KR102151334B1 - 데이터 전송 방법과 장치 - Google Patents

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Abstract

본 공개는 데이터 전송 방법과 장치를 개시한다. 상기 방법은, 송신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계; 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 단계; 상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 상기 수신단에 송신하는 단계를 포함한다.

Description

데이터 전송 방법과 장치
관련출원의 교차인용
본 출원은 2016년 3월 11일 중국에 제출된 특허출원 No. 201610140777.7에 대한 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 본 출원에 원용한다.
기술분야
본 공개는 통신 기술 분야에 관한 것이며, 특히 데이터 전송 방법과 장치에 관한 것이다.
장기 진화(Long Term Evolution, LTE) 버전 8(Rel-8) 시스템은 폐루프 프리코딩 기술을 도입하여 주파수 스펙트럼 효율을 향상했다. 폐루프 프리코딩 기술은 기지국과 단말기에 모두 동일한 프리코딩 매트릭스의 집합을 미리 보관할 것을 요구하며, 상기 프리코딩 매트릭스의 집합을 코드북이라고 한다. 단말기는 셀 공용 파일럿을 토대로 채널 정보를 예측한 후, 기설정 규칙에 따라 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 선택한다. 선택하는 규칙은 상호 정보 최대화, 출력되는 신호대 노이즈 비율의 최대화 등이다. 단말기는 코드북 중의 선택된 프리코딩 매트릭스의 인덱스를 상향링크 채널을 통해 기지국에 피드백하며, 상기 인덱스는 프리코딩 매트릭스 표시자(Precoding Matrix Indicator, PMI)라고 한다. 기지국은 수신한 PMI를 토대로 상기 단말기에 대해 사용해야 하는 프리코딩 매트릭스를 확정할 수 있다.
폐루프 프리코딩 기술은 단말기의 피드백에 의존하여 전송 파라미터를 선택해야 하므로, 단말기가 고속 이동하는 경우에 단말기가 피드백하는 PMI는 무효화될 수 있다. 즉 단말기의 현재 채널 상태를 반영할 수 없으며, 이에 따라 전송 파라미터와 실제 채널 조건이 매칭되지 않아 시스템의 성능이 열화될 수 있다. 고속 이동의 경우에 대비하기 위해, LTE Rel-8은 개방루프 다중입력 다중출력(Multiple Input Multiple Output, MIMO) 전송 방법을 도입했다. 개방루프 MIMO 전송 방법에서 단말기는 더 이상 PMI를 피드백하지 않으며, 채널 품질 표시자(Channel Quality Indicator, CQI) 정보 및 랭크 표시자(Rank Indication, RI) 정보만 피드백하면 되고, 단말기는 CQI와 RI를 연산할 때, 미리 약정된 프리코딩 매트릭스를 데이터 전송과 관련된 자원에서 사용하는 것으로 가정한다.
LTE Rel-8에서 정의한 개방루프 MIMO 방법은 전적으로 채널과 무관한 프리코딩 매트릭스를 토대로 프리코딩하는 것으로, 채널 변화에 따라 전송 파라미터를 알맞게 조정할 수 없다. 따라서 빔 포밍 이득과 프리코딩 이득을 얻을 수 없다.
상기를 정리하면, 개방루프 MIMO 방법은 채널 변화에 따라 전송 파라미터를 알맞게 조정할 수 없으며, 빔 포밍 이득과 프리코딩 이득을 얻을 수 없다. 그리고 폐루프 MIMO 방법은 단말기의 고속 이동시 단말기가 피드백한 정보의 무효화로 인해 전송 파라미터와 실제 채널 조건이 매칭되지 않아 시스템의 성능이 열화된다.
본 공개의 실시예는 개방루프 MIMO 방법에서 채널 변화에 따라 전송 파라미터를 알맞게 조정할 수 없으며, 빔 포밍 이득과 프리코딩 이득을 얻을 수 없는 문제점과, 폐루프 MIMO 방법에서 단말기의 고속 이동시 단말기가 피드백한 정보의 무효화로 인해 전송 파라미터와 실제 채널 조건이 매칭되지 않아 시스템의 성능이 열화되는 문제점을 해결하기 위한 데이터 전송 방법과 장치를 제공한다.
제1 측면은 데이터 송신 방법에 관한 것이다. 상기 방법은, 송신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계; 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 단계; 상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 수신단에 송신하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 단계는, 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 제1급 프리코딩 처리하고, 제1급 프리코딩 처리하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리하는 단계; 또는 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 방법은, 상기 송신단이 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하는 단계를 더 포함하고, 상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 상기 수신단에 송신하는 단계는, 상기 송신단이 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 방법은, 상기 송신단이 제어 시그널링을 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 상기 송신단이 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계; 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 단계; 상기 송신단이 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신단이 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계는, 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 단계; 상기 송신단이 기설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신단이, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계는, 상기 송신단이 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계; 또는 상기 송신단이 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계에서, 데이터 스트림의 개수가 1인 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 1이고, 데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림의 개수와 같거나 그보다 큰, 최소 짝수거나 또는 2의 거듭제곱 중의 최소값이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신단이 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 상기 송신단이, 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계; 또는 상기 송신단이, 상기 수신단이 리포팅한 정보로서 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 정보인 채널 상태 정보를 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계를 포함한다.
제2 측면은 데이터 수신 방법에 관한 것이다. 상기 방법은, 송신단이 송신한 신호를 수신단이 수신하는 단계; 상기 수신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계; 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하여 데이터 스트림을 얻는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호에 대해 디코딩 처리를 진행하는 단계는, 상기 수신단이, 수신한 신호에 대해 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제1급 디코딩 처리하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리하는 단계; 또는 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 수신한 신호에 대해 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로 디코딩 처리하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 상기 수신단이, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계; 또는 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계; 또는 상기 수신단이, 상기 송신단이 송신한 인덱스 정보를 수신하고 상기 인덱스 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북 중의 상기 인덱스 정보와 대응하는 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하기 전에, 상기 방법은 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하는 단계를 더 포함하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 상기 수신단이 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 상기 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계; 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 단계; 상기 수신단이 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택한 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 상기 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계는, 상기 수신단이, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 상기 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 단계; 상기 수신단이, 미리 설정된 상기 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계에서, 데이터 스트림의 개수가 1인 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 1이고, 데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림의 개수와 같거나 그보다 큰, 최소 짝수거나 또는 2의 거듭제곱 중의 최소값이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계는, 상기 수신단이 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계; 또는 상기 수신단이, 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계를 포함한다.
제3 측면은 데이터 송신 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 확정 모듈, 프리코딩 모듈과 송신 모듈을 포함하며, 상기 확정 모듈은 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하기 위한 것이며, 상기 프리코딩 모듈은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하기 위한 것이며, 상기 송신 모듈은 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 수신단에 송신하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 프리코딩 모듈은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 제1급 프리코딩 처리하고, 제1급 프리코딩 처리하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리하거나, 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 프리코딩 모듈은 또한, 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하기 위한 것이고, 상기 송신 모듈은 또한, 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 상기 수신단에 송신하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신 모듈은 또한 상기 수신단에 제어 시그널링을 송신하기 위한 것이며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하고, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하며, 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하고, 미리 설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하거나, 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하거나, 또는 상기 수신단이 리포팅한 채널 상태 정보를 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하기 위한 것이며, 그 중 상기 채널 상태 정보는 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 것이다.
제4 측면은 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 송수신기 및 상기 송수신기에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 그 중 프로세서는 메모리 속의 프로그램을 판독하여, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 프로세스; 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 송수신기를 통해 수신단에 송신하는 프로세스를 수행하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 제1급 프리코딩 처리하고, 제1급 프리코딩 처리하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리하는 프로세스; 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 또한 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하는 프로세스; 및 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 송수신기를 통해 상기 수신단에 송신하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 또한 송수신기를 통해 상기 수신단에 제어 시그널링을 송신하는 프로세스를 수행하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 프로세스; 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 프로세스; 미리 설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스; 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 프로세스; 또는 상기 수신단이 리포팅한 채널 상태 정보를 송수신기를 통해 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 프로세스를 수행하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 것이다.
제5 측면은 데이터 수신 장치를 제공한다. 상기 장치는 수신모듈, 확정 모듈과 디코딩 모듈을 포함하고, 상기 수신 모듈은 송신단이 송신한 신호를 수신하기 위한 것이며, 상기 확정 모듈은 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하기 위한 것이며, 상기 디코딩 모듈은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하여 데이터 스트림을 얻기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 디코딩 모듈은 구체적으로, 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 제1급 디코딩 처리하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리하거나, 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하거나, 또는 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로서 선택하거나, 또는 상기 송신단이 송신한 인덱스 정보를 수신 모듈에서 수신한 후, 상기 인덱스 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북 중의 상기 인덱스 정보와 대응하는 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신 모듈은 또한, 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하기 위한 것이며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 상기 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하고, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하며, 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 상기 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하고, 미리 설정된 상기 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈은 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하거나, 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
제6 측면은 단말기를 제공한다. 상기 단말기는 송수신기 및 상기 송수신기에 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 그 중 프로세서는 메모리 속의 프로그램을 판독하여, 송신단이 송신한 신호를 송수신기를 통해 수신하는 프로세스; 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하여 데이터 스트림을 얻는 프로세스를 수행하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 제1급 디코딩 처리하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리하는 프로세스; 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 송수신기가 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 프로세스; 또는
상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스; 또는 상기 송신단이 송신한 인덱스 정보를 상기 송수신기에서 수신한 후 상기 인덱스 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북 중의 상기 인덱스 정보와 대응하는 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송수신기는 또한, 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하기 위한 것이며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 상기 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 프로세스; 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 상기 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 프로세스; 미리 설정된 상기 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서는 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스; 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
본 공개의 실시예에 따른 방법과 장치에서, 송신단은 프리코딩 처리시, 확정된 제1 프리코딩 매트릭스와 제2 프리코딩 매트릭스를 이용하여 데이터 스트림을 프리코딩 처리한다. 프리코딩 처리 과정에서 사용되는 제1 프리코딩 매트릭스가 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되고, 송신단으로부터 수신단까지의 채널과는 무관하므로, 단말기가 고속 이동하는 경우에 데이터 전송을 진행하는 경우, 획득한 채널 상태 정보와 실제 채널 조건이 서로 매칭되지 않아 시스템 성능이 저하되는 문제점을 피할 수 있어 시스템 성능을 향상할 수 있다. 또한, 프리코딩 처리 과정에서 사용되는 제2 프리코딩 매트릭스가 채널 상태 정보를 토대로 얻고, 송신단으로부터 수신단까지의 채널과 관련되므로, 데이터 전송시, 채널 변화에 따라 전송 파라미터를 알맞게 조정하여, 빔 포밍 이득과 프리코딩 이득을 얻을 수 있어 시스템 성능을 향상할 수 있다.
도 1은 본 공개의 일부 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 흐름 개략도이다.
도 2는 본 공개의 일부 실시예에 따른 데이터 수신 방법의 흐름 개략도이다.
도 3은 본 공개의 일부 실시예에 따른 데이터 송신 장치의 개략도이다.
도 4는 본 공개의 일부 실시예에 따른 기지국의 개략도이다.
도 5는 본 공개의 일부 실시예에 따른 데이터 수신 장치의 개략도이다.
도 6은 본 공개의 일부 실시예에 따른 단말기의 개략도이다.
본 공개의 실시예의 목적, 기술적 수단과 장점이 더 명료해지도록, 이하 본 공개 실시예의 도면을 결부하여 본 공개의 실시예에 따른 기술적 수단을 명료하고도 완전하게 설명한다. 분명한 것은 설명된 실시예는 본 공개의 일부 실시예이며, 전체 실시예가 아니다. 본 공개의 실시예를 토대로, 본 분야의 통상의 기술자가 창의적 노동을 하지 않고 얻는 그밖의 모든 실시예는 모두 본 공개의 보호 범위에 속한다.
본 공개의 일부 실시예는 데이터 송신 방법을 제공한다. 도 1과 같이, 상기 방법은, S11: 송신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계; S12: 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로, 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 단계; S13: 상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 수신단에 송신하는 단계를 포함한다.
본 공개의 실시예에서, 송신단은 프리코딩 처리시, 확정된 제1 프리코딩 매트릭스와 제2 프리코딩 매트릭스를 이용하여 데이터 스트림을 프리코딩 처리한다. 프리코딩 처리 과정에서 사용되는 제1 프리코딩 매트릭스가 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되고, 송신단으로부터 수신단까지의 채널과는 무관하므로, 단말기가 고속 이동하는 경우에 데이터 전송을 진행하는 경우, 획득한 채널 상태 정보와 실제 채널 조건이 서로 매칭되지 않아 시스템 성능이 저하되는 문제점을 피할 수 있어 시스템 성능을 향상할 수 있다. 또한, 프리코딩 처리 과정에서 사용되는 제2 프리코딩 매트릭스가 채널 상태 정보를 토대로 얻고, 송신단으로부터 수신단까지의 채널과 관련되므로, 데이터 전송시, 채널 변화에 따라 전송 파라미터를 알맞게 조정하여, 빔 포밍 이득과 프리코딩 이득을 얻을 수 있어 시스템 성능을 향상할 수 있다.
본 공개의 실시예에서, 동일한 자원 블록 중의 서로 다른 자원은 서로 같거나 또는 서로 다른 제1 프리코딩 매트릭스에 대응되고, 동일한 자원 블록 중의 모든 자원은 서로 같은 제2 프리코딩 매트릭스에 대응되며, 서로 다른 자원 블록에 대응된 제2 프리코딩 매트릭스는 서로 같거나 또는 서로 다를 수 있다.
그 중, 자원 블록은 LTE 시스템 중의 물리적 자원 블록(Physical Resource Block, PRB)이거나, 또는 서브밴드(Subband)거나, 또는 하나의 물리적 자원 블록의 일부일 수 있으며, 그밖의 다른 구분 형태일 수도 있다.
본 공개 실시예의 S11에서 송신단이 제1 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 상기 송신단이 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계; 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 단계; 상기 송신단이 각각의 자원 유닛(Resource Element, RE)에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 상기 송신단은 먼저 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하고, 미리 정의된 코드북으로부터, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 확정된 차원이 서로 같은 코드북을 선택하고, 상기 코드북을 제1 코드북으로 확정한다. 그 중, 미리 정의된 각각의 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원은 서로 같다.
본 공개의 실시예에서, 데이터 스트림의 개수는 송신단(예를 들어 기지국)으로부터 수신단(예를 들어 단말기)까지 독립적으로 전송되는 데이터 스트림의 수량을 가리킨다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신단이 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계는, 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 단계; 상기 송신단이 기설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 단계를 포함한다.
예를 들어, 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계에서, 데이터 스트림의 개수가 1인 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 1이고, 데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림의 개수와 같거나 그보다 큰, 최소 짝수거나 또는 2의 거듭제곱 중의 최소값이다.
예를 들어 설명하면, 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계의 하나의 가능한 구현 형태는 표 1과 같다.
Figure 112018097012800-pct00001
표 1에서 데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림 개수와 같거나 그보다 큰 최소 짝수이다.
예를 들어 설명하면, 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계의 또 다른 가능한 구현 형태는 표 2와 같다.
Figure 112018097012800-pct00002
표 2에서 데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림 개수와 같거나 그보다 큰 2의 거듭제곱 중의 최소값이다.
물론, 본 공개의 실시예에서 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계는 상기 2가지 가능한 구현 형태에 한정되지 않으며, 다른 구현 형태를 이용할 수도 있다. 예를 들어, 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계에서, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림의 개수와 같다.
상기 어느 하나의 실시예를 토대로, 상기 송신단이 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계는, 아래 3가지 가능한 구현 형태를 포함한다.
형태 1: 상기 송신단이 상기 RE의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다.
예를 들어, 자원 블록 중의 k번째 자원에 대해, 상기 송신단은 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= k mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다. 그 중, mod는 모듈로 연산이고, k=0,1,…,K-1이며, K는 상기 자원 블록에 포함된 자원의 수량이고, n=0,1,…,N-1이며, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이다.
또 예를 들면, 상기 송신단은 자원 블록 중의 k번째 자원에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= ceil (k/v) mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다. 그 중, ceil (k/v)는 k/v와 같거나 그보다 큰 최소 정수를 가리키고, mod는 모듈로 연산이고, k=0,1,…,K-1이며, K는 상기 자원 블록에 포함된 자원의 수량이고, n=0,1,…,N-1이며, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이며, v는 양의 정수이다.
또 예를 들면, 송신단이 수신단에 데이터 스트림을 송신할 때 다수의 자원 블록, 예를 들어 Q개 자원 블록을 차지하는 경우, Q개 자원 블록 중의 자원에 대해 일괄적으로 번호를 매길 수 있다. 그 중의 k번째 자원에 대해, 상기 송신단은 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= k mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택할 수 있다. 그 중, mod는 모듈로 연산이고, k=0,1,…,K'-1이며, K'는 상기 Q개 자원 블록에 포함된 자원의 수량이고, n=0,1,…,N-1이며, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이다.
또 예를 들면, 그 중의 k번째 자원에 대해, 상기 송신단은 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= ceil (k/v) mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다. 그 중, ceil (k/v)는 k/v와 같거나 그보다 큰 최소 정수를 가리키고, mod는 모듈로 연산이고, k=0,1,…,K'-1이며, K'는 상기 Q개 자원 블록에 포함된 자원의 수량이며, n=0,1,…,N-1이고, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이며, v는 양의 정수이다.
선택적으로, v의 값은 데이터 스트림의 개수, 또는 상기 송신단의 안테나 포트 수, 또는 상기 자원 블록 중 자원의 개수이다.
형태 2: 상기 송신단은 상기 RE의 번호가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다.
예를 들어, 송신단이 수신단에 데이터 스트림을 송신할 때 다수의 자원 블록, 예를 들어 Q개 자원 블록을 차지하는 경우, 상기 송신단은 q번째 자원 블록 중의 각 자원에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= ceil (q/v) mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다. 그 중, ceil (q/v)는 q/v와 같거나 그보다 큰 최소 정수를 가리키고, mod는 모듈로 연산이고, q=0,1,…,Q-1, n=0,1,…,N-1이며, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이며, v는 양의 정수이다.
또 예를 들면, q번째 자원 블록 중의 각 자원에 대해, 상기 송신단은 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= q mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다.
형태 3: 상기 송신단이 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다.
예를 들어, 데이터 스트림 중의 i번째 데이터 부호 벡터에 대해, 상기 송신단은 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= i mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다. 그 중, mod는 모듈로 연산이고, i=0,1,…,I-1이며, I는 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 수량이고, n=0,1,…,N-1이며, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이다. 또는,
또 예를 들면, 데이터 스트림 중의 i번째 데이터 부호 벡터에 대해, 상기 송신단은 선택된 제1 코드북으로부터 번호 (n= ceil (i/v) mod N)인 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다. 그 중, ceil (i/v)는 i/v와 같거나 그보다 큰 최소 정수를 가리키고, mod는 모듈로 연산이고, i=0,1,…,I-1이며, I는 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 수량이고, n=0,1,…,N-1이며, N은 선택된 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량이다.
선택적으로, v의 값은 데이터 스트림의 개수, 또는 상기 송신단의 안테나 포트의 수량이다.
예를 들어 설명하면, 데이터 스트림의 개수가 2인 전송(즉 랭크 r=2)에 대해, 만약 선택된 제1 코드북에 2개의 프리코딩 매트릭스가 포함된다면, 제1 코드북 중 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태는
Figure 112018097012800-pct00003
일 수 있다. 만약 선택된 제1 코드북에 4개의 프리코딩 매트릭스가 포함된다면, 제1 코드북 중 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태는
Figure 112018097012800-pct00004
일 수 있으며, 그 중
Figure 112018097012800-pct00005
이다. 물론, 선택된 제1 코드북 중 프리코딩 매트릭스는 대각 매트릭스 또는 열 교환 매트릭스, 예를 들어
Figure 112018097012800-pct00006
일 수도 있다.
예를 들어 설명하면, 데이터 스트림의 개수가 4인 전송(즉 랭크 r=4)에 대하여, 만약 선택된 제1 코드북에 4개의 프리코딩 매트릭스가 포함된다면, 제1 코드북 중 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태는
Figure 112018097012800-pct00007
Figure 112018097012800-pct00008
일 수 있다. 물론, 선택된 제1 코드북 중 프리코딩 매트릭스는 대각 매트릭스 또는 열 교환 매트릭스, 예를 들어
Figure 112018097012800-pct00009
일 수 있으며,
Figure 112018097012800-pct00010
일 수도 있다.
본 공개의 실시예는 제1 코드북에 포함된 프리코딩 매트릭스의 수량과 프리코딩 매트릭스의 구체적인 구현 형태를 한정하지 않는다.
상기 어느 하나의 실시예를 토대로, 상기 송신단이 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는, 아래 2가지 선택적인 구현 형태를 포함한다.
형태 1: 상기 송신단이 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정한다.
예를 들어, 기지국은 먼저 단말기가 송신한 상향링크 신호를 토대로 상향링크 채널의 채널 매트릭스를 예측하여 얻고, 다시 채널 reciprocity을 이용하여 하향링크 채널의 채널 매트릭스를 전환하여 얻고, 마지막으로 하향링크 채널의 채널 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 매트릭스를 연산하여 얻는다.
형태 2: 상기 송신단이, 상기 수신단이 리포팅한 정보로서 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 정보인 채널 상태 정보를 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정한다.
그 중, 상기 수신단이 리포팅한 채널 상태 정보는 제2 코드북 중의 상기 제2 프리코딩 매트릭스의 인덱스 정보인 상기 제2 프리코딩 매트릭스의 PMI일 수 있다.
예를 들어 설명하면, 상기 수신단은 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 토대로, 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 제2 프리코딩 매트릭스로서 선택하여, 제2 코드북 중의 상기 제2 프리코딩 매트릭스의 인덱스 정보를 리포팅한다.
상기 어느 하나의 실시예를 토대로, S13에서 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 단계는, 아래 2가지 선택적인 형태를 포함한다.
형태 A: 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 제1급 프리코딩 처리하고, 제1급 프리코딩 처리하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리를 진행한다.
예를 들어 설명하면, 송신단이 데이터 스트림에 대해 제1급 프리코딩 처리한 후의 출력을 y로 가정한다. 여기서 y는 길이 t인 벡터이고, y=[y1, y2, y3, …, yt]T이며, t는 1와 같거나 그보다 큰 정수이다. 송신단이 y에 대해 제2급 프리코딩 처리한 후의 출력은
Figure 112018097012800-pct00011
이다. 그 중
Figure 112018097012800-pct00012
는 하나의 자원 블록에 대응된 제2 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태거나, 또는
Figure 112018097012800-pct00013
이다. 그 중, W는 하나의 자원 블록에 대응된 제2 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태이고, D는 모는 요소가 0인 매트릭스이다.
형태 B: 상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리한다.
선택적으로, 상기 송신단은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스의 곱 또는 크로네커(Kronecker) 곱을 제3 프리코딩 매트릭스로 확정한다.
예를 들어 설명하면, 어느 하나의 자원 상의 제1 프리코딩 매트릭스와 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 U1과 U2로 가정하면, 상기 자원 상의 제3 프리코딩 매트릭스는
Figure 112018097012800-pct00014
, 또는
Figure 112018097012800-pct00015
, 또는
Figure 112018097012800-pct00016
, 또는
Figure 112018097012800-pct00017
이다.
어느 하나의 자원 상의 U2가 블록 대각 매트릭스 즉
Figure 112018097012800-pct00018
인 것으로 가정하면, 상기 자원 상의 제3 프리코딩 매트릭스는
Figure 112018097012800-pct00019
, 또는
Figure 112018097012800-pct00020
, 또는
Figure 112018097012800-pct00021
, 또는
Figure 112018097012800-pct00022
이고, 그 중 X1, X2는 벡터 또는 매트릭스이다.
본 공개의 실시예에서, 제2 프리코딩 매트릭스의 구체적인 구현 형태는 한정되지 않으며, 2가지 선택적인 구현 형태를 제외하고도, 다른 구현 형태를 이용할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 프리코딩 매트릭스는 벡터 그룹으로 형성된다.
예를 들어 설명하면, 벡터 그룹에 M개 열 벡터가 포함되는 것으로 가정하고,
Figure 112018097012800-pct00023
로 표시한다면(M은 1과 같거나 그보다 큰 정수),
M=2의 경우, 제2 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태는
Figure 112018097012800-pct00024
이고,
M=4의 경우, 제2 프리코딩 매트릭스의 하나의 가능한 구현 형태는
Figure 112018097012800-pct00025
이다.
상기 어느 하나의 실시예를 토대로, 선택적으로 상기 방법은, 상기 송신단이 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하는 단계를 더 포함하고,
상기 송신단이, 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 상기 수신단에 송신하는 단계는, 상기 송신단이, 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 데이터 스트림과 함께 송신되는 파일럿 신호(즉 복조 파일럿 신호)는 그것이 위치한 자원 블록에 대응된 제2 프리코딩 매트릭스를 이용하여 프리코딩 처리된다. 다시 말해, 파일럿 신호는 제1급 프리코딩 처리되지 않거나, 또는 파일럿 신호의 제1급 프리코딩 처리에 이용되는 프리코딩 매트릭스는 단위 매트릭스이다.
예를 들어 설명하면, 첫 번째 파일럿 포트, 두 번째 파일럿 포트, ..., t번째 파일럿 포트의 파일럿 신호가 각각
Figure 112018097012800-pct00026
라고 가정한다(t는 1과 같거나 그보다 큰 정수). 만약 제2 프리코딩 매트릭스가 열 벡터라면, 파일럿 신호가 제2 프리코딩 매트릭스를 거쳐 프리코딩 처리된 후의 출력은,
Figure 112018097012800-pct00027
이다.
그 중, U2 는 제2 프리코딩 매트릭스이고,
Figure 112018097012800-pct00028
는 제2 프리코딩 매트릭스이다.
만약 제2 프리코딩 매트릭스가 블록 대각 매트릭스이면, 파일럿 신호가 제2 프리코딩 매트릭스를 거쳐 프리코딩 처리된 후의 출력은 복조 파일럿 신호가 제2 프리코딩 매트릭스를 거쳐 프리코딩된 후의 출력이며, 이는
Figure 112018097012800-pct00029
그 중,
Figure 112018097270626-pct00036
각각은 첫 번째, 두 번째, …, t 번째 파일럿 포트의 파일럿 신호이며, U2 와 W 는 각각 하나의 자원 블록에 대응된 제2 프리코딩 매트릭스의 가능한 구현 형태이다.
또한, 선택적으로 상기 방법은 상기 송신단이 제어 시그널링을 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함한다. 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
그 중, 상기 파일럿 신호의 포트 수는 상기 파일럿 신호가 제2 프리코딩 매트릭스를 거쳐 프리코딩 처리된 후 출력한 데이터 스트림의 개수이고, 상기 제어 시그널링에 포함된 데이터 스트림의 개수는 프리코딩 처리 전에 입력된 데이터 스트림의 개수이다.
선택적으로, 본 공개의 실시예에서 상기 송신단은 파일럿 신호를 프리코딩 처리하는 경우, 아래 방식을 이용할 수도 있다. 상기 송신단이 상기 파일럿 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 상기 파일럿 신호를 프리코딩 처리한다. 즉, 상기 파일럿 신호가 위치한 자원 블록 내의 데이터 스트림과 서로 같은 방식으로 프리코딩 처리하며, 구체적으로 데이터 스트림의 프리코딩 처리 과정을 참고하며, 여기서 더 이상 설명하지 않는다. 이와 상응하게, 상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 상기 수신단에 송신하는 단계는, 상기 송신단이 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함한다.
동일한 발명 구상을 토대로, 본 공개의 일부 실시예는 데이터 수신 방법을 더 제공한다. 도 2와 같이, 상기 방법은,
S21: 송신단이 송신한 신호를 수신단이 수신하는 단계;
S22: 상기 수신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계;
S23: 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하여 데이터 스트림을 얻는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신단이, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하기 전에 상기 방법은 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하는 단계를 더 포함하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다. 그 중, 상기 파일럿 신호의 포트 수는 상기 파일럿 신호가 제2 프리코딩 매트릭스를 거쳐 프리코딩 처리된 후 출력한 데이터 스트림의 개수이며, 상기 제어 시그널링에 포함된 데이터 스트림의 개수는 2단계 프리코딩 처리 전에 입력된 데이터 스트림의 개수이다.
본 공개의 실시예에서, 상기 수신단이 제1 프리코딩 매트릭스를 확정하는 방법은 송신단측과 유사하며, 구체적으로 송신단측의 관련 설명을 참고하며 여기서 더 이상 설명하지 않는다.
본 공개의 실시예에서, 상기 수신단이 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는,
상기 수신단이, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계; 또는
상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 선택하여 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계; 또는
상기 수신단이, 상기 송신단이 송신한 인덱스 정보를 수신하고 상기 인덱스 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북 중의 상기 인덱스 정보와 대응하는 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계를 포함하는 단계를 포함한다.
본 공개의 실시예에서, 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 수신한 신호에 대해 디코딩 처리를 진행하는 것은 이하 2가지 가능한 구현 형태를 포함한다.
1. 상기 수신단이, 수신한 신호에 대해 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제1급 디코딩 처리하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리한다.
2. 상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 수신한 신호에 대해 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로 디코딩 처리한다.
예를 들어 설명하면, 상기 수신단은 먼저 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱 또는 크로네커(Kronecker) 적을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하고, 다시 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리한다.
이하 하나의 구체적인 실시예를 통해, 송신단과 수신단의 인터랙티브 측면에서 본 공개의 실시예에 따른 데이터 전송 방법을 상세히 설명한다.
이하, 송신단이 기지국이고 수신단이 단말기인 것을 예로 들어 설명하면 아래 과정을 포함한다.
기지국측의 처리 과정은 아래와 같다.
먼저, 기지국은 미리 정의된 제1 코드북 중의 프리코딩 매트릭스로부터 기설정 규칙에 따라 하나의 프리코딩 매트릭스를 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하고, 기지국은 제2 프리코딩 매트릭스를 확정한다.
그 중, 기지국은 단말기가 송신한 상향링크신호를 토대로 상향링크 채널의 채널 매트릭스를 예측하여 얻고, 채널 reciprocity를 이용하여 하향링크 채널의 채널 매트릭스를 전환하여 얻으며, 하향링크 채널의 채널 매트릭스를 토대로 제2 프리코딩 매트릭스를 연산하여 얻을 수 있다. 또는, 기지국은 단말기가 채널 측정하여 피드백한 제2 프리코딩 매트릭스 정보를 수신하고, 단말기가 피드백한 정보를 토대로 제2 프리코딩 매트릭스를 확정할 수 있다.
그후, 기지국은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로, 데이터 스트림에 대해 2단계 프리코딩 처리를 진행하고, 기지국은 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 복조 파일럿 신호를 프리코딩 처리한다.
이어서, 기지국은 단말기에 제어 시그널링을 송신한다. 그 중, 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
마지막으로, 기지국은 프리코딩 처리된 데이터 스트림과 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 안테나에 맵핑하여 송신한다.
단말기측의 처리 과정은 아래와 같다.
먼저, 단말기는 송신단이 송신한 신호를 수신한다.
그후, 단말기는 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신한다. 그 중, 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
이어서, 단말기는 미리 정의된 제1 코드북 중의 프리코딩 매트릭스로부터, 기설정 규칙에 따라 하나의 프리코딩 매트릭스를 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택한다.
이어서, 단말기는 수신한 신호 중의 파일럿 신호에 대해 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 제4 프리코딩 매트릭스로 확정한다.
이어서, 단말기는 제1 프리코딩 매트릭스와 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정한다.
마지막으로, 단말기는 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호에 대해 디코딩 처리를 진행한다.
상기 방법의 처리 흐름은 소프트웨어 프로그램에 의해 구현할 수 있다. 상기 소프트웨어 프로그램은 저장 매체에 저장될 수 있으며, 저장된 소프트웨어 프로그램이 스케줄링되는 경우 상기 방법의 단계를 수행한다.
동일한 발명 구상을 토대로, 본 공개의 일부 실시예는 데이터 송신 장치를 제공한다. 도 3과 같이 상기 장치는 확정 모듈(31), 프리코딩 모듈(32), 송신 모듈(33)을 포함한다. 상기 확정 모듈(31)은 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하기 위한 것이다. 상기 프리코딩 모듈(32)은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하기 위한 것이다. 상기 송신 모듈(33)은 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 상기 수신단에 송신하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 프리코딩 모듈(32)은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 제1급 프리코딩 처리하고, 제1급 프리코딩 처리하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리하거나, 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 프리코딩 모듈(32)은 또한, 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하기 위한 것이고, 상기 송신 모듈(33)은 또한, 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 상기 수신단에 송신하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송신 모듈(33)은 또한, 상기 수신단에 제어 시그널링을 송신하기 위한 것이며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(31)은 구체적으로, 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하고, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하며, 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(31)은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하고, 미리 설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(31)은 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하거나, 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(31)은 구체적으로, 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하거나, 또는 상기 수신단이 리포팅한 채널 상태 정보를 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하기 위한 것이며, 그 중 상기 채널 상태 정보는 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 것이다.
동일한 발명 구상을 토대로, 본 공개의 일부 실시예는 데이터 송신 장치가 기지국인 것을 예로 들어 기지국을 제공한다. 도 4와 같이, 상기 기지국은 송수신기(41), 상기 송수신기(41)에 연결된 적어도 하나의 프로세서(42)를 포함하며, 그 중 프로세서(42)는 메모리(43) 속의 프로그램을 판독하여, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 프로세스; 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 송수신기(41)를 통해 상기 수신단에 송신하는 프로세스를 수행하기 위한 것이다.
그 중, 도 4에서 버스 구성은 서로 연결된 임의의 수량의 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(42)에 의해 대표되는 하나 또는 다수의 프로세서와 메모리(43)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로는 서로 연결되어 있다. 버스 구성은 또한 주변 장치, 전압안정기 및 파워관리회로 등 각종 기타 회로를 하나로 연결할 수 있으며, 이는 본 분야에서 공지된 것이므로 본 명세서에서 추가 설명을 하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(41)는 전송 매체에서 기타 각종 장치와 통신하는 유닛을 제공한다. 프로세서(42)는 버스 구성과 통상의 처리를 관리하며, 메모리(43)는 프로세서(42)의 동작 수행시 사용되는 데이터를 저장할 수 있다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 제1급 프리코딩 처리하는 프로세스; 제1급 프리코딩 처리하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리하는 프로세스; 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림을 프리코딩 처리하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 또한, 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하는 프로세스; 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 송수신기(41)를 통해 상기 수신단에 송신하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 또한, 송수신기(41)를 통해 상기 수신단에 제어 시그널링을 송신하는 프로세스를 수행하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 구체적으로, 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 프로세스; 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 프로세스; 미리 설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스; 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(42)는 구체적으로, 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 프로세스; 또는 상기 수신단이 리포팅한 채널 상태 정보를 송수신기를 통해 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 프로세스를 수행하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 것이다.
동일한 발명 구상을 토대로, 본 공개의 일부 실시예는 데이터 수신 장치를 더 제공한다. 도 5와 같이, 상기 장치는 수신 모듈(51), 확정 모듈(52)과 디코딩 모듈(53)을 포함한다. 상기 수신 모듈(51)은 송신단이 송신한 신호를 수신하기 위한 것이다. 상기 확정 모듈(52)은 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하기 위한 것이다. 상기 디코딩 모듈(53)은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하여 데이터 스트림을 얻기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 디코딩 모듈(53)은 구체적으로, 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 제1급 디코딩 처리하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리하거나, 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로 수신한 신호를 디코딩 처리하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(52)은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(52)은 구체적으로, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하거나, 또는 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로서 선택하거나, 또는 수신 모듈(51)이 상기 송신단이 송신한 인덱스 정보를 수신한 후 상기 인덱스 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북 중의 상기 인덱스 정보와 대응하는 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 수신 모듈(51)은 또한, 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하기 위한 것이며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(52)은 구체적으로, 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 상기 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하고, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하며, 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(52)은 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 상기 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하고, 미리 설정된 상기 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하기 위한 것이다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 확정 모듈(52)은 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하거나, 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하기 위한 것이다.
동일한 발명 구상을 토대로, 본 공개의 일부 실시예에서 데이터 수신 장치가 단말기인 것을 예로 들어 단말기를 제공한다. 도 6과 같이, 상기 단말기는 송수신기(61), 상기 송수신기(61)에 연결된 적어도 하나의 프로세서(62)를 포함하며, 그 중 프로세서(62)는 메모리(63) 속의 프로그램을 판독하여, 송신단이 송신한 신호를 송수신기(61)를 통해 수신하는 프로세스; 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하여 데이터 스트림을 얻는 프로세스를 수행하기 위한 것이다.
그 중, 도 6에서 버스 구성은 서로 연결된 임의의 수량의 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(62)에 의해 대표되는 하나 또는 다수의 프로세서와 메모리(63)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로는 서로 연결되어 있다. 버스 구성은 또한 주변 장치, 전압안정기 및 파워관리회로 등 각종 기타 회로를 하나로 연결할 수 있으며, 이는 본 분야에서 공지된 것이므로 본 명세서에서 추가 설명을 하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(61)는 다수의 소자일 수 있으며, 다시 말해 송신기와 수신기를 포함할 수 있으며, 전송 매체에서 기타 각종 장치와 통신하는 유닛을 제공할 수 있다. 서로 다른 사용자 기기에 대해, 사용자 인터페이스(64)는 또한 내부 연결이 필요한 기기를 외접할 수 있는 인터페이스일 수 있으며, 연결되는 기기는 키패드, 디스플레이, 스피커, 마이크, 제어레버 등을 포함하나 이에 한정되지 않는다.
프로세서(62)는 버스 구성과 통상의 처리를 관리하며, 메모리(63)는 프로세서(62)의 동작 수행시 사용되는 데이터를 저장할 수 있다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(62)는 구체적으로, 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 제1급 디코딩 처리하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리하는 프로세스; 또는 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호를 디코딩 처리하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(62)는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(62)는 구체적으로, 송수신기(61)가 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 프로세스; 또는 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하고, 측정하여 얻은 채널 상태 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스; 또는 송수신기(61)가 상기 송신단이 송신한 인덱스 정보를 수신한 후 상기 인덱스 정보를 토대로, 미리 정의된 제2 코드북 중의 상기 인덱스 정보와 대응하는 프리코딩 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 상기 송수신기(61)은 또한, 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하기 위한 것이며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 데이터 스트림의 개수를 포함한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(62)는 구체적으로, 상기 파일럿 신호의 포트 수 및/또는 상기 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 프로세스; 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 프로세스; 각각의 자원 유닛 RE에 대해, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(62)는 구체적으로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 상기 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 프로세스; 미리 설정된 상기 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 프로세스를 수행한다.
하나의 가능한 구현 형태에서, 프로세서(62)는 구체적으로, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스; 또는 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 프로세스를 수행한다.
본 분야의 기술자는 본 공개의 실시예가 방법, 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수 있음을 이해할 것이다. 따라서 본 공개는 완전한 하드웨어 실시예, 완전한 소프트웨어 실시예, 또는 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 실시예의 형태를 이용할 수 있다. 또한, 본 공개는 컴퓨터 이용가능 프로그램 코드를 포함한 하나 또는 다수의 컴퓨터 이용가능 저장 매체(디스크 메모리, CD-ROM, 광학 메모리 등을 포함하나 이에 한정되지 않는다)에서 실시되는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 이용할 수 있다.
본 공개는 본 공개의 실시예에 따른 방법, 기기(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참고하여 설명하였다. 컴퓨터 프로그램 명령에 의해 흐름도 및/또는 블록도의 각 흐름 및/또는 블록, 그리고 흐름도 및/또는 블록도 중 흐름 및/또는 블록의 결합을 구현할 수 있음을 이해해야 한다. 이들 컴퓨터 프로그램 명령을 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 내장형 프로세서 또는 기타 프로그래머블 데이터 처리 기기의 프로세서에 제공하여 하나의 장치를 형성함으로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 처리 기기의 프로세서가 수행하는 명령이 흐름도 중 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도 중 하나의 블록 또는 다수의 블록에서 지정한 기능을 구현하는 장치를 형성할 수 있다.
이들 컴퓨터 프로그램 명령은 또한 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 처리 장치로 하여금 특정 방식으로 작동하도록 하는 컴퓨터 판독가능 메모리에 저장됨으로써, 상기 컴퓨터 판독가능 메모리에 저장된 명령으로 하여금 명령 장치를 포함한 제조품을 형성하도록 할 수도 있다. 상기 명령 장치는 흐름도 중 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도 중 하나의 블록 및/또는 다수의 블록에서 지정한 기능을 구현한다.
이들 컴퓨터 프로그램 명령은 또한 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 처리 장치에 로딩되어, 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 장치에서 일련의 동작 단계를 수행하여 컴퓨터가 구현하는 처리를 형성하도록 할 수도 있으며, 이로써 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 장치에서 수행되는 명령이, 흐름도 중 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도 중 하나의 블록 및/또는 다수의 블록에서 지정한 기능을 구현하는 단계를 제공할 수 있다.
비록 본 공개의 선택적인 실시예를 설명했으나, 본 분야의 통상의 기술자는 기본적인 창조적 개념을 파악하면 이들 실시예에 대해 또 다른 변경과 수정을 할 수 있다. 따라서, 후술되는 특허청구범위는 바람직한 실시예와 본 공개의 범위에 속하는 모든 변경과 수정을 포함하는 것으로 해석하고자 한다.
본 분야의 기술자는 본 공개의 사상과 범위를 벗어나지 않으면서 본 공개를 다양하게 변경하고 변형시킬 수 있음이 분명하다. 따라서, 본 공개에 대한 이들 변경과 변형이 본 공개의 특허청구범위 및 그와 균등한 기술적 범위에 속한다면, 본 공개는 이들 변경과 변형도 포함하는 것으로 의도한다.

Claims (36)

  1. 송신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계;
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림에 대해 프리코딩 처리를 진행하는 단계;
    상기 송신단이 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호에 대해 프리코딩 처리를 진행하는 단계; 및
    상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 수신단에 송신하는 단계를 포함하는 데이터 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림에 대해 프리코딩 처리를 진행하는 단계는,
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림에 대해 제1급 프리코딩 처리를 진행하고, 제1급 프리코딩 처리를 진행하여 얻은 데이터 스트림에 대해 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 프리코딩 처리를 진행하는 단계; 또는
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 제3 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 상기 제3 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림에 대해 프리코딩 처리를 진행하는 단계를 포함하는 데이터 송신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 송신단이 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 상기 수신단에 송신하는 단계는, 상기 송신단이 프리코딩 처리된 파일럿 신호를 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함하는 데이터 송신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 송신단이 제어 시그널링을 상기 수신단에 송신하는 단계를 더 포함하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및 데이터 스트림의 개수 중의 적어도 하나를 포함하는 데이터 송신 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는,
    상기 송신단이 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계;
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 단계;
    각각의 RE(자원 유닛)에 대해, 상기 송신단이 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계를 포함하는 데이터 송신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 송신단이 데이터 스트림의 개수를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계는,
    상기 송신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 단계;
    상기 송신단이 기설정된 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 단계를 포함하거나, 또는
    상기 송신단이, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계는,
    상기 송신단이 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계; 또는
    상기 송신단이 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계를 포함하는 데이터 송신 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계에서, 데이터 스트림의 개수가 1인 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 1이고, 데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림의 개수와 같거나 그보다 큰 최소 짝수거나 또는 2의 거듭제곱 중의 최소값인 데이터 송신 방법.
  8. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신단이 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는,
    상기 송신단이, 상기 수신단이 송신한 신호를 토대로 채널 예측을 진행하여 채널 매트릭스를 얻고, 상기 채널 매트릭스를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계; 또는
    상기 송신단이, 상기 수신단이 리포팅한 채널 상태 정보를 수신한 후, 상기 채널 상태 정보를 토대로 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계를 포함하며,
    상기 채널 상태 정보는 상기 수신단이 상기 송신단으로부터 상기 수신단까지의 채널을 측정하여 얻은 정보인 데이터 송신 방법.
  9. 송신단이 송신한 신호를 수신단이 수신하는 단계;
    상기 수신단이, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하는 단계;
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호에 대해 디코딩 처리를 진행하여 데이터 스트림을 얻는 단계를 포함하며;
    상기 수신단이 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는,
    상기 수신단이, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하는 것을 포함하는 데이터 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호에 대해 디코딩 처리를 진행하는 단계는,
    상기 수신단이, 수신한 신호에 대해 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제1급 디코딩 처리를 진행하고, 제1급 디코딩 처리하여 얻은 신호에 대해 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 토대로 제2급 디코딩 처리를 진행하는 단계; 또는
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하고, 수신한 신호에 대해 상기 제5 프리코딩 매트릭스를 토대로 디코딩 처리를 진행하는 단계를 포함하는 데이터 수신 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로 제5 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는,
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스의 곱을 제5 프리코딩 매트릭스로 확정하는 단계를 포함하는 데이터 수신 방법.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신단이, 수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하기 전에, 상기 방법은,
    상기 수신단이 상기 송신단으로부터 제어 시그널링을 수신하는 단계를 더 포함하며, 그 중 상기 제어 시그널링은 상기 파일럿 신호의 포트 수 및 데이터 스트림의 개수 중의 적어도 하나를 포함하며,
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스를 확정하는 단계는,
    상기 수신단이 상기 파일럿 신호의 포트 수 및 상기 데이터 스트림의 개수 중의 적어도 하나를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계;
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 토대로, 포함된 프리코딩 매트릭스의 차원과 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원이 서로 같은 제1 코드북을 선택하는 단계;
    각각의 RE에 대해, 상기 수신단이 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계를 포함하며,
    상기 수신단이 상기 파일럿 신호의 포트 수 및 상기 데이터 스트림의 개수 중의 적어도 하나를 토대로 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 차원을 확정하는 단계는,
    상기 수신단이 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 열의 수가 상기 데이터 스트림의 개수인 것으로 확정하는 단계;
    상기 수신단이, 미리 설정된 상기 데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계를 토대로, 상기 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수를 확정하는 단계를 포함하며,
    데이터 스트림의 개수와 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수의 맵핑 관계에서,
    데이터 스트림의 개수가 1인 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 1이며,
    데이터 스트림의 개수가 1보다 큰 경우, 제1 프리코딩 매트릭스의 행의 수는 데이터 스트림의 개수와 같거나 그보다 큰 최소 짝수거나 또는 2의 거듭제곱 중의 최소값인 데이터 수신 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 수신단이, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로서 선택하는 단계는,
    상기 수신단이, 상기 RE의 번호 또는 상기 RE가 속한 자원 블록의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계; 또는
    상기 수신단이, 상기 RE에서 전송된 데이터 스트림에 포함된 데이터 부호 벡터의 번호를 토대로, 선택된 제1 코드북으로부터 하나의 프리코딩 매트릭스를 상기 RE의 제1 프리코딩 매트릭스로 선택하는 단계를 포함하는 데이터 수신 방법.
  14. 확정 모듈, 프리코딩 모듈과 송신 모듈을 포함하고,
    상기 확정 모듈은, 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제2 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하기 위한 것이며,
    상기 프리코딩 모듈은, 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 데이터 스트림에 대해 프리코딩 처리를 진행하기 위한 것이며,
    상기 프리코딩 모듈은 또한, 상기 제2 프리코딩 매트릭스를 토대로 파일럿 신호를 프리코딩 처리하기 위한 것이고,
    상기 송신 모듈은, 프리코딩 처리된 데이터 스트림을 수신단에 송신하기 위한 것인 데이터 송신 장치.
  15. 수신 모듈, 확정 모듈과 디코딩 모듈을 포함하고,
    상기 수신 모듈은 송신단이 송신한 신호를 수신하기 위한 것이며,
    상기 확정 모듈은 미리 정의된 제1 코드북으로부터 선택되는 제1 프리코딩 매트릭스와, 채널 상태 정보를 토대로 얻어지는 제4 프리코딩 매트릭스를 각각 확정하기 위한 것이며,
    상기 디코딩 모듈은 상기 제1 프리코딩 매트릭스와 상기 제4 프리코딩 매트릭스를 토대로, 수신한 신호에 대해 디코딩 처리를 진행하여 데이터 스트림을 얻기 위한 것이며,
    그중, 상기 확정 모듈은 구체적으로 ,수신한 신호 중의 파일럿 신호를 토대로 채널 예측을 진행하고, 획득한 채널 매트릭스를 상기 제4 프리코딩 매트릭스로 확정하기 위한 것인 데이터 수신 장치.
  16. 삭제
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 삭제
  20. 삭제
  21. 삭제
  22. 삭제
  23. 삭제
  24. 삭제
  25. 삭제
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  32. 삭제
  33. 삭제
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  35. 삭제
  36. 삭제
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