KR102236091B1 - 레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치를 제공하여, 16 개 이상의 포트들의 CSI-RS를 맵핑하여 16 개 이상의 포트들의 CSI-RS를 송신하도록 한다. 위 방법에서, N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴이고, 결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑한다.

Description

레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치
본 출원은, 2016년 09월 30일에 중국 특허청에 출원된 출원 번호 제201610877424.5호, "레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치"를 발명 명칭으로 하는 중국 특허 출원, 및2017년 09월 26일에 중국 특허청에 출원된 출원 번호 제201710882643.7호, "레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치"를 발명 명칭으로 하는 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 상기 중국 특허 출원의 전체 내용은 레퍼런스로서 출원에 통합되어 본 출원의 일 부분으로 한다.
본 발명은 통신 기술 분야에 속한 것으로서, 보다 상세하게는 레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치 에 관한 것이다.
Rel-10의 LTE (Long Term Evolution) 시스템의 다운 링크 에서, 일반적으로 C-RS (Cell-Specific Reference Signal), UE-RS (UE-specific reference signal, UE-RS,또는DM-RS, Demodulation-Reference Signal) 및 CSI-RS (Channel State Indication Reference Signal)와 같이 다야한 레퍼런스 신호(Reference Signal)가 정의되어 있다. 여기서 CSI-RS는 다운 링크 채널의 측정 및 추정에 사용된다.
도 1a,도 1b 및도 1c는 각각 LTE 시스템에서 CSI-RS를 지원하는 레퍼런스 신호 패턴들을 도시한다. 상기 레퍼런스 신호 패턴은 서로 다른 레퍼런스 신호들의 리소스 위치, 즉, 서로 다른 레퍼런스 신호들이 맵핑되는 리소스 엘리먼트 (Resource Element : REs)의 물리 자원 블록 (PRB) 내의 위치를 나타낸다.
레퍼런스 신호는 각각의 다운 링크 안테나 포트를 통해 송신된다. CSI-RS는 2, 4 또는 8 포트로 구성될 수 있으며 하나의 PRB에는 2 포트 CSI-RS의 20 개 그룹이 있다 (도 1a에 도시된 바와 같이, 2 포트 CSI-RS는 0 및 1로 표시된 RE 그룹에 매핑된다). 또는 4 포트 CSI-RS의 10 개 그룹 (도 1b에 도시 된 바와 같이 4 포트 CSI-RS는 0 내지 3으로 표시된 RE 그룹에 매핑됨), 또는 8 포트 CSI-RS의 5 개의 그룹들 (도 1c에 도시된 바와 같이 8 포트 CSI-RS는 0에서 7로 표시된 RE 그룹으로 매핑 됨)이 있다. 그림 1a, 1b 및 1c의 네모칸에 있는 숫자는 포트 번호를 나타낸다. 코드 분할 다중화 모드에서 2 개의 포트는 2 개의 인접한 RE에 사용되며, 도 1a에 도시된 바와 같이, 예를 들어 0과 1로 표시된 2 개의 RE인 그룹은 코드 분할 다중화에서 포트 0과 포트 1을 다중화하여 (1 1) 및 (1 -1)을 사용하여 함께 다중화된다. 이러한 다중화 모드는 직교 커버 코드 OCC = 2로 표시된다.
12 포트 CSI-RS 및 16 포트 CSI-RS가 Rel-13에 도입된다. 12포트 CSI-RS 및 16포트 CSI-RS는 포트 집약에 의해 생성된 것이다. 또한 전력을 보다 효율적으로 사용하기 위해 Rel-10의 직교 커버 코드 OCC = 2 외에도 OCC = 4로 표시된 모드가 추가로 도입되었다. 이러한 방식으로, 3 개의 4- 포트 CSI-RS (OOC = 2 또는 OOC = 4)는 그림 2a에 예시 된 바와 같이 하나의 12 포트 CSI-RS로 집약되며, 여기서 3 개의 4 포트 CSI-RS는 A, B , C가 하나의 12 포트 CSI-RS를 구성한다. 도 2b에 도시 된 바와 같이 2 개의 8 포트 CSI-RS (OOC = 2 또는 OOC = 4)가 하나의 16 포트 CSI-RS로 집합되며, 여기서 A와 B로 표시된 8 포트 CSI-RS와 C 및 D로 표시된 8 포트 CSI-RS는 16 포트 CSI-RS를 구성한다. 도 2a 및도 2b에서 동일한 문자로 표시된 섹션은 OCC = 4의 그룹을 구성하고, 각각의 그룹은 시분할 멀티플렉싱 (TDM) 모드 및 주파수 분할 멀티플렉싱 (FDM) 모드로 배열되고, 4- 포트 CSI-RS는 각 그룹의 4 개의 RE에 다중화된다.
도 2a 및도 2b에서 동일한 문자로 표시된 섹션은 OCC = 4의 그룹을 구성하고, 각각의 그룹은 시분할 멀티플렉싱 (TDM) 모드 및 주파수 분할 멀티플렉싱 (FDM) 모드로 배열되고, 4- 포트 CSI-RS는 각 그룹의 4 개의 RE에 다중화된다.
본 발명에 따른 실시예는 레퍼런스 신호의 매핑 방법 및 장치를 제공하여 16 개 이상의 포트들의 CSI-RS를 맵핑하여 16 개 이상의 포트들의 CSI-RS를 송신하도록 한다.
본 발명의 실시예에 따른 기술안은 이하와 같다.
제1 양상에 따르면 본 발명에 따른 실시예의 레퍼런스 신호의 매핑 방법은,
N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴인 단계;
결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑하는 단계를 포함한다.
가능한 실시 방식에서, 상기 N은 20, 24, 28 또는 32이다.
가능한 실시 방식에서, N이 32, 28, 24 또는 20 인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N이 32 일 때, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 28 일 때 상기 N포트 포트 중 7 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 7개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 N이 24인 경우, 상기 N포트 중 6 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 6개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 20일 때 상기 N포트 중의 5 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 5개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
또는,
N이 24인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하는 경우,
14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하는 경우,
11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
제2 양상에 따르면 본 발명에 따른 실시예의 레퍼런스 신호의 매핑 장치는,
N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴인 처리 모듈; 및
상기 처리 모듈에 의해 결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑하는 매핑 모듈을 포함한다.
가능한 실시 방식에서, 상기 N은 20, 24, 28 또는 32이다.
가능한 실시 방식에서, N이 32, 28, 24 또는 20 인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N이 32 일 때, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 28 일 때 상기 N포트 포트 중 7 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 7개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 N이 24인 경우, 상기 N포트 중 6 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 6개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 20일 때 상기 N포트 중의 5 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 5개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
또는,
N이 24인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하는 경우,
14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하는 경우,
11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
제3 양상에 따르면 본 발명에 따른 실시예의 기지국은, 프로세서, 메모리, 송수신기 및 버스 인터페이스를 포함하고,
상기 프로세서는 모리에 내장된 프로그램을 판독하여, N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴이고,
결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑한다.
본 발명의 위 실시예들에서, 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴에 따라 N포트의 레퍼런스 신호 패턴을 얻고, 레퍼런스 신호를 매핑하는 경우 상기 N포트의 레퍼런스 신호 패턴에 따라 CSI-RS가 매핑된 RE 위치를 결정하고, 상기 RE에 따라 위치 CSI-RS를 리소스로 매핑한다. N은 16 이상의 정수이기 때문에 16 개 이상의 포트들의 CSI-RS를 매핑하여 16 개 이상의 포트들의 CSI-RS를 전송하도록 한다.
도 1a, 도 1b 및 도 1c 각각은 종래 기술의 2포트, 4포트 및 8포트 레퍼런스 신호 패턴의 개략도이다.
도 2a, 도 2b각각은 종래의 LTE Rel-13에서의 12포트 및 16포트 레퍼런스 신호 패턴의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 레퍼런스 신호의 매핑 방법의 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 32포트 레퍼런스 신호 패턴의 개략도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 다른 32포트 레퍼런스 신호 패턴의 개략도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 다른 32포트 레퍼런스 신호 패턴의 개략도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 다른 24포트 레퍼런스 신호 패턴의 개략도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 레퍼런스 신호의 매핑 장치의 구성도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 구성도이다.
본 발명의 목적, 기술안 및 장점을 보다 명료하게 나타내기 위해 이하 도면을 레퍼런스하면서 본 발명을 설명한다. 여기서 서술한 실시예는 본 발명의 일부 실시예에 불과하며 전 실시예가 아닌 것은 자명하다. 본 발명을 기반으로 하여 통상의 기술을 가진 자라면 창조력을 발휘하지 않으면서 얻은 다른 실시예도 본 발명의 보호 범위에 속한다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 기술안은 다양한 시스템에 적용될 수 있으며, 예를 들어, GSM(Global System of Mobile communication) 시스템, CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)시스템, GPRS(General Packet Radio Service), LTE(Long Term Evolution)시스템, LTE-A(Advanced long term evolution,) 시스템, UMTS시스템(Universal Mobile Telecommunication System,) 등에 적용될 수 있다.
더 이해해야 할 것은, 본 발명에 따른 실시예에 있어서, 유저 단말기(UE,User Equipment)는 MS(Mobile Station), 모바일 단말기(Mobile Terminal), 휴대폰(Mobile Telephone), handset 및 이동식 장치(portable equipment) 등를 포함하나 이에 한정되지 않습니다. 이 유저 단말기는 무선 접수망(Radio Access Network,RAN)을 통해 하나 또는 복수의 코어망과 통신할 수 있으며, 예를 들어, 유저 단말기는 휴대폰(또는 셀룰러라 칭함), 무선 통신 기능을 구비한 컴퓨터 등 일 수 있으며,유저 단말기는 휴대식, 소형화, 이동식, 컴퓨터 내에 내장되거나 차량에 탑재되는 이동 장치일 수 있다.
본 발명에 따른 실시예에서, 기지국(예를 들어, 접근점)은 네트에 접근되어 무선 인터페이스에서 하나 또는 복수의 섹터를 통해 무선 단말과 통신하는 장치를 가르킨다. 기지국은 무선 단말과 접근만의 다른 부분의 라우터로 할 수 있으며 수신한 무선 인터페이스 프레임과 IP 패킷을 서로 전환시킨다. 여기서 접근만의 다른 부분은 국제프로토콜(IP)네트워크 를 포함할 수 있다. 기지국은 무선 인터페이스 속성에 대한 관리를 협조할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 GSM 또는 CDMA 내의 기지국(Base Transceiver Station,BTS)일 수 있으며, WCDMA 내의 기지국(NodeB)일 수도 있고, LTE 중의 강화형 기지국(NodeB 또는 eNB 또는 e-NodeB,evolutional Node B)일 수도 있으며, 본 발명은 이에 대해 한정하지 않는다.
본 발명의 목적, 기술안 및 장점을 보다 명료하게 나타내기 위해 이하 도면을 레퍼런스하면서 본 발명을 설명한다. 여기서 서술한 실시예는 본 발명의 일부 실시예에 불과하며 전 실시예가 아닌 것은 자명하다. 본 발명을 기반으로 하여 통상의 기술을 가진 자라면 창조력을 발휘하지 않으면서 얻은 다른 실시예도 본 발명의 보호 범위에 속한다.
1 포트, 2 포트, 4 포트, 8 포트, 12 포트 및 16 포트 CSI-RS의 전송은 기존의 LTE 표준에서 지원되지만, 16 개 이상의 CSI-RS 전송은 지원되지 않는다. 이러한 관점에서, 본 발명의 실시예는 20 포트, 24 포트, 28 포트, 32 포트 등의 16 개 이상의 포트 CSI-RS의 전송을 지원하도록 레퍼런스 신호를 매핑하는 방법 및 장치를 제공한다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시 형태를 상세하게 설명한다.
레퍼런스 신호는 각각의 다운 링크 안테나 포트상에서 송신된다. 안테나 포트는 신호를 전송하기 위한 논리 포트를 말하며 하나 이상의 실제물리적 안테나에 다응할 수 있습니다. 안테나 포트는 수신기의 관점에서 정의된다. 즉, 수신기가 공간에서 자원을 서로 구별할 필요가 있을 때, 복수의 안테나 포트가 정의될 필요가있다. UE의 경우, 다수의 물리적 안테나들을 통해 전송된 신호들을 결합함으로써 레퍼런스 신호가 형성되지만, UE에 의해 수신된 일 안테나 포트에 대응하는 레퍼런스 신호는 대응하는 안테나 포트를 정의한다.
본 발명의 실시예에 따른,레퍼런스 신호의 매핑 방법의 흐름은 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 흐름은 기지국에 의해 수행될수 있으며 다음 단계들을 포함한다.
단계 301: N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴이다.
단계 302: 결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑한다.
구체적으로, N은 20, 24, 28 또는 32이다.
위 흐름에 의하면, 기지국에서 안테나 포트 수가 N인 경우, 기지국 단말을 위해 N포트 CSI-RS를 구성할 수 있다. 단말은 구성된 CSI-RS포트에서 채널을 측정아혀 채널 정보를 피드백한다.
3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴에 따라 N포트 (N=20, 24, 28 또는 32)의 레퍼런스 신호 패턴을 얻고, 레퍼런스 신호가 매핑될 때 상기 N포트의 레퍼런스 신호 패턴에 따라 CSI-RS가 매핑된 RE 위치를 결정하고, 상기 RE에 따라 위치 CSI-RS를 리소스로 매핑하고, 이리하여 N 포트의 CSI-RS의 매핑 및 N포트 CSI-RS의 전송이 가능하게 된다.
이하N이 20, 24, 28 또는 32인 예를 들어, 위 흐름을 기반으로 하여 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴에 따라 N포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치를 결정하고, 이하와 같은 경우들이 포함한다.
경우 1에서, 32포트인 경우, 32포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 하나의 32포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한다. 32포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
경우 2에서, 28포트인 경우, 28포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 하나의 28포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한다. 28포트 포트 중 7 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 7개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
경우 3에서 24포트인 경우, 24포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 하나의 24포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한다. 24포트 중 6 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 6개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
경우 4에서 20포트인 경우, 20포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 하나의 20포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한다. 20포트 중의 5 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 5개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
경우 5에서 24인 경우, 24포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 하나의 24포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 24포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
위 경우 1~경우 4에서, 하나의 서브 프레임에 포함된 심볼 수에 따라 8포트 레퍼런스 신호 패턴에서 CSI-RS가 매핑된 RE의 소속한 심볼 위치도 상이하며 이하와 같은 경우들이 있을 수 있다.
경우 a에서 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)심볼이 포함된 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
경우 a에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
경우 a에서, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
경우 a에서, N이 32일 때 S는 8이다. N이 28일 때 S는 7이다. N이 24일 때 S는 6이다. N이 2일 때 S는 5이다.
경우 b에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
경우 b에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
경우 b에서, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
경우 b에서, N이 32일 때 S는 8이다. N이 28일 때 S는 7이다. N이 24일 때 S는 6이다. N이 2일 때 S는 5이다.
경우 c에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 다운 링크 파일럿 슬롯 (Downlink Pilot Time Slot,DwPTS)에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
경우 c에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
경우 c에서, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
경우 c에서, N이 32일 때 S는 8이다. N이 28일 때 S는 7이다. N이 24일 때 S는 6이다. N이 2일 때 S는 5이다.
경우 d에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
경우 d에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
경우 d에서, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
경우 d에서, N이 32일 때 S는 8이다. N이 28일 때 S는 7이다. N이 24일 때 S는 6이다. N이 2일 때 S는 5이다.
위 경우 5에서, 하나의 서브 프레임에 포함된 심볼 수에 따라 8포트 레퍼런스 신호 패턴에서, CSI-RS가 매핑된 RE의 소속한 심볼 위치는 다음의 들이 포함된다.
경우 e에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다. 여기서, N은 24이다.
경우 f에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다. 여기서, N은 24이다.
32 포트 CSI-RS의 경우, 도 1a, 도 1b 또는 도 1c의 OCC=2의 포트가 직접 집약되며, 예를 들어 16 그룹의 2 포트 CSI-RS가 집약되며, 8그룹의 4포트 CSI-RS가 집약되며, 또는 4 그룹의 8포트 CSI-R가 집약된다. 이로 인하여, 각 포트의 전력이 충분히 이용도지 못하여 파일럿의 전이 단지 데이터 전력의 4 분의 1이다. 도 2a 및 도 2b의 OCC=4의 포트를 사용하여 집약하면 예를 들어 8그룹의 4포트을 집약하거나 또는 4 그룹의 8포트을 집약하면 OFDM 심볼 5, OFDM 심볼 6과 OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3 내의 파일럿 전력이 서로 다르게 된다(OFDM 심볼 5, OFDM 심볼 6의 파일럿 전력은 데이터 전력의 분의 1이며, OFDM 심볼 2, OFDM 심볼 3의 파일럿 전력은 데이터 전력의 2 분의 1임). 따라서 파일럿 커버리지를 방해한다. 유사하게도, 18, 20, 24또는 28포트 파일럿인 경우도 파일럿 전력이 상이하는 문제점이 발생할 수 있다. 본 발명에 따른 실시예에서, 8 비트 직교 커버 코드(OCC=8)를 사용하여 집약하고 별도로 파일럿 리소스를 추가하지 않고 파일럿 밀도를 저감하지 않는 조전하에서 동일한 전력으로 CSI-RS를 전송하고 확장된OCC = 8을 갖는 파일럿 전력을 최대한 활용하게 된다.
이하에서는 32 포트 CSI-RS와 24 포트 CSI-RS를 예로 들어 설명하기로 한다.
(가)32포트 레퍼런스 신호 패턴
32포트 레퍼런스 신호 패턴에서, 1 그룹의 32포트 CSI-RS가 매핑된 32개의 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 32개의 RE 위치와 동일하다. 또한, 각 그룹의 8포트 CSI-RS8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
도 4는 32 포트 레퍼런스 신호 패턴을 도시하고, 여기서, 각 박스는 RE를 나타낸다. 32포트 CSI-RS가 매핑된 RE에서, 각 RE에 해당하는 박스는 문자로 나타낸다. 도 4에 도시된 32포트 레퍼런스 신호 패턴에서, 4 그룹의 8포트 CSI-RS이 포함되며 상기 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 각각은 A 내지 D로 표시된다.
구체적으로, 도 4에 도시된 4 그룹의 8포트 CSI-RS는, 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 및 슬롯 0(또는 슬롯 1) 내의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 포함한다. OCC=8로 다중화할 때, 슬롯 0또는 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로4개의 서브 그룹으로 등분하고(서브 그룹 각각이 2개의 RE를 점유한다), 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 4개의 서브 그룹으로 등분하고(서브 그룹 각각이 6개의 RE를 점유한다). 이리하여 하나의 OCC=8서브 그룹은 슬롯 0 또는 슬롯 1의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 1의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 하나의 서브 그룹으로 구성된다. 같은 문자로 표시된 섹션은 OCC=8의 그룹을 나타낸다. OCC=8의 그룹으로 구성된 각각의 8 포트 CSI-RS는 길이 8 인 직교 커버 코드를 사용하여 8 개의 RE에서 다중화된다.
도 5는 다른 32포트 레퍼런스 신호 패턴을 도시한다. 여기서, 각 박스는 RE를 나타낸다. 32포트 CSI-RS가 매핑된 RE에서, 각 RE에 해당하는 박스는 문자로 나타낸다. 도 4에 도시된 32포트 레퍼런스 신호 패턴에서, 4 그룹의 8포트 CSI-RS이 포함되며 상기 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 각각은 A 내지 D로 표시된다,A로 표시된RE는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다,마찬가지로 B, C 및 D로 표시된 RE 위치 각각은 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
구체적으로, 도 5에 도시된 4 그룹의 8포트 CSI-RS는 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 2 그룹의 8포트 CSI-RS,슬롯 0 내의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 포함한다. OCC=8로 다중화할 때, 슬롯 0와 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4개의 서브 그룹으로 등분하고(서브 그룹 별로 2개의 RE), 동시에 슬롯 1 내의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4개의 서브 그룹으로 등분한다(서브 그룹 별로 4개의 RE). 이리하여 하나의 OCC=8서브 그룹은 슬롯 0의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 하나의 서브 그룹, 슬롯 1의 OFDM 심볼 5와 OFDM 심볼 6의 하나의 서브 그룹 및 슬롯 1의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 하나의 서브 그룹으로 구성된다. 여기서, 같은 문자로 표시된 섹션은 OCC=8의 그룹을 나타낸다. OCC=8의 그룹으로 구성된 각각의 8 포트 CSI-RS는 길이 8 인 직교 커버 코드를 사용하여 8 개의 RE에서 다중화된다.
도 4 및도 5는 각각 가능한 32 포트 레퍼런스 신호 패턴만을 도시하지만, 다른 32 포트 레퍼런스 신호 패턴은 상기 32 포트 기준 신호 패턴에 따라 추가로 획득될 수 있으며, 반복되는 설명은 여기에서 생략 될 것이다.
본 발명의 실시예에서, TDD 서브 프레임의 DWPTS 영역 내의 32 포트 레퍼런스 신호 패턴은 시간 시프트를 제외하고 동일한 원리에 기초하여 더 얻을 수있다. 도 6은 TDD 서브 프레임의 DWPTS 영역에서 32 포트 레퍼런스 신호 패턴의 예를 도시한다.
도 4 내지도 6에서 동일한 문자에 대응하는 CSI-RS는 OCC = 8의 그룹을 구성하고, 8 비트 직교 커버 코드의 그룹을 사용하여 다중화한다. 예를 들어, 표 1과 같이 다중화될 수 있다.
OCC 인덱스 각 그룹의 8포트 RE에 사용된 직교 커버 코드 (OCC=8)
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1
3 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
4 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1
5 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1
6 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
7 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1
(냐)24포트 레퍼런스 신호 패턴
24포트 레퍼런스 신호 패턴에서, 1 그룹의 24포트 CSI-RS가 매핑된 24개의 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 24개의 RE 위치와 동일하다.
1 PRB에 5 그룹의 8포트 CSI-RS가 포함될 수 있다. 본 발명의 실시예는 그 중 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 선택하여 24포트 CSI-RS를 구성한다.
도 7은 24포트 레퍼런스 신호 패턴을 도시한다. 여기서, 각 박스는 RE를 나타낸다. 24포트 CSI-RS가 매핑된 RE에서, 각 RE에 해당하는 박스는 문자로 나타낸다. 도 7에 도시된 24포트 레퍼런스 신호 패턴에서, 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 포함되며 상기 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 각각은 A 내지 C로 표시되고, A로 표시된RE는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다. 마찬가지로 B와 C로 표시된 RE 각각은 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
구체적으로, 도 7에 도시된 3 그룹의 8포트 CSI-RS는 슬롯 1의 OFDM 심볼 2와 OFDM 심볼 3의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 포함한다. 같은 문자로 표시된 섹션은 OCC=8의 그룹을 나타낸다. 각 8 개의 CSI-RS 포트는 길이 8 인 직교 커버 코드를 사용하여 OCC = 8 그룹의 8 개 RE에서 코드 분할 다중화된다.
32- 포트 기준 신호 패턴에서의 집계 모드 및 OCC = 8의 그룹 정의는 다음을 제외하고 28- 포트, 24- 포트 및 20- 포트 기준 신호 패턴에 적용될 수 있다는 것을 유의해야한다:28 포트의 경우, 각 7 개의 CSI-RS 포트는 길이 8 인 직교 커버 코드를 사용하여 OCC = 8 그룹의 8 개 RE에서 코드 분할 다중화된다. 24포트의 경우, 각 6 개의 CSI-RS 포트는 길이 8 인 직교 커버 코드를 사용하여 OCC = 8 그룹의 8 개 RE에서 코드 분할 다중화된다. 20포트의 경우, 각 5 개의 CSI-RS 포트는 길이 8 인 직교 커버 코드를 사용하여 OCC = 8 그룹의 8 개 RE에서 코드 분할 다중화된다.
동일한 발명 아이디어에 기초하여, 본 발명에 따른 실시예는 레퍼런스 신호의 매핑 장치를 제공한다. 장치의 특정 구현을위한 방법의 설명을 참조 할 수 있으므로, 그 반복 된 설명은 여기에서 생략한다. 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 장치 는,
N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴인 처리 모듈(801); 및
상기 처리 모듈에 의해 결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑하는매핑 모듈(802)을 포함한다.
가능한 실시 방식에서, 상기 N은 20, 24, 28 또는 32이다.
가능한 실시 방식에서, N이 32, 28, 24 또는 20 인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N이 32 일 때, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 28 일 때 상기 N포트 포트 중 7 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 7개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 N이 24인 경우, 상기 N포트 중 6 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 6개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 20일 때 상기 N포트 중의 5 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 5개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
또는,
N이 24인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화한다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하는 경우,
14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하는 경우,
11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유한다.
가능한 실시 방식에서, 11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화된다.
상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유한다.
상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유한다.
동일한 발명 아이디어에 기초하여, 본 발명에 따른 실시예는 기지국을 더 제공하고 상기 기지국은 위 레퍼런스 신호의 매핑 흐름을 수행할 수 있다.
도 9는 본 발명에 따른 실시예의 기지국의 구성도이다. 상기 기지국은, 프로세서(901), 메모리(902), 송수신기(903) 및 버스 인터페이스를 포함한다.
상기 프로세서(901)는 버스 아키텍처과 일반 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리(902)는 프로세서(901)가 동작할 때 사용하는 데이터를 기억할 수 있다.
상기 송수신기(903)는 프로세서(901)의 제어 하에서 데이터를 송수신한다.
버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 접속하는 버스와 브릿지를 포함할 수 있으며, 구체적으로는 프로세서(901)를 비롯한 하나 혹은 복수의 프로세서 및 메모리(902)를 비롯한 메모리의 각 종 회로에 의해 연결된다. 버스 아키텍처는 주변 장치, 전류 차단 장치 및 전력 관리 회로 등과 같은 각 종 다른 회로를 한데다 연결할 수 있다. 이는 본 발명의 분야에서 주지되는 사항이므로서 더 이상 설명하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(903)는 복수의 부재일 수 있으며, 즉, 송신기와 수신기를 포함하여, 전송 매질에서 다른 다양한 장치와 통신하는 엘리먼트를 제공한다. 프로세서(901)는 버스 아키텍처과 일반 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리(902)는 프로세서(901)가 동작할 때 사용하는 데이터를 기억할 수 있다.
본 발명에 따른 실시예의 흐름은 프로세서(901)에 적용될 수 있거나 프로세서(901)에 의해 실시된다. 실시 과정에서, 신호 처리 흐름의 단계들 각각은 프로세서(901) 내의 하드뤠어의 집적 노리 회로이나 소프트웨어식의 명령에 의해 구현된다. 프로세서(901)는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 특징 집적 회로, 필드 프로그램 가능 게이트 어레이이나 다른 프로그램 가능 논리 장치, 분리 게이트(discrete gate) 또는 트랜지스터 논리 장치, 분리 하드웨어 컴포넌트일 수 있으며, 본 발명에 따른 실시예에 기재된 방법, 단계 및 블록 다이아그램을 실시하거나 구현할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크 프로세서이나 임의의 노멀 프로세서 등일 수 있다. 본 발명에 따른 실시예에 기재된 방법의 단계는 하드웨어 프로세서에 의해 수행되어 완성되거나, 프로세서네서의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 결합으로 수행되어 완성되도록 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 메모리, 플래시메모리, 판독 전용 메모리, 프로그램 가능 판독 전용 메모리이나 전기적 소거/기록 가능 프로그램 가능 메모리, 레지스터 등 당행 분야의 주시 기억 매질에 구배될 수 있다. 당해 기억 매질은 메모리(902) 에 내장되어, 프로세서(901)는 메모리(902) 내의 정보를 판독하고 다른 하드웨어를 결합하여 흐름의 단계를 완성한다.
구체적으로, 프로세서(901)는 메모리(902)에 내장된 프로그램을 판독하여, N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴이고,
결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑한다.
바람직하게, 상기 N은 20, 24, 28 또는 32이다.
여기서, 프로세서(901)가 N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 RE를 결정하는 방법, 및 3GPP Rel-13에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴은 위 실시예를 참조할 수 있으며 반복하여 설명하지 않는다.
해당 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명에 따른 실시예는 방법, 시스템 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로서 제공될 수 있다는 점은 자명한 것이다. 따라서, 본 발명은 완전 하드웨어적인 실시예, 완전 소프트웨어적인 실시예 또는 소프트웨어 및 하드웨어 결합 실시예의 형식을 채용할 수 있다. 또한, 본 발명은 컴퓨터 실행 가능 프로그램 코드가 포함되는 컴퓨터 사용 가능 저장 매체(디스크 메모리와 광학 메모리 등이 포함되지만 이에 제한되지 않음) 상에서 실행되는 하나 또는 복수의 컴퓨터 프로그램 제품의 형식을 채용할 수 있다.
본 발명은 본 발명에 따른 실시예에 의한 방법, 장치(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 레퍼런스하여 설명된다. 컴퓨터 프로그램 지령을 통해 흐름도 및/또는 블록도의 각 절차 및/블록과 흐름도 및/또는 블록도의 절차 및/또는 블록의 결합을 실현할 수 있음을 이해해야 한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 지령을 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 삽입식 프로세서 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 제공하여 하나의 머신을 생성함으로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 의해 실행되는 지령을 통하여, 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정되는 기능을 구현하기 위한 장치를 생성할 수 있다.
이러한 컴퓨터 프로그램 지령은 또한, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치를 특정된 방식으로 작동하도록 가이드하는 컴퓨터 독출 가능한 메모리에 저장됨으로써 해당 컴퓨터 독출 가능한 메모리 내에 저장된 지령을 통해 지령 장치를 포함하는 제조품을 생성할 수 있으며, 해당 지령 장치는 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 지령은 또한, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치에 장착함으로써 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 장치상에서 일련의 조작 단계를 실행하여 컴퓨터적으로 구현되는 처리를 생성할 수 있으며, 따라서 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 장치상에서 실행되는 지령은 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현하기 위한 단계를 제공한다.

Claims (26)

  1. 레퍼런스 신호의 매핑 장치가 N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP TS 36.211 V13.1.0에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴인 단계; 및
    레퍼런스 신호의 매핑 장치가 결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑하는 단계
    를 포함하고,
    N이 32, 28, 24 또는 20인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N이 32일 때, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 28일 때 상기 N포트 포트 중 7 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 7개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 N이 24인 경우, 상기 N포트 중 6 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 6개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 20일 때 상기 N포트 중의 5 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 5개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
    또는,
    N이 24인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
    N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한 경우 다음의 방식 1 내지 방식 4중 하나가 포함되고,
    방식 1 :
    14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 6개의 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 2개의 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고,
    방식 2 :
    14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 4개의 RE 위치, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 2개의 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 2개의 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고;
    방식 3 :
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 다운 링크 파일럿 슬롯(DwPTS)에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고;
    방식 4 :
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 wPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, 및 S에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고,
    또는,
    N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한 경우,
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한
    것을 특징으로 하는 레퍼런스 신호의 매핑 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한 경우,
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
    상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
    상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유하는 것을 특징으로 하는 레퍼런스 신호의 매핑 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
    상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
    상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
    상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유하는 것을 특징으로 하는 레퍼런스 신호의 매핑 방법.
  4. N포트 레퍼런스 신호 패턴에 따라 채널 상태 정보 레퍼런스 신호(CSI-RS)가 매핑된 리소스 엘리먼트(RE)를 결정하고, N은 16보다 큰 정수이고, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 여러 그룹의 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 CSI-RS가 매핑된 RE 위치에 따라 결정된 것이고, 상기 N포트 중 S개의 포트 별로 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드의 S개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고, 상기 8포트 레퍼런스 신호 패턴은 3GPP TS 36.211 V13.1.0에서 정의된 8포트 CSI-RS패턴인 처리 모듈; 및
    상기 처리 모듈에 의해 결정된 RE에 따라 CSI-RS를 리소스로 매핑하는 매핑 모듈
    을 포함하고,
    N이 32, 28, 24 또는 20인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N이 32일 때, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 28일 때 상기 N포트 포트 중 7 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 7개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 N이 24인 경우, 상기 N포트 중 6 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 6개의 코드 워드를 사용하여 다중화하거나, 또는 상기 N이 20일 때 상기 N포트 중의 5 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 5개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
    또는,
    N이 24인 경우, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일하고, 상기 N포트 중 8 포트마다 8 비트 직교 커버 코드의 8개의 코드 워드를 사용하여 다중화하고,
    N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 4 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한 경우 다음의 방식 1 내지 방식 4중 하나가 포함되고,
    방식 1 :
    14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 6개의 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 2개의 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고;
    방식 2 :
    14개의 OFDM 심볼이 포함되는 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 4개의 RE 위치, 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 2개의 RE 위치 및 노멀 사이클릭 프리픽스 서브 프레임에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 2개의 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고;
    방식 3 :
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 다운 링크 파일럿 슬롯(DwPTS)에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고;
    방식 4 :
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는 wPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치, 및 S에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치 및 DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치로 구성된 RE 위치와 동일하고,
    또는,
    N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한 경우,
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 상기 N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치는, DwPTS에서 정의된 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS, 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 및 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS 중의 임의의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한
    것을 특징으로 하는 레퍼런스 신호의 매핑 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    N이 24이며, 또한, N포트 중의 각 포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치가, 8포트 레퍼런스 신호 패턴 내의 3 그룹의 8포트 CSI-RS가 매핑된 RE 위치와 동일한 경우,
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
    상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0 또는 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
    상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 3 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 6개의 RE를 점유하는 것을 특징으로 하는 레퍼런스 신호의 매핑 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    11 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 DwPTS에서, 각 그룹 내의 S포트 CSI-RS는, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹, 및 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹에서, 8 비트 직교 커버 코드를 사용하여 8개의 RE에서 다중화되고,
    상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
    상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 1의 제3 OFDM 심볼과 제4 OFDM 심볼의 1 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 2개의 RE를 점유하고,
    상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 하나의 서브 그룹은, 상기 슬롯 0의 제6 OFDM 심볼과 제7 OFDM 심볼의 2 그룹의 8포트 CSI-RS를 서브캐리어 별로 4 등분하여 서브 그룹으로 분할한 후의, 이 4개의 서브 그룹 중의 하나이며, 상기 4개의 서브 그룹 각각은 4개의 RE를 점유하는 것을 특징으로 하는 레퍼런스 신호의 매핑 장치.
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