것이라는 것에 유의해야 한다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00484
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00485
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
{VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참(true)을 유지하는 것이다. 집합의 개념에 따라, {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하거나; 또는 {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같고, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {Vk'}≠{VL'} 역시 참을 유지한다.
본 발명의 다른 실시예에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00486
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00487
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
{VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다. 집합의 개념에 따라, {VM'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하거나; 또는 {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같고, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {VM'}≠{VN'} 역시 참을 유지한다.
전술한 실시예에서, {VK'}≠{VL'} 및/또는 {VM'}≠{VN'} 관계가 참을 유지하게 하는 제1 코드북에 의해, 제1 구조 및 제2 구조의 유연한 구성이 실현되며, 코드북은 채널과 더 잘 일치된다.
이하에서는
Figure 112016120964070-pct00488
Figure 112016120964070-pct00489
에 각각 대응하는 크기 벡터의 관계를 제공한다. 크기 벡터의 제1 관계, 크기 벡터의 제2 관계 및 크기 벡터의 제3 관계 각각은 각각의 서브벡터에 포함되어 있는 요소 간의 관계의 구성 모드를 제공한다. 크기 벡터의 제3 관계 및 크기 벡터의 제4 관계는 코드북 내의 서로 다른 코드북 벡터 간의 관계를 제공한다. 제2 네트워크 장치는 채널 조건에 따라 서로 다른 크기 벡터를 구성할 수 있으며, 이에 따라 전송 효율이 더 높아진다. 크기 벡터에 대한 정의는 이미 설명하였으므로 이에 대해서는 여기서 더 설명하지 않는다.
예를 들어, 코드북 집합 내의 코드북 M2는 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00490
M2가 크기 벡터의 제1 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00491
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00492
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제2 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00493
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00494
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1=g4이다.
M2가 크기 벡터의 제3 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00495
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00496
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며,
a1=a2=a3=a4; b1=b2=b3=b4; c1=c2=c3=c4; d1≠d2; 및 g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제4 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00497
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르고,
M2 내의 모든 대응하는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00498
의 Va에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00499
Figure 112016120964070-pct00500
Figure 112016120964070-pct00501
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00502
Figure 112016120964070-pct00503
Figure 112016120964070-pct00504
는 서로 다르다.
M2가 크기 벡터의 제5 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00505
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르다.
이 경우, M2 내의 모든 대응하는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00506
의 Vb에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00507
Figure 112016120964070-pct00508
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00509
Figure 112016120964070-pct00510
는 같지 않다.
도 12는 본 발명에 따른 제2 네트워크 측 장치에 대한 실시예를 도시하고 있으며, 제2 네트워크 측 장치는:
제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신 유닛(401) - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하도록 구성되어 있는 수신 유닛(402) - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정됨 - ; 및
상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 코드북 집합 내의 제1 코드북을 결정하도록 구성되어 있는 결정 유닛(403)
을 포함하며,
상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르다.
본 발명에서, 제로 벡터는 1의 길이를 가진 제로 요소일 수 있고, 논-제로 벡터는 1의 길이를 가진 논-제로 요소일 수 있다는 것에 유의해야 한다. 일반적으로, 수동 안테나에 있어서, 수직 방향의 다운틸트는 고정되어 있다. 그러므로 복수의 공간적으로 다중화된 데이터 스트림에 있어서, 조정은 수직 방향의 다운틸트를 가진 평명에서만 복수의 수평 빔에 대해 이루어질 수 있고, 복수의 데이터 스트림은 복수의 다운틸트를 가진 평면에서 더 자유롭게 다중화될 수 없다. 또한, 안테나 포트가 다른 다운틸트에 따라 그룹화되면, 본 발명에서 제공하는 코드북 구조는 다른 그룹의 안테나 포트의 전송 전력에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 유연성 및 MIMO 성능이 향상된다.
본 발명의 실시예에서, 안테나 포트가 수직 방향의 틸트에 따라 그룹화될 때, 코드북 내의 코드북 벡터의 파라미터는 다른 틸트에 따라 독립적으로 구성될 수 있으며, 이에 따라 데이터 전송 효율에 유연하게 적응하는 목적이 달성된다. 본 실시예에서는 수직 방향의 2개의 틸트를 예로 사용한다(이 방법은 2개 이상의 틸트에도 적용 가능하다). 제1 코드북 내의 각각의 열에서, 한 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하거나; 또는 한 그룹의 안테나 포트는 제로 벡터에 대응하고, 다른 그룹의 안테나 포트는 논-제로 벡터에 대응하며, 논-제로 벡터는 적어도 하나의 요소가 논-제로 벡터인 벡터를 말하며, 제로 벡터는 모든 요소가 제로 요소인 벡터를 말한다. 본 발명에서, 코드북에 포함되어 있는 벡터 내의 제1 n1개의 요소가 한 그룹의 안테나 포트에 대응하며, 최종 n2 요소는 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 이 벡터의 구조는
Figure 112016121131404-pct00511
이며, 여기서 V1은 n1-차원이고, V2는 n2-차원이다. 이 경우, 각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00512
및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00513
를 포함하며,
Figure 112016121131404-pct00514
에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00515
에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00516
에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
Figure 112016121131404-pct00517
에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 본 발명은 단지 2 그룹으로의 그룹화의 경우에만 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 실제의 애플리케이션에서, 안테나 포트는 서로 다른 다운틸트 또는 신호 품질 등과 같은 다른 요인에 따라 더 많은 그룹으로 그룹화된다. 특정한 측정 프로세스에서, 전송 특정에 가장 잘 일치하는 제1 코드북이 결정되고 채널 전송에 사용될 수 있도록 제1 코드북 내의 코드북을 횡단한다.
제1 코드북 내의 서브벡터의 구조는 전술한 제1 구조 또는 제2 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 선택적으로, 제1 코드북 내의 제로 벡터 및 논-제로 벡터의 서브벡터의 위치는 다를 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 4개의 안테나 포트의 경우, 제1 구조를 가지는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00518
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00519
로서 표현되며, 제2 구조를 가지는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00520
에서의 벡터의 요소는
Figure 112016120964070-pct00521
로서 표현되며, 여기서
Figure 112016120964070-pct00522
Figure 112016120964070-pct00523
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016120964070-pct00524
Figure 112016120964070-pct00525
은 벡터 Vb에서의 요소이다. 본 발명의 다른 실시예에서, 안테나 포트가 2 그룹으로 그룹화될 때, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00526
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00527
일 수 있다. 마찬가지로, 안테나 그룹이 2 그룹으로 그룹화될 때, 본 발명의 다른 실시예에서, 제1 구조는
Figure 112016120964070-pct00528
일 수 있고, 제2 구조는
Figure 112016120964070-pct00529
일 수 있다.
대안으로, 제1 코드북 집합은 다음의 4개의 구조: 제1 구조
Figure 112016121131404-pct00530
, 제2 구조
Figure 112016121131404-pct00531
, 제3 구조
Figure 112016121131404-pct00532
, 또는 제4 구조
Figure 112016121131404-pct00533
중 적어도 하나를 포함한다.
Figure 112016121131404-pct00534
Figure 112016121131404-pct00535
은 벡터 Va에서의 요소이고, Va는 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다. 대응관계는 다음과 같다: 제1 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00536
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00537
은 제3 안테나 포트에 대응하며; 제2 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00538
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00539
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제3 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00540
은 제1 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00541
은 제4 안테나 포트에 대응하며, 제4 구조에서,
Figure 112016121131404-pct00542
은 제2 안테나 포트에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00543
은 제3 안테나 포트에 대응하며, 여기서
Figure 112016121131404-pct00544
Figure 112016121131404-pct00545
은 벡터 Va에서의 요소이고,
Figure 112016121131404-pct00546
Figure 112016121131404-pct00547
은 벡터 Vb에서의 요소이다.
안테나 포트가 3 그룹으로 그룹화될 때, 제1 코드북 집합은 제1 구조
Figure 112016120964070-pct00548
, 제2 구조
Figure 112016120964070-pct00549
, 제3 구조
Figure 112016120964070-pct00550
, 제4 구조
Figure 112016120964070-pct00551
, 제5 구조
Figure 112016120964070-pct00552
, 또는 제6 구조
Figure 112016120964070-pct00553
중 적어도 하나를 포함한다. 벡터 Va, Vb, Vc 각각은 한 그룹의 안테나 포트에 대응한다.
본 발명의 실시예에서, 본 발명은 순위 지시기의 값에 대응하는 제1 구조 및 제2 구조의 조합을 제공한다.
일반적으로, 제1 코드북에 포함되어 있는 논-제로 벡터에서의 요소는 복소수의 형태로 되어 있다. 복소수 αㆍeβ에 있어서, α는 크기 부분이고 실수이며, eβ는 위상 부분이다. 본 발명의 다른 예에서, 적얻 하나의 제1 코두븍운 제1 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제1 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다. 본 발명에서, 다른 말이 없는 한, P, Q, K는 임의의 양의 정수이다.
제1 조건에 대한 제1 정의:
모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이며, DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00554
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
이산 푸리에 변환 행렬(DFT) 행렬의 일반식은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00555
DFT 행렬의 위상 행렬은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00556
N의 값은 DFT 행렬이 정방 행렬인 경우에 단(order)이다. 예를 들어,
Figure 112016120964070-pct00557
에서, Va가 4차원이면, DFT 행렬의 위상 행렬의 순서는 4이다. 실시예에서, ω의 값은
Figure 112016120964070-pct00558
일 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00559
예를 들어, ω의 값이
Figure 112016120964070-pct00560
일 때, 4단 DFT 행렬
Figure 112016120964070-pct00561
은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00562
이에 대응해서, DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00563
본 발명에서, DFT 행렬의 위상 행렬은 반드시 정방 행렬일 필요는 없다. 더 많은 행 또는 열이 단에 따라 선택될 수 있다. 예를 들어, 행렬은 다음과 같을 수 있다:
Figure 112016120964070-pct00564
DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00565
DFT 행렬로부터 선택된 행의 수 또는 열의 수는 본 발명에서 제한되지 않는다. 행의 수는 적어도 Va의 값과 동일하여야 하고, 열의 수는 적어도 코드북 내의 제1 벡터의 수와 동일하여야 한다는 것에 유의해야 한다.
제1 조건에 대한 제2 정의:
모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00566
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이고, CMP 코드북은 각각의 포트에 대응하는 계층 중 하나의 층만이 논-제로 요소인 코드북을 말한다.
모든 CMP 코드북에서, 열 벡터가 2차원인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 1)
Figure 112016120964070-pct00567
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 1인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 2)
Figure 112016120964070-pct00568
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 2인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 3)
Figure 112016120964070-pct00569
예를 들어, 표 3에서의 인덱스가 0일 때, 대응하는 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00570
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 3인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 4)
Figure 112016120964070-pct00571
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 4인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 5)
Figure 112016120964070-pct00572
제1 조건에 대한 제3 정의:
모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 하우스홀더 변환 코드북는
Figure 112016120964070-pct00573
이다.
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00574
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소이다.
예를 들어, 제3 위상 벡터는 표 6에서의 계층의 다른 수 및 다른 코드북 인덱스에 대응하는 행렬에서
Figure 112016121131404-pct00575
의 위상 부분으로 형성된 집합의 부분집합이다. 인덱스는 다른 코드북 인덱스에 대응한다. {αi}는 정수 집합에 대응하고,
Figure 112016121131404-pct00576
에서의 다른 열이 제3 위상 벡터로서 선택된다는 것을 나타내는 데 사용된다. 표 6에서, Un은 하우스헐더 변환에서의 대응하는 Un이고, I는 단위 행렬이다.
본 발명에서, Va의 위상 벡터는 제1 조건에 대한 제1 정의, 제1 조건에 대한 제2 정의 및 제1 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 코드북은 LTE에서 2개의 안테나, 4개의 안테나, 또는 8개의 안테나에 대해 정의된 코드일 수도 있다.
(표 6)
Figure 112016120964070-pct00577
본 발명의 또 다른 실시예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제2 조건을 충족한다. 본 발명은 실현될 수 있는 제2 조건에 대한 수 개의 정의를 제공한다.
제2 조건에 대한 제1 정의:
모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00578
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소이다.
제2 조건에 대한 제2 정의:
모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이며, 여기서 CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00579
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
제2 조건에 대한 제3 정의:
모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 여기서 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00580
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소이다.
본 발명에서, Vb의 값은 제2 조건에 대한 제1 정의, 제2 조건에 대한 제2 정의 및 제2 조건에 대한 제3 정의에 나타난 경우 또는 관계에만 제한되는 것이 아니라는 것에 유의해야 한다. 본 발명은 제2 조건에 따라 대응관계를 보호하는 것을 요구하며, 제2 조건은: 제4 위상 벡터와 다른 파라미터에 의해 형성된 다른 DFT 행렬 간의 관계, 제5 위상 벡터와 CMP 코드북 집합 간의 관계, 및 제6 위상 벡터와 하우스홀더 변환을 통해 다른 원래의 벡터에 의해 형성된 하우스홀더 코드북 간이 관계이다.
독립성 때문에, 코드북에서, 제1 코드북이 제1 조건의 임의의 정의를 충족할 대, 제2 코드북은 제2 조건의 임의의 조건을 충족할 수 있다. 예를 들어, 제1 코드북에서, 제1 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 제2 코드북에서, 제5 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 것은 충족되거나; 또는 이의 조합이 충족된다.
본 발명의 또 다른 예에서, 적어도 하나의 제1 코드북은 제3 조건을 충족하며, 제3 조건은:
{Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제1 크기 벡터는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터와는 다르며; 및/또는 {Vn}에 대응하는 모든 제2 크기 벡터에서, 적어도 하나의 제2 크기 벡터는 {Vm}에 대응하는 모든 제1 크기 벡터와는 다르다는 것이다. 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00581
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제1 크기 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 크기 벡터의 K번째 요소이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00582
의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 크기 부분은 제2 크기 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 크기 부분은 각각의 대응하는 제2 크기 벡터의 K번째 요소이다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각각의 요소의 크기 부분은 안테나 포트의 전력에 대응한다. 본 실시예에서, 각각의 제1 코드북에 포함되어 있는 서브벡터에서, 각 그룹의 안테나 포트의 크기 벡터는 이 그룹의 안테나 포트의 틸트 특성에 따라 독립적으로 결정된다(틸트는 전기적 틸트 및 기계적 틸트로 분류될 수 있고, 전기적 틸트는 하나의 안테나 포트에 대응하는 복수의 안테나 요소의 가중 벡터가 복수의 안테나 요소로 하여금 틸트를 가리키는 빔을 형성하게 한다는 의미이다). 예를 들어, 제1 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 12도이고, 제2 그룹의 안테나 포트의 모든 틸트는 13도이며; 수평 평면은 0도이고 이러한 하방은 포지티브 틸트인 것으로 가정한다. 이 경우, 한 위치에서 제1 네트워크 장치에 의해 2 그룹의 안테나 포트로부터 수신된 에너지는 다르다. 그러므로 2 그룹의 안테나 포트의 코드북의 크기에 대해 독립적인 제어를 수행할 수 있으며, 이에 따라 수신 성능이 최적화된다.
선택적으로, 도 13은 획득 유닛(404)을 추가로 도시하고 있으며, 획득 유닛(404)은 제1 코드북이 선택되기 전에 제1 코드북 집합을 획득하도록 구성되어 있다. 본 발명의 실시예에서, 도 14는 제1 코드북이 메모리(405)에 미리 저장될 수 있거나, 또는 제2 네트워크 장치 또는 다른 장치에 의해 에 제1 네트워크 장치에 전달될 수 있는 것을 도시하고 있다.
선택적으로, 도 15는 제1 네트워크 장치에 적어도 하나의 제1 구성 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 제2 송신 유닛(406) - 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 - ; 및/또는
상기 제1 네트워크 장치에 적어도 하나의 제2 구성 메시지를 송신하도록 구성되어 있는 제3 송신 유닛(407) - 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같음 -
을 추가로 도시하고 있다.
참조 신호는 상기 제1 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며, 각각의 제1 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 위상 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제1 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같으며; 및/또는
상기 참조 신호는 상기 제2 구성 메시지를 지시하는 데 추가로 사용되며, 각각의 제2 구성 메시지는 한 그룹의 안테나 포트에 대응하는 크기 부분의 서브벡터 집합을 결정하는 데 사용되고, 상기 적어도 하나의 제2 구성 메시지의 수량은 안테나 포트의 그룹 수량과 같다.
실시예에서, 제1 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성되고; 및/또는 제2 구성 메시지는 상위 계층 시그널링 또는 동적 시그널링을 사용함으로써 제2 네트워크 장치에 의해 구성된다.
다른 실시예에서, 제1 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득되고; 및/또는 상기 제2 구성 메시지는 참조 신호를 측정함으로써 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
실시예에서, 본 발명은 제1 구조 및 제2 구조를 가지는 코드북 집합의 가능한 경우를 제공한다. 본 발명이 보호할 것을 요구하는 제1 코드북은 다음의 구조일 수 있으나 이에 제한되지 않는다:
1. 제1 코드북은 다음의 행렬:
또는
Figure 112016120964070-pct00584
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 1이며, Va(x)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vm} 내의 서브벡터이고 순번 x를 가지며, Vb(y)에 의해 표현되는 논-제로 서브벡터는 제1 벡터 집합 {Vn} 내의 서브벡터이고 순번 y를 가지며, 0<i≤N1, 및 0<i'≤N1 이며, N1은 {Vm} 내의 서브벡터의 수량이고, N1'은 {Vn} 내의 서브벡터의 수량임 - ; 또는
2. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00585
또는
Figure 112016120964070-pct00586
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 2이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 및 0<j'≤N1임; 또는
3. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00587
Figure 112016120964070-pct00588
Figure 112016120964070-pct00589
또는
Figure 112016120964070-pct00590
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 3이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 및 0<k'≤N1임; 또는
4. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00591
Figure 112016120964070-pct00592
Figure 112016120964070-pct00593
또는
Figure 112016120964070-pct00594
중 하나이거나 - 여기서, 여기서 순위 지시기의 값은 4이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 및 0<l'≤N1임; 또는
5. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00595
Figure 112016120964070-pct00596
Figure 112016120964070-pct00597
또는
Figure 112016120964070-pct00598
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 5이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 및 0<m'≤N1임; 또는
6. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00599
Figure 112016120964070-pct00600
Figure 112016120964070-pct00601
Figure 112016120964070-pct00602
Figure 112016120964070-pct00603
Figure 112016120964070-pct00604
, 또는
Figure 112016120964070-pct00605
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 6이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 및 0<n'≤N1임; 또는
7. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00606
Figure 112016120964070-pct00607
Figure 112016120964070-pct00608
Figure 112016120964070-pct00609
중 하나이거나 - 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 및 0<p'≤N1임; 또는
8. 제1 코드북은 다음의 행렬:
Figure 112016120964070-pct00610
Figure 112016120964070-pct00611
Figure 112016120964070-pct00612
Figure 112016120964070-pct00613
Figure 112016120964070-pct00614
Figure 112016120964070-pct00615
Figure 112016120964070-pct00616
Figure 112016120964070-pct00617
중 하나이며, 여기서 순위 지시기의 값은 7이며, 0<i≤N1, 0<i'≤N1, 0<j≤N1, 0<j'≤N1, 0<k≤N1, 0<k'≤N1, 0<l≤N1, 0<l'≤N1, 0<m≤N1, 0<m'≤N1, 0<n≤N1, 0<n'≤N1, 0<p≤N1, 0<p'≤N1, 0<q≤N1, 및 0<q'≤N1 이며,
i, j, k, l, m, n, p, 및 q 등의 파라미터에 있어서, Va 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않으며, i', j', k', l', m', n', p', 및 q' 등의 파라미터에 있어서, Vb 부분에 대응하는 서브벡터의 매 2개는 같지 않다.
제1 코드북 집합에 포함되어 있는 제1 코드북의 설명된 가능한 형태에서, i, j, k, l, m, n, p, 및 q는 단지 서로 다른 코드북 벡터를 구별하기 위한 것이라는 것에 유의해야 한다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00618
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00619
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
{VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참(true)을 유지하는 것이다. 집합의 개념에 따라, {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하거나; 또는 {Vk'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같고, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {Vk'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VL'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {Vk'}≠{VL'} 역시 참을 유지한다.
본 발명의 다른 실시예에서, RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00620
의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00621
의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
{VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것이다. 집합의 개념에 따라, {VM'}의 차수 및 {VL'}의 차수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VL'}은 참을 유지하고; {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지 않을 때, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하거나; 또는 {VM'}의 차수 및 {VN'}의 차수가 같고, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수 및 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터의 수가 같지만, {VM'}에 포함되어 있는 서브벡터가 {VN'}에 포함되어 있는 서브벡터와 다를 때, {VM'}≠{VN'} 역시 참을 유지한다.
전술한 실시예에서, {VK'}≠{VL'} 및/또는 {VM'}≠{VN'} 관계가 참을 유지하게 하는 제1 코드북에 의해, 제1 구조 및 제2 구조의 유연한 구성이 실현되며, 코드북은 채널과 더 잘 일치된다.
이하에서는
Figure 112016120964070-pct00622
Figure 112016120964070-pct00623
에 각각 대응하는 크기 벡터의 관계를 제공한다. 크기 벡터의 제1 관계, 크기 벡터의 제2 관계 및 크기 벡터의 제3 관계 각각은 각각의 서브벡터에 포함되어 있는 요소 간의 관계의 구성 모드를 제공한다. 크기 벡터의 제3 관계 및 크기 벡터의 제4 관계는 코드북 내의 서로 다른 코드북 벡터 간의 관계를 제공한다. 제2 네트워크 장치는 채널 조건에 따라 서로 다른 크기 벡터를 구성할 수 있으며, 이에 따라 전송 효율이 더 높아진다. 크기 벡터에 대한 정의는 이미 설명하였으므로 이에 대해서는 여기서 더 설명하지 않는다.
예를 들어, 코드북 집합 내의 코드북 M2는 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00624
M2가 크기 벡터의 제1 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00625
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00626
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제2 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00627
의 Va에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같지 않고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00628
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 적어도 2개의 요소는 같으며,
a1, a2, a3, a4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, b1, b2, b3, b4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, c1, c2, c3, c4 중 적어도 2개의 값이 같지 않고, d1≠d2이고, g1=g4이다.
M2가 크기 벡터의 제3 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 각각의 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00629
의 Va에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같고, 제1 코드북에서의 각각의 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00630
의 Vb에서의 크기 벡터 내의 모든 요소는 같지 않으며,
a1=a2=a3=a4; b1=b2=b3=b4; c1=c2=c3=c4; d1≠d2; 및 g1≠g2이다.
M2가 크기 벡터의 제4 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00631
의 Va에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르고,
M2 내의 모든 대응하는 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00632
의 Va에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00633
Figure 112016120964070-pct00634
Figure 112016120964070-pct00635
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00636
Figure 112016120964070-pct00637
Figure 112016120964070-pct00638
는 서로 다르다.
M2가 크기 벡터의 제5 관계를 충족하면:
제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00639
의 Vb에서의 크기 벡터에 의해 형성된 벡터 집합 내의 적어도 2개의 크기 벡터는 서로 다르다.
이 경우, M2 내의 모든 대응하는 제2 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00640
의 Vb에서의 크기 벡터는
Figure 112016120964070-pct00641
Figure 112016120964070-pct00642
이고, 여기서
Figure 112016120964070-pct00643
Figure 112016120964070-pct00644
는 같지 않다.
선택적으로, 위에서 설명한 모든 실시예에서, 제1 네트워크 장치는 단말 장치 UE이고, 제2 네트워크 장치는 기지국 eNB이다.
도 16은 본 발명에 따른 시스템에서의 흐름도이다.
501. 제2 네트워크 측 장치는 제1 네트워크 측 장치에 참조 신호를 송신하며, 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용된다.
502. 제1 네트워크 측 장치는 참조 신호를 수신하고, 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택한다.
실시예에서, 순위가 r이면, 제1 코드북 집합 C는 n개의 제1 코드북 C(1), C(2), ..., C(n)을 포함한다. 참조 신호를 측정함으로써 채널 행렬 HRx×Tx이 획득되며, 순위 r은 채널 행렬 HRx×Tx에 따라 획득된다. 제1 코드북 집합에서 순위가 r인 모든 제1 코드북 C(1) 내지 C(n)가 횡단된다. 제1 코드북의 행 수 값은 Tx이고, 제1 코드북의 열 수 값은 r이다. 제1 코드북 집합에 포함되어 있는 C(1) 내지 C(n)에 각각 대응하는 채널 품질은 계산된다. 선택적으로, C(1) 내지 C(n)에 각각 대응하는 채널 품질은 각각의 제1 코드북에서의 채널 처리량일 수 있거나, 또는 각각의 제1 코드북에서 채널이 신호대잡음비일 수 있다. C(i)는 전송 효율이 최고 또는 최적일 수 있도록 결정된다. 예를 들어, 최대 채널 처리량에 대응하는 제1 코드북은 모든 제1 코드북으로부터 선택되거나, 최대 신호대잡음비에 대응하는 제1 코드북은 모든 제1 코드북으로부터 선택된다.
503. 제1 네트워크 측 장치는 제2 네트워크 측 장치에 코드북 인덱스를 송신하며, 코드북 인덱스는 제1 코드북 집합으로부터 서택된 제1 코드북에 대응한다.
504. 제2 네트워크 측 장치는 제1 네트워크 측 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하고, 상기 코드북 인덱스는 제1 네트워크 측 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응한다.
505. 제2 네트워크 측 장치는 코드북 인덱스에 따라, 제1 네트워크 측 장치에 의해 제1 코드북 집합에 결정되어 있는 제1 코드북을 결정한다.
코드북의 특성에 대해 이미 위의 실시예에서 설명하였으므로, 이에 대해서는 여기서 더 설명하지 않는다.
이하에서, 본 발명은 제1 코드북 내의 서브벡터 특성의 실시예를 제공한다. 본 실시예에서의 조건은 전술한 실시예에 대응한다:
제1 코드북의 예 V1에서:
Figure 112016120964070-pct00645
이고, 충족된 구조는 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00646
Va 부분은 4차원이고, Vb 부분도 4차원이다. 즉, 제1 그룹 내의 안테나 포트의 수량이 4일 때, 이에 대응해서, 순위 8에서, 제1 구조를 충족하는 Wx의 5개의 대응하는 열 벡터가 존재한다. 이 경우, 제1 코드북에서, Va가 제1 구조를 충족하는 모든 서브벡터 Wx는 제1 구조의 벡터 집합을 형성하고, 제1 구조의 벡터 집합에 포함되어 있는 요소는 각각 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00647
Figure 112016120964070-pct00648
Figure 112016120964070-pct00649
제1 구조의 서브 벡터 내의 모든 서브벡터 Wx의 Va 부분은 제1 벡터 집합 {Vm}을 형성한다. 본 실시예에서, 대응하는 {Vm}은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00650
{Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 대응하는 제1 위상 벡터를 형성하며, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이다. 제1 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합은 다음과 같고
Figure 112016120964070-pct00651
이것은 DFT 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 서브집합이다. {Vm} 내의 M번째 열에서의 K번째 요소의 위상은 {Vm'} 내의 M번째 열에서의 K번째 요소와 같다. 예를 들어, {Vm} 내의 제3 열에서의 제4 요소
Figure 112016120964070-pct00652
의 위상은 {Vm'} 내의 제3 열에서의 제4 요소
Figure 112016120964070-pct00653
와 같으며, 즉, 행렬 V1은:
모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이며, DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016120964070-pct00654
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이다.
제2 코드북의 제2 실시예 V2에서:
Figure 112016120964070-pct00655
이고, 충족된 구조는 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00656
Va 부분은 4차원이고, Vb 부분도 4차원이다. 즉, 제1 그룹 내의 안테나 포트의 수량이 4일 때, 이에 대응해서, 순위 5에서, 제1 코드북 구조를 충족하는 Wx의 2개의 대응하는 열 벡터가 존재한다. 이 경우, 제1 코드북에서, Va가 제1 구조를 충족하는 모든 서브벡터 Wx는 제1 구조의 벡터 집합을 형성하고, 제1 구조의 벡터 집합에 포함되어 있는 요소는 각각 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00657
Figure 112016120964070-pct00658
제1 구조의 서브 벡터 내의 모든 서브벡터 Wx의 Va 부분은 제1 벡터 집합 {Vm}을 형성한다. 본 실시예에서, 대응하는 {Vm}은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00659
{Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 대응하는 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이다. 모든 제1 서브벡터에 의해 형성된 벡터 집합은
Figure 112016120964070-pct00660
이고, 다음과 같이 표현된다:
Figure 112016120964070-pct00661
모든 CMP 코드북에서, 열 벡터가 2차원인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 1)
Figure 112016120964070-pct00662
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 1인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 2)
Figure 112016120964070-pct00663
열 벡터가 4차원이고 계층의 수가 2인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 3)
Figure 112016120964070-pct00664
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 3인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 4)
Figure 112016120964070-pct00665
열 벡터가 4단이고 계층의 수가 4인 CMP 코드북은 다음과 같다:
(표 5)
Figure 112016120964070-pct00666
In this embodiment, in the {Vm'}, column vectors are four-dimensional, and there are two elements in total. In Table 3 in which the column vectors are four-dimensional and the quantity of layers is 2, a CMP codebook Cm with a codebook index 5 is:
본 실시예에서, {Vm'}에서, 열 벡터는 4차원이고, 총 2개의 요소가 있다. 열 벡터는 4차원이고 계층의 수는 2인 표 3에서, 코드북 인덱스 5를 가진 CMP 코드북 Cm은:
Figure 112016120964070-pct00667
이고, Cm의 대응하는 위상 행렬은 다음과 같다:
Figure 112016120964070-pct00668
The {Vm'} and the Cm meet a first correspondence: a quantity 2 of column vectors of {Vm'} is equal to a quantity 2 of columns in the CMP codebook; the {Vm'} and the Cm meet: a vector set
{Vm'} 및 Cm은 제1 대응관계: {Vm'}의 열 벡터의 수량 2는 CMP 코드북 내의 열의 수량 2와 같다는 것을 충족하며; {Vm'} 및 Cm은: 제2 위상 벡터에 의해 형성된 벡터 집합
Figure 112016120964070-pct00669
은 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이다는 것을 충족한다. 분명하게,
Figure 112016120964070-pct00670
은 Cm의 위상 행렬 내의 제1 열에 대응하고,
Figure 112016120964070-pct00671
은 Cm의 위상 행렬 내의 제2 열에 대응한다.
즉, 모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 CMP 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족하며, 여기서 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
Figure 112016121131404-pct00672
의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수이고, CMP 코드북은 각각의 포트에 대응하는 계층 중 하나의 층만이 논-제로 요소인 코드북을 말한다.
도 17은 전술한 장치의 범용 컴퓨터 시스템의 구조를 도시한다.
컴퓨터 시스템은 구체적으로 프로세서 기반 컴퓨터일 수 있으며, 예를 들어, 범용 퍼스널 컴퓨터(PC)나, 태블릿 또는 스마트폰과 같은 포터블 장치일 수 있다.
더 구체적으로, 컴퓨터 시스템은 버스, 프로세서(601), 입력 장치(602), 출력 장치(603), 통신 인터페이스(604), 및 메모리(605)를 포함할 수 있다. 프로세서(601), 입력 장치(602), 출력 장치(603), 통신 인터페이스(604), 및 메모리(605)는 버스를 사용함으로써 수동으로 접속된다.
버스는 채널을 포함하며, 컴퓨터 시스템의 구성요소 사이에 정보를 전달할 수 있다.
프로세서(601)는 범용 프로세서, 예를 들어, 범용 중앙처리장치(CPU), 네트워크 프로세서((Network Processor, NP로 약칭), 또는 마이크로프로세서일 수 있거나, 또는 주문형 집적회로(application-specific integrated circuit, ASIC), 또는 본 발명의 솔루션에서의 프로그램의 실행을 제어하는 데 사용되는 하나 이상의 집적회로일 수 있거나, 또는 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 또는 임의의 다른 프로그래머블 논리 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수 있다.
메모리(605)는 본 발명의 기술적 솔루션을 실행하기 위한 프로그램을 저장하고, 운영체제 및 다른 응용 프로그램을 더 저장할 수 있다. 구체적으로, 프로그램은 컴퓨터 작동 명령을 포함하는 프로그램 코드를 포함할 수 있다. 더 구체적으로, 메모리(605)는 리드-온리 메모리(read-only memory, ROM), 다른 유형의 정적 정보 및 명령을 저장할 수 있는 정적 저장 장치, 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM), 정보 및 명령을 저장할 수 있는 다른 유형의 동적 저장 장치, 자기디스크 스토리지 등일 수 있다.
입력 장치(602)는 사용자가 입력하는 데이터 및 정보를 수신하기 위한 장치, 예를 들어, 키보드, 마우스, 카메라, 스캐너, 라이트 펜, 보이스 입력 장치, 또는 터치스크린을 포함할 수 있다.
출력 장치(603)는 사용자에게 정보를 출력할 수 있도록 하는 장치, 예를 들어, 디스플레이, 프린터, 또는 스피커를 포함할 수 있다.
통신 인터페이스(604)는 임의의 송수신기를 사용하는 장치를 포함하여, 다른 장치 또는 통신 네트워크, 예를 들어, 이더넷, 무선 액세스 네트워크(RAN), 또는 무선 랜(WLAN)과 통신할 수 있다.
프로세서(601)는 메모리(605)에 저장되어 있는 프로그램을 실행하고, 본 발명의 임의의 실시예에 따라 채널 정보를 측정하고 피드백하기 위한 방법을 실행하도록 구성되어 있다. 전술한 실시예의 설명에 따라, 당업자는 본 발명은 하드웨어, 펌웨어 또는 이것들의 조합에 의해 실현될 수 있다는 것을 분명하게 이해할 수 있다. 본 발명이 소프트웨어로 실현되는 경우, 이러한 기능들은 컴퓨터 판독 가능형 매체에 저장될 수 있거나 컴퓨터 판독 가능형 매체 내의 하나 이상의 명령 또는 코드로서 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능형 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 포함하며, 통신 매체는 컴퓨터 프로그램으로 하여금 한 곳에서 다른 곳으로 이동할 수 있게 하는 임의의 매체를 포함한다. 저장 매체는 컴퓨터에 액세스 가능한 임의의 이용 가능한 매체일 수 있다. 이하에서는 예를 제공하되 제한을 두지 않는다: 컴퓨터 판독 가능형 매체로는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광디스크 스토리지, 디스크 스토리지 매체, 또는 다른 마그네틱 스토리지 장치, 또는 명령 또는 데이터 구조의 형태로 예상된 프로그램 코드를 반송 또는 저장할 수 있는 임의의 다른 매체를 들 수 있다. 또한, 임의의 접속이란 컴퓨터 판독 가능형 매체로 적절하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트로부터 전송되면, 동축 케이블, 광섬유 컴퓨터, 트위스트-페어, 디지털 가입자 회선 웹사이트(digital subscriber line: DSL)를 사용함으로써, 또는 적외선, 무선, 마이크로웨이브와 같은 방식으로, 서버, 또는 다른 원격의 리소스는 자신들이 속하는 매체의 고정에 포함될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 의해 사용되는 디스크(disk) 및 디스크(disc)로는 컴팩트 디스크(CD), 레이저 디스크, 광디스크, 디지털 버서타일 디스크(DVD), 플로피 디스크, 및 블루-레이 디스크를 들 수 있으며, 여기서 디스크(disk)는 일반적으로 데이터를 자기적으로 복사하고, 디스크(disc)는 일반적으로 레이저를 이용하여 광학적으로 데이터를 복사한다. 이러한 조합 역시 컴퓨터 판독 가능형 매체에 포함될 수 있다.
요컨대, 위에서 설명한 바는 단지 본 발명의 기술적 솔루션의 예시적 실시예에 불과하며, 본 발명의 보호 범위를 제한하려는 것이 아니다. 본 발명의 정신 및 원리를 벗어남이 없이 모든 변형, 등가의 대체, 또는 개선은 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.

Claims (60)

  1. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치가, 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하는 단계 - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하는 단계
    를 포함하고,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00998
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00999
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
    {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참(true)을 유지하는 것인,
    채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  2. 삭제
  3. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치가, 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하는 단계 - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하는 단계
    를 포함하고,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01000
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01001
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01002
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01003
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01004
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01005
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은:
    모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00940
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00941
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00942
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소인, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  4. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치가, 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하는 단계 - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하는 단계
    를 포함하고,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01006
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01007
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01008
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01009
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01010
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01011
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은:
    모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00943
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는
    모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00944
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00945
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소인, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  5. 삭제
  6. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치가, 참조 신호를 수신하고, 상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하며, 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하는 단계 - 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하는 단계
    를 포함하고,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00948
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00949
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
    {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것인, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  7. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하는 단계 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하는 단계 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정되며, 여기서 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북을 결정하는 단계
    를 포함하고,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01012
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01013
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
    {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하는 것인,
    채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  8. 삭제
  9. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하는 단계 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하는 단계 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정되며, 여기서 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북을 결정하는 단계
    를 포함하고,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01014
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01015
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01016
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01017
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01018
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01019
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은:
    모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00956
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00957
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00958
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소인, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  10. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하는 단계 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하는 단계 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정되며, 여기서 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북을 결정하는 단계
    를 포함하고,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01020
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01021
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01022
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01023
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01024
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01025
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은:
    모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00959
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는
    모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00960
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00961
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소인, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  11. 삭제
  12. 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하는 단계 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하는 단계 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정되며, 여기서 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북을 결정하는 단계
    를 포함하고,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00964
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00965
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
    {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것인, 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법.
  13. 단말 장치로서,
    참조 신호를 수신하도록 구성되어 있는 수신기;
    상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하도록 구성되어 있는 프로세서 - 상기 프로세서는 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하도록 추가로 구성되어 있으며, 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하도록 구성되어 있는 전송기
    를 포함하고,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01026
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01027
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
    {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하는 것인,
    단말 장치.
  14. 삭제
  15. 단말 장치로서,
    참조 신호를 수신하도록 구성되어 있는 수신기;
    상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하도록 구성되어 있는 프로세서 - 상기 프로세서는 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하도록 추가로 구성되어 있으며, 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하도록 구성되어 있는 전송기
    를 포함하고,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01028
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01029
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01030
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01031
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01032
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01033
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은:
    모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00972
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00973
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00974
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소인, 단말 장치.
  16. 단말 장치로서,
    참조 신호를 수신하도록 구성되어 있는 수신기;
    상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하도록 구성되어 있는 프로세서 - 상기 프로세서는 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하도록 추가로 구성되어 있으며, 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하도록 구성되어 있는 전송기
    를 포함하고,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01034
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01035
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01036
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01037
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01038
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01039
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은:
    모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00975
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는
    모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00976
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00977
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소인, 단말 장치.
  17. 삭제
  18. 단말 장치로서,
    참조 신호를 수신하도록 구성되어 있는 수신기;
    상기 참조 신호를 측정하여 측정 결과를 획득하도록 구성되어 있는 프로세서 - 상기 프로세서는 상기 측정 결과에 따라 제1 코드북 집합으로부터 제1 코드북을 선택하도록 추가로 구성되어 있으며, 상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다른 것임 - ; 및
    상기 제1 코드북 집합으로부터 선택된 제1 코드북에 대응하는 코드북 인덱스를 제2 네트워크 장치에 송신하도록 구성되어 있는 전송기
    를 포함하고,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00980
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00981
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
    {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것인, 단말 장치.
  19. 통신 장치로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신 유닛 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하도록 구성되어 있는 수신 유닛 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정됨 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 코드북 집합 내의 제1 코드북을 결정하도록 구성되어 있는 결정 유닛
    을 포함하며,
    상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르며,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01040
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VK}를 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01041
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VL}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VK} 및 {VL}은 제4 조건을 충족하며, 상기 제4 조건은:
    {VK} 내의 서브벡터 VK의 위상 부분은 벡터 Vk'을 형성하고, {VK} 내의 모든 서브벡터 VK에 대응하는 벡터 Vk'은 집합 {Vk'}을 형성하고, {VL} 내의 서브벡터 VL의 위상 부분은 벡터 VL'을 형성하고, {VL} 내의 모든 서브벡터 VL에 대응하는 벡터 VL'은 집합 {VL'}을 형성하며, {Vk'}≠{VL'}은 참을 유지하는 것인,
    통신 장치.
  20. 삭제
  21. 통신 장치로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신 유닛 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하도록 구성되어 있는 수신 유닛 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정됨 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 코드북 집합 내의 제1 코드북을 결정하도록 구성되어 있는 결정 유닛
    을 포함하며,
    상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르며,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01042
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01043
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01044
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01045
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01046
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01047
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제1 코드북은 제1 조건을 충족하며, 상기 제1 조건은:
    모든 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제1 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제1 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00988
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제1 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제1 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제2 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제2 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP 코드북 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00989
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제2 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제2 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제3 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북(householder transform codebook) 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00990
    의 Va 부분은 집합 {Vm}을 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제3 위상 벡터를 형성하고, {Vm}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제3 위상 벡터의 K번째 요소인, 통신 장치.
  22. 통신 장치로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신 유닛 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하도록 구성되어 있는 수신 유닛 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정됨 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 코드북 집합 내의 제1 코드북을 결정하도록 구성되어 있는 결정 유닛
    을 포함하며,
    상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르며,
    각각의 제1 코드북은 제1 구조를 가지는 적어도 하나의 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01048
    및 제2 구조를 가지는 적어도 하나의 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct01049
    를 포함하며,
    Figure 112018054320715-pct01050
    에서의 Va는 n1-차원 논-제로 벡터이고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01051
    에서의 0은 n2-차원 제로 벡터를 나타내고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01052
    에서의 Vb는 n2-차원 논-제로 벡터이고 제2 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    Figure 112018054320715-pct01053
    에서의 0은 n1-차원 제로 벡터를 나타내고 제1 그룹의 안테나 포트에 대응하며,
    적어도 하나의 제2 코드북은 제2 조건을 충족하며, 상기 제2 조건은:
    모든 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 이산 푸리에 변환 행렬(discrete Fourier transform matrix, DFT) 행렬은, 제4 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 DFT 행렬의 위상 행렬에서의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제3 대응관계를 충족한다는 것이거나 - DFT 행렬의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 DFT 행렬의 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00991
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제4 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제4 위상 벡터의 K번째 요소임 - ; 또는
    모든 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합 및 입방 도량 보존(Cubic Metric Preserving, CMP) 코드북 집합 내의 적어도 하나의 CMP 코드북은, 제5 위상 벡터로 형성된 벡터 집합이 CMP 코드북 행렬의 위상 행렬 내의 대응하는 열 벡터 집합의 부분집합이라는 제4 대응관계를 충족한다는 것이거나 - CMP의 위상 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소는 CMP 코드북 행렬에서 P번째 행과 Q번째 열의 요소의 위상 부분이고, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00992
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제5 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제5 위상 벡터의 K번째 요소이며, P, Q, 및 K는 임의의 양의 정수임 - ; 또는
    모든 제6 위상 벡터로 형성된 벡터 집합은 하우스홀더 변환 코드북 내의 대응하는 서브벡터로 형성된 집합이라는 것이며, 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00993
    의 Vb 부분은 집합 {Vn}을 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 모든 요소의 위상 부분은 제6 위상 벡터를 형성하고, {Vn}의 각각의 서브벡터 내의 K번째 요소의 위상 부분은 각각의 대응하는 제6 위상 벡터의 K번째 요소인, 통신 장치.
  23. 삭제
  24. 통신 장치로서,
    제1 네트워크 장치에 참조 신호를 송신하도록 구성되어 있는 제1 송신 유닛 - 상기 참조 신호는 측정을 수행하여 측정 결과를 획득하도록 제1 네트워크 장치에 통지하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 코드북 인덱스를 수신하도록 구성되어 있는 수신 유닛 - 상기 코드북 인덱스는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 제1 코드북 집합에서 결정된 제1 코드북에 대응하고, 상기 코드북 인덱스는 상기 측정 결과에 따라 제1 네트워크 장치에 의해 결정됨 - ; 및
    상기 코드북 인덱스에 따라, 상기 제1 코드북 집합 내의 제1 코드북을 결정하도록 구성되어 있는 결정 유닛
    을 포함하며,
    상기 제1 코드북 집합은 적어도 2개의 제1 코드북을 포함하며, 각각의 제1 코드북의 서브벡터 Wx는 제로 벡터 및 논-제로 벡터로 형성되며, Wx를 형성하는 벡터는 서로 다른 그룹의 안테나 포트에 대응하고, 각각의 제1 코드북에서, 서로 다른 서브벡터 Wx는 동일한 구조 또는 서로 다른 구조에 따라 형성되며, 상기 동일한 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 동일한 것이며, 서로 다른 구조에 따른 포메이션은: 서로 다른 서브벡터 Wx (1) 및 Wx (2)에 대해서, Wx (1)에서의 논-제로 벡터의 위치가 Wx (2)에서의 논-제로 벡터의 위치와 다르며,
    RI의 값이 1보다 클 때, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제1 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00996
    의 Va 부분은 서브벡터 집합 {VM}을 형성하고, 각각의 제1 코드북에서의 모든 제2 서브벡터
    Figure 112018054320715-pct00997
    의 Vb 부분은 서브벡터 집합 {VN}을 형성하고, 동일한 제1 코드북에서의 대응하는 {VM} 및 {VN}은 제5 조건을 충족하며, 상기 제5 조건은:
    {VM} 내의 서브벡터 VM의 크기 부분은 벡터 VM'을 형성하고, {VM} 내의 모든 서브벡터 VM에 대응하는 벡터 VM'은 집합 {VM'}을 형성하고, {VN} 내의 서브벡터 VN의 크기 부분은 벡터 VN'을 형성하고, {VN} 내의 모든 서브벡터 VN에 대응하는 벡터 VN'은 집합 {VN'}을 형성하며, {VM'}≠{VN'}은 참을 유지하는 것인, 통신 장치.
  25. 삭제
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 삭제
  29. 삭제
  30. 삭제
  31. 삭제
  32. 삭제
  33. 삭제
  34. 삭제
  35. 삭제
  36. 삭제
  37. 삭제
  38. 삭제
  39. 삭제
  40. 삭제
  41. 삭제
  42. 삭제
  43. 삭제
  44. 삭제
  45. 삭제
  46. 삭제
  47. 삭제
  48. 삭제
  49. 삭제
  50. 삭제
  51. 삭제
  52. 삭제
  53. 삭제
  54. 삭제
  55. 삭제
  56. 삭제
  57. 삭제
  58. 삭제
  59. 삭제
  60. 삭제
KR1020167034614A 2014-05-15 2014-05-15 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치 KR101904411B1 (ko)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/077598 WO2015172365A1 (zh) 2014-05-15 2014-05-15 一种信号的传输和反馈方法和装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020187027885A Division KR101995826B1 (ko) 2014-05-15 2014-05-15 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170007382A KR20170007382A (ko) 2017-01-18
KR101904411B1 true KR101904411B1 (ko) 2018-10-05

Family

ID=54479184

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020187027885A KR101995826B1 (ko) 2014-05-15 2014-05-15 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치
KR1020167034614A KR101904411B1 (ko) 2014-05-15 2014-05-15 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020187027885A KR101995826B1 (ko) 2014-05-15 2014-05-15 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치

Country Status (7)

Country Link
US (3) US9838096B2 (ko)
EP (2) EP3540976A1 (ko)
JP (1) JP6378425B2 (ko)
KR (2) KR101995826B1 (ko)
CN (1) CN106605375B (ko)
BR (1) BR112016026675B1 (ko)
WO (1) WO2015172365A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116131890A (zh) * 2021-11-12 2023-05-16 中国移动通信有限公司研究院 相位配置方法、装置、设备及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100220801A1 (en) 2009-03-02 2010-09-02 Lg Electronics Inc. UPLINK PRECODING METHOD IN 4-Tx SYSTEM
US20110274188A1 (en) 2010-05-05 2011-11-10 Motorola Mobility, Inc. Method and precoder information feedback in multi-antenna wireless communication systems
US20130315189A1 (en) 2011-04-29 2013-11-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information in wireless communication system
US20140098689A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wireless communication using multi-dimensional antenna configuration

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7672387B2 (en) * 2005-12-05 2010-03-02 Intel Corporation Multiple input, multiple output wireless communication system, associated methods and data structures
US20080037669A1 (en) * 2006-08-11 2008-02-14 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for indexing codebook and codeword feedback
KR20080073624A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 삼성전자주식회사 다중 편파 다중 입출력 시스템을 위한 코드북 생성 방법 및그 장치
EP2130308B1 (en) * 2007-03-22 2018-12-19 Marvell World Trade Ltd. Variable codebook for mimo system
EP2145400B1 (en) 2007-04-30 2013-03-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Method and arrangement for adapting a multi-antenna transmission
US8055192B2 (en) * 2007-06-25 2011-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of feeding back channel information and receiver for feeding back channel information
US8325839B2 (en) * 2007-06-26 2012-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Simple MIMO precoding codebook design for a MIMO wireless communications system
US20090122857A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing rank overriding in long term evolution networks
CN101442349B (zh) * 2007-11-21 2013-02-20 三星电子株式会社 多用户mimo码本子集选择方法
KR101644433B1 (ko) * 2009-02-13 2016-08-01 엘지전자 주식회사 4 안테나 시스템에서 상향링크 프리코딩 수행 방법
KR101549024B1 (ko) * 2009-04-22 2015-09-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 셀 협력 통신을 위한 프리코딩 코드북을 이용하여 피드백 정보 및 데이터를 전송하는 방법
CN105337648B (zh) 2010-02-11 2019-02-15 索尼公司 用于无线通信系统中的用户设备和基站的电子装置和方法
US8537658B2 (en) * 2010-08-16 2013-09-17 Motorola Mobility Llc Method of codebook design and precoder feedback in wireless communication systems
US20120328031A1 (en) * 2011-06-24 2012-12-27 Nokia Siemens Networks Oy Codebooks for Mobile Communications
WO2013048567A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
WO2013069957A1 (ko) * 2011-11-07 2013-05-16 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 코드북 기반 프리코딩 행렬 정보를 피드백하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014010912A1 (ko) * 2012-07-09 2014-01-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 코드북을 이용한 피드백 전송 방법 및 이를 위한 장치
CN103944621B (zh) * 2013-01-18 2017-12-05 上海贝尔股份有限公司 确定适用于4Tx交叉极化天线配置的两级码本集合的方法
US9401749B2 (en) * 2013-03-08 2016-07-26 Google Technology Holdings LLC Method for codebook enhancement for multi-user multiple-input multiple-output systems
BR112015021962B1 (pt) * 2013-03-08 2023-03-21 Nokia Technologies Oy Aparelho, e, método
US9432101B2 (en) * 2013-06-07 2016-08-30 Google Technology Holdings LLC Methods for codebook sub-sampling
EP3107432A1 (en) 2014-02-19 2016-12-28 Nestec S.A. A capsule kit for use in a food preparation machine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100220801A1 (en) 2009-03-02 2010-09-02 Lg Electronics Inc. UPLINK PRECODING METHOD IN 4-Tx SYSTEM
US20110274188A1 (en) 2010-05-05 2011-11-10 Motorola Mobility, Inc. Method and precoder information feedback in multi-antenna wireless communication systems
US20130315189A1 (en) 2011-04-29 2013-11-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information in wireless communication system
US20140098689A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wireless communication using multi-dimensional antenna configuration

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180108922A (ko) 2018-10-04
US9838096B2 (en) 2017-12-05
WO2015172365A1 (zh) 2015-11-19
US20170373734A1 (en) 2017-12-28
CN106605375B (zh) 2020-06-26
US10020856B2 (en) 2018-07-10
BR112016026675A2 (pt) 2017-08-15
JP2017522832A (ja) 2017-08-10
EP3133747A4 (en) 2017-05-03
US10367556B2 (en) 2019-07-30
JP6378425B2 (ja) 2018-08-22
US20170070272A1 (en) 2017-03-09
EP3133747A1 (en) 2017-02-22
EP3133747B1 (en) 2018-12-12
KR20170007382A (ko) 2017-01-18
KR101995826B1 (ko) 2019-07-03
CN106605375A (zh) 2017-04-26
US20180309485A1 (en) 2018-10-25
BR112016026675B1 (pt) 2022-12-13
EP3540976A1 (en) 2019-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2707735C1 (ru) Система и способ передачи информации о выборе подпространства
US10211900B2 (en) Beam forming for reference signals using an antenna arrangement
CN113346935B (zh) 用于码本设计和信令的方法和装置
KR101828733B1 (ko) 채널 상태 정보의 측정 방법, 시스템 및 기기
CN107113048B (zh) 用于高频率无线网络的高效波束扫描
WO2016008330A1 (zh) 信道信息的量化反馈、数据的预编码方法及装置
KR101895394B1 (ko) 프리코딩 행렬 집합 결정 방법 및 장치, 파라미터 지시 정보 송신 방법 및 장치
KR102071440B1 (ko) 프리코딩 행렬 지시자를 결정하는 방법, 사용자 장비 및 기지국
RU2676268C1 (ru) Предварительное кодирование передачи из одномерной антенной решетки, которая включает в себя совместно поляризованные антенные элементы, выровненные по одной линии в единственном пространственном измерении решетки
KR102392440B1 (ko) 채널 정보 피드백 및 수신 방법, 장치 및 컴퓨터 저장 매체
JP2021511747A (ja) チャネル推定方法及び装置
EP3384625A1 (en) Precoder codebook for csi reporting in advanced wireless communication systems
CN111342913B (zh) 一种信道测量方法和通信装置
TW201733285A (zh) 一種通道狀態資訊的回饋方法及裝置
CN113271130B (zh) 信道估计方法和装置
JP2017532853A (ja) ユーザーペアリング処理方法、装置及び基地局
KR101904411B1 (ko) 채널 정보를 측정하고 피드백하는 방법 및 장치
CN114598365A (zh) 传输方法、装置、设备及可读存储介质
JP2018129821A (ja) チャネル情報を測定し、フィードバックするための方法および装置
CN108370517A (zh) 参考信号发送和信道测量的方法、发送设备和终端设备
CN117157902A (zh) 基于码本的上行信道发送方法及装置
CN106612133A (zh) 用于多输入多输出通信的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
A107 Divisional application of patent