KR20120125531A - Dmrs 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법 및 그 장치 - Google Patents

Dmrs 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법 및 그 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계 및 데이터 전송 층과 DMRS 포트의 대응 관계에 따라, 각각의 DMRS 포트가 대응하는 파일럿 주파수 시퀀스에 대해 프리코딩을 수행하는 단계를 포함하는 DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법을 공개하였다. 본 발명은 또한 층에서 DMRS 포트로 맵핑하는 방법, 및 DMRS 혼합 다중화에 기초하여 프리코딩을 실현하는 장치도 공개하였다. 본 발명을 이용하면 서로 다른 코드 워드 스트림 간의 서로 대응하는 층 간에 간섭이 생기지 않게 할 수 있어, 채널 추측의 정확도를 향상시킬 수 있다. 동시에, 본 발명은 고정된 맵핑 방식을 이용하므로 랜덤 맵핑의 가능성을 낮추고 컨트롤 시그널링의 오버헤드를 감소시킨다.

Description

DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법 및 그 장치{PRE-CODING METHOD AND APPARATUS BASED ON MIXED MULTIPLEXING DEMODULATION REFERENCE SIGNALS}
본 발명은 고급 장기 진화(Long Term Evolution Advanced, LTE-A)기술에 관한 것이며, 특히 DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
고급 복수 안테나 기술은 고급 장기 진화(Long Term Evolution Advanced, LTE-A) 시스템의 관건 기술 중 하나로, 시스템의 전송 속도를 높이는 데 이용된다. 고급 복수 안테나 기술을 도입한 뒤의 채널 품질 측정 및 데이터 복조를 실현하기 위하여, LTE-Advanced 시스템은 두 가지 안내 주파수 부호, 즉 DMRS(Demodulation Reference Signal)와 채널 품질 측정 참조신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS)를 각각 정의하였다. 여기서, DMRS는 물리 하향 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 복조에 이용되는 참조신호이다. 측정 참조신호는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 측정하는 데 이용되는 참조신호이며, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI), 랭크 지시자 등의 정보를 보고하는 데에도 이용된다. 상기 두 가지 참조신호 구조는 다중 지점 협력(Coordinated Multi-Point CoMP), 및 공간 다중화 등 LTE-A 신기술을 지원할 수 있다.
LTE에서, 공통 참조 신호(Common Reference Signal 또는 Cell-specific Reference Signal, CRS)를 이용하여 파일럿 주파수(Pilot frequency) 측정을 수행한다. 즉 모든 사용자는 공용 파일럿 주파수를 사용하여 채널 추측을 수행한다. 이러한 공통 참조 신호는, 송신 측이 송신된 데이터에 대해 어떤 예비 처리 방식을 이용했는지에 대해 수신 단말에 별도로 통지해야 하는 동시에 오버헤드가 크고, 또한 멀티 사용자의 다중입력 다중출력(Multi-User Multi-Input Multi-Output, MU-MIMO) 시스템에서, 멀티 사용자 단말(User Equipment, UE)이 동일한 CRS를 사용하여 파일럿 주파수 직교를 실현할 수 없으므로, 간섭을 추측할 수 없다.
LTE-A에서, 파일럿 주파수의 오버헤드를 낮추기 위하여 채널 품질 측정 참조신호와 DMRS를 분리하여 설계하고, 복조 참조신호와 데이터는 동일한 예비처리 방식을 이용한다. 동시에, DMRS는 스케쥴링된 사용자에 대응되는 채널의 사용가능한 랭크(rank) 정보에 근거하여 DMRS를 맵핑한다. 따라서, 자기 적응적으로 랭크 정보에 근거하여 오버헤드를 조정할 수 있고, 이렇게 랭크가 낮은 상황에서는 오버헤드를 크게 감소시킬 수 있다.
현 단계에서의 토론에서 DMRS의 설계 패턴은 이미 도 1(a), 도 1(b) 및 도 1(c)와 같이 결정되었다. 여기서, 하향 전송에 사용된 rank가 2보다 작거나 같을 때,
Figure pct00001
이 나타내는 자원 유닛만을 DMRS 전송에 사용하고, 길이가 2인 직교 커버 코드(Orthogonal Cover Code, OCC)를 이용하여 시간 도메인에서 서로 이웃하는 두 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 신호에서 혼합화를 한다. 도 1(a), 도 1(b) 및 도 1(c)의
Figure pct00002
는 공통 참조 신호(Common Reference Signal, CRS)를 나타낸다.
rank수가 3보다 크거나 같고 4보다 작거나 같을 때, 2개의 자원 유닛(Resource Element, RE)을 사용한다. 이들 자원 유닛은 각각
Figure pct00003
Figure pct00004
와 같다. 여기서, 각 RE에서 최대 2개 층의 DMRS에 대해 직교 코드 분할 다중화(Code Division Multiplexing, CDM)를 진행할 수 있고, 각 RE 그룹은 시간 도메인에서 서로 이웃하는 2개의 OFDM 부호에서 길이가 2인 직교 커버 코드를 이용하여 동일하게 직교 혼합화를 진행한다. 또한 rank수가 4보다 클 때는, 2개의 RE 그룹(
Figure pct00005
Figure pct00006
와 같다)은 각각 시간 도메인 방향에서 길이가 4인 OCC 코드를 이용하여 직교 혼합화를 진행하며, 각 RE 그룹에서 직교 코드 분할 다중화(CDM)를 할 수 있는 최대 DMRS층 수는 4이다.
또한, 현재 단일 사용자의 다중입력 다중출력(Single-User Multi-Input Multi-Output, SU-MIMO) 상황에서 층(레이어)의 수가 서로 다를 때, 코드워드 스트림에서 층으로의 맵핑 방식을 도 2에서와 같이 정의하였다.
LTE-A에서, 최대 8개 층의 전송을 지원하기 위해서는 최대 8개의 DMRS 포트를 정의해야 하며, 각각 DMRS 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 및 14로 표시한다. 여기서, DMRS 포트는 층 위에 정의된 안테나 포트이며, 데이터가 전송되는 층과 일대일로 대응하며, 각 층의 데이터가 공간에서 전송될 때의 등가 채널 측정에 이용된다.
그러나 UE측이 데이터 복조를 진행할 때는, 복조를 수행하기 위하여 어느 DMRS 포트에 대응하는 DMRS가 동일한 그룹의 자원을 점용하여 코드 분할 다중화를 수행하는지를 결정하고, 데이터 층과 DMRS 포트의 대응 관계를 결정해야 대응층의 채널 정보를 추측하여 측정할 수 있다.
종래기술에서 정의한 서브 프레임의 DMRS 패턴에 기초하여 각 코드워드 스트림 대응층의 DMRS를 어떻게 맵핑해야 하며, 어느 RE 그룹에 맵핑하여야 하는가 하는 것은 설계와 생각이 필요한 문제이다. 또한 좋은 할당 방식은 시스템의 성능을 향상시키는 데 유리한 동시에 신호의 오버헤드를 감소시킬 수 있으므로, 랜덤 맵핑의 가능성 및 컨트롤 시그널링의 오버헤드를 감소시키는 맵핑 방식이 필요하다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법 및 그 장치를 제공하여 서로 다른 코드워드 스트림 간의 서로 대응하는 층 간에 간섭이 생기지 않도록 하는 것이다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은
DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계;
데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계; 및
데이터 전송 층과 DMRS 포트의 대응 관계에 따라, 각각의 DMRS 포트가 대응하는 파일럿 주파수 시퀀스에 대해 프리코딩을 수행하는 단계를 포함하는 DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법을 공개하였다.
상기 DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계는,
DMRS 포트 7, 8, 11 및 13을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트 9, 10, 12 및 14를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 하되, 이와 같이 구분된 DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하는 단계이다.
상기 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계는,
모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식;
각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라, 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식; 중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 데이터 전송 층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는 단계이다.
상기 각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식은,
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식; 또는
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식을 포함한다.
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식에서,
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수 M이 하나의 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키거나, 또는
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다.
상기 코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식에서,
상기 모든 층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 그 중 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 다른 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다.
상기 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계는 층 번호와 DMRS 포트 번호에 따라 일대일로 대응하는 고정 맵핑 관계를 배치하는 단계이다.
상기 방법은, 상기 방법이 MU-MIMO 시스템에 이용될 때 동일한 다중화 사용자가 대응하는 층을 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층으로 하여 층에서 DMRS 포트로 맵핑하는 단계를 더 포함한다.
상기 방법은, 각 다중화 사용자를 이에 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당하는 단계를 더 포함한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법에 적용되는 맵핑 방법으로서,
DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계; 및
데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계를 포함하는, 층에서 다중화 DMRS 포트로의 맵핑 방법을 더 공개하였다.
DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계는,
DMRS 포트 7, 8, 11 및 13을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트 9, 10, 12 및 14를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하는 단계를 포함하며, 이와 같이 구분된 DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하는 단계를 포함한다.
데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계에서,
모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식;
각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식 중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 데이터 전송 층을 상기 DMRS 포트에 대응시킨다.
각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식은,
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식; 또는
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식을 포함한다.
층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는 단계는,
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수 M가 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 동일한 코드워드 스트림이 대응한 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 단계; 또는
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 단계를 더 포함한다.
층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는 단계는,
모든 층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 그중 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 하나의DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 다른 하나의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 단계를 더 포함한다.
데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계는,
층 번호와 DMRS 포트 번호에 따라 일대일로 대응되는 고정 맵핑관계를 설정하는 단계를 포함한다.
상기 방법은, 상기 방법이 MU-MIMO 시스템에 이용될 때, 동일한 다중화 사용자가 대응하는 층을 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층으로 하여 층에서 DMRS 포트로 맵핑하는 단계를 더 포함한다.
상기 방법은, 각 다중화 사용자를 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당하는 단계를 더 포함한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은
맵핑 모듈과 프리코딩 모듈을 포함하고,
상기 맵핑 모듈은 DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하고, 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 각 DMRS 포트에 대응시키도록 설정되고,
상기 프리코딩 모듈은 데이터 전송 층과 DMRS 포트의 대응 관계에 따라 각 DMRS 포트에 대응하는 파일럿 주파수 시퀀스에 대해 프리코딩을 수행하는 것을 특징으로 하는 DMRS 혼합 다중화에 기초하여 프리코딩을 실현하는 장치를 공개하였다.
상기 맵핑 모듈은,
DMRS 포트 7, 8, 11 및 13을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트 9, 10, 12 및 14를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하되, 이와 같이 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하여 DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하도록 설정된다.
상기 맵핑 모듈은,
모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식과,
각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식 중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 상기 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 각 DMRS 포트에 각각 대응시키도록 설정된다.
여기서, 상기 각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식은,
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식; 또는
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식을 포함한다.
상기 맵핑 모듈은 또한,
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수 M이 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식; 또는
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식;
모든 DMRS층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 그중 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 DMRS층을 하나의DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 DMRS층을 다른 하나의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식에 따라 층을 상기 DMRS 포트에 대응시키도록 설정된다.
상기 장치가 MU-MIMO 시스템에 이용될 때, 상기 맵핑 모듈은 각 다중화 사용자를 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당하도록 설정된다.
본 발명을 이용하면 서로 다른 코드워드 스트림 간의 서로 대응하는 층 간에 간섭이 생기지 않게 할 수 있어, 채널 추측의 정확도를 향상시킬 수 있다. 동시에, 본 발명은 고정된 맵핑 방식을 이용하므로 랜덤 맵핑의 가능성을 낮추고 컨트롤 시그널링의 오버헤드를 감소시킨다.
도 1(a)는 LTE-A에서 정상적인 서브 프레임의 DMRS 패턴이다.
도 1(b)는 LTE-A에서 하향 파일럿 주파수 타임슬롯이 11개 또는 12개 OFDM부호를 점용하는 서브 프레임의 DMRS 패턴이다.
도 1(c)는 LTE-A에서 하향 파일럿 주파수 타임슬롯이 9개 또는 10개 OFDM부호를 점용하는 서브 프레임의 DMRS 패턴이다.
도 2는 SU-MIMO 모드에서 코드워드 스트림에서 층으로의 맵핑 관계를 보여준 개략도이다.
도 3은 본 발명에 따른 프리코딩 과정을 보여준 개략도이다.
도 4는 본 실시예에서 DMRS 포트의 다중화 관계 설정에 대한 개략도이다.
아래에는 도면 및 구체적인 실시방식을 결합하여 본 발명에 대해 더 상세하게 설명하였다. 설명할 점은, 본 출원에서의 실시예 및 실시예에서의 특징은 서로 저촉되지 않을 경우 임의로 조합할 수 있다는 점이다.
맵핑 모듈과 프리코딩 모듈을 포함하며, DMRS 혼합 다중화에 기초하여 프리코딩을 실현하는 장치에서,
맵핑 모듈은 DMRS의 각 포트와 DMRS 패턴에서의 RE의 대응 관계를 결정하고, 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 각 DMRS 포트에 각각 대응시키도록 설정되고,
본 실시예에서 맵핑 모듈은 DMRS 포트(7, 8, 11 및 13)을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트(9, 10, 12 및 14)를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하되, 이와 같이 구분된 두 DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하고,
맵핑 모듈은,
A) 모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식과,
B) 각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라, 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식 중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키도록 설정되고,
각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 것은,
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키거나, 또는
코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 것을 가리킨다.
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수(레이어 총 수) M이 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 맵핑 모듈은 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키거나 또는 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다.
모든 DMRS층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 맵핑 모듈은 그 중 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 DMRS층을 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 다른 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다.
맵핑 모듈은 데이터 전송 층과 DMRS 포트 간에 고정된 대응 관계를 설정하도록 구성될 수도 있다.
프리코딩 모듈은 데이터 전송층과 DMRS 포트 간의 대응 관계에 따라 각 DMRS 포트가 대응하는 파일럿 주파수에 대해 프리코딩을 수행하도록 구성된다.
상기 장치는 MU-MIMO 시스템에 이용될 수 있다. 이때, 맵핑 모듈은 동일한 다중화 사용자가 대응하는 층을 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층으로 하여, 층에서 DMRS 포트로 맵핑할 수 있다. 구체적으로, 맵핑 모듈은 각 다중화 사용자를 그에 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당한다.
아래에 상기 장치가 DMRS 혼합 다중화에 기초하여 프리코딩을 실현하는 과정을 설명하기로 한다. 이 과정은 도 3에서 도시한 바와 같이 다음의 단계를 포함한다.
단계 301: DMRS 포트와 DMRS 패턴 중 자원 유닛의 맵핑을 결정한다.
이 단계에서, DMRS 포트와 DMRS 패턴의 맵핑을 결정하는 것은 사실상 어느 DMRS 포트의 파일럿 주파수에 대해 코드 분할 다중화를 수행하고, 어느 포트에 대해 주파수 분할 다중화를 수행할 것인가를 결정하는 것이며, 구체적으로, DMRS 포트를 2개의 DMRS 포트 그룹으로 구분하여, 동일한 DMRS 포트 그룹 내의 각 DMRS 포트는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는주파수 분할 다중화 방식(FDM/TDM)을 이용한다.
본 실시예에서는 DMRS 포트를 2개의 그룹으로 구분하였다. 첫 번째 DMRS 포트 그룹은 DMRS 포트 {7, 8, 11, 13}을 포함하고, 이 DMRS 포트 그룹의 복조 참조 신호는 도 1(a), 도 1(b) 그리고 도 1(c)에서
Figure pct00007
가 나타내는 자원에 맵핑되어 코드 분할 다중화를 수행할 수 있다. 두 번째 DMRS 포트 그룹은 DMRS 포트 {9, 10, 12, 14}를 포함하며, 이 DMRS 포트 그룹은 도 1(a), 도 1(b) 그리고 도 1(c)에서
Figure pct00008
가 나타내는 자원에 대응되어 코드 분할 다중화를 수행한다. 또한 상기 2개의 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화를 수행한다. 표준순환 전치(Normal Cyclic Prefix, N-CP)의 표준 서브프레임을 예로 들면, DMRS 포트와 DMRS 패턴의 맵핑 관계는 도 4와 같다.
단계 302: 각 데이터 전송 층을 DMRS 포트에 맵핑시킨다.
이 단계에서, 단말이 각 층이 대응하는 채널을 이용하여 데이터를 측정하도록 하기 위해, 층과 DMRS 포트의 대응 관계를 결정해야 하며, 구체적 대응 원칙은,
A) 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 원칙
B) 코드워드 스트림과 층 간의 대응 관계에 따라 각 층을 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 원칙 중 어느하나의 원칙 또는 이 두 원칙을 따른다.
상기 내용에서, 코드워드 스트림과 층 간의 대응 관계에 따라 대응되는 조작을 수행하는 것은,
동일한 코드워드 스트림의 층을 코드 분할 다중화를 수행하는 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시키고(즉, 동일한 코드워드 스트림 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시킨다), 서로 다른 코드워드 스트림 층은 서로 다른 코드 분할 다중화 그룹이 대응하는 DMRS 포트에 각각 맵핑시키거나(즉, 서로 다른 코드워드 스트림의 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 맵핑시킨다); 또는
동일한 코드워드 스트림의 층을 주파수 분할 다중화 및/ 또는 시분할 다중화를 수행하는 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시키고(즉, 동일한 코드워드 스트림의 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시킨다), 서로 다른 코드워드 스트림의 층은 코드 분할 다중화를 수행하는 DMRS 포트에 각각 맵핑시키는 것이다(즉, 서로 다른 코드워드 스트림의 층을 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 맵핑시킨다).
상기 맵핑 조작 과정에서, 만약 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수M이 코드 분할 다중화를 수행하는 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 경우(즉, 각 RE 그룹에서 지원되는 직교 CDM이 가능한 최대 층 갯수), 상기 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층의 N개 층은 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에서 우선적으로 맵핑을 수행하고(즉, 이 N개 층을 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다), 나머지 M-N개 층을 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 맵핑시킨다.
2개의 코드워드 스트림 상황에 대하여, 층 갯수가 많은 코드워드 스트림이 대응하는 층을 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 맵핑시키고, 층 갯수가 적은 코드워드 스트림이 대응하는 층을 다른 DMRS 포트 그룹의 사용 가능한 DMRS 포트에 맵핑시킬 수 있다.
층에서 DMRS 포트로의 대응 관계를 결정할 때, 데이터 전송 층과 DMRS 포트 간에 고정된 대응 관계를 설정할 수도 있다.
그 예로, DMRS 포트
Figure pct00009
를 정의해본다.
데이터 전송 층의 갯수가 2보다 작거나 같을 때, 층과 DMRS 포트의 대응 관계는
Figure pct00010
로 설정되고,
층의 갯수가 2보다 크고 4보다 작거나 같을 때, 층과 DMRS 포트의 대응 관계는
Figure pct00011
로 설정되고,
층의 갯수가 4보다 크고 8보다 작거나 같을 때, 층과 DMRS 포트의 대응 관계는
Figure pct00012
로 설정되며, LTE-A에서
Figure pct00013
은 각각 DMRS 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14이다.
단계 303: DMRS 포트와 DMRS층의 대응 관계에 따라, DMRS 포트에 대응하는 파일럿 주파수에 대해 프리코딩을 수행한다.
구체적인 실시 과정에서, DMRS 자원 유닛에 대해 프리코딩을 수행할 때 이용하는 프리코딩 벡터는 데이터 자원 유닛에 대해 프리코딩을 수행할 때 이용하는 프리코딩 벡터와 동일하므로, 각 층에 대응하는 프리코딩 벡터는 상기 층에 대응하는 DMRS가 이용하는 프리코딩 벡터와 대응된다. 동일한 코드워드 스트림은 동일한 변조코딩방식을 이용하므로, 층을 할당할 때 연속된 층을 동일한 코드워드 스트림에 할당하는 것이 바람직하다.
데이터에 대해 프리코딩을 수행하는 형식은 식(1)의 형식으로 표시할 수 있다.
Figure pct00014
상기 식에서
Figure pct00015
은 층
Figure pct00016
에 대응하는 프리코딩 벡터를 나타내며
Figure pct00017
의 열 벡터이고,
Figure pct00018
는 물리 안테나 갯수를 나타내고
Figure pct00019
은 층
Figure pct00020
의 데이터를 나타내며
Figure pct00021
의 행 벡터이고, 이 중
Figure pct00022
는 각 층 데이터의 길이를 나타내고
Figure pct00023
은 층의갯수를 나타낸다.
DMRS에 대응하는 RE와 데이터가 동일한 프리코딩 가중치를 이용하여 처리되므로,
Figure pct00024
와 대응하는 DMRS 안테나 포트의 DMRS 자원 유닛은 해당 층에 대응하는 가중치를 이용한다.
본 발명은 DMRS 혼합 다중화를 기초로 하는 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방법도 제공하였는데, 상기 방법은 상기 프리코딩 방법에서 단계 301과 단계 302를 조작하는 구체적인 실시방법이다.
이하 구체적인 적용예를 결부하여 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방법의 구체적 실현에 대해 설명한다.
실시예 1
본 실시예는 SU-MIMO 시스템을 예로 들어, 코드워드 스트림의 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방법을 설명한다. SU-MIMO에서, 각 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수가 CDM되는 각 그룹의 DMRS 포트에 대응되는 RE가 지원할 수 있는 직교 코드 분할 다중화 층의 수(즉, DMRS 포트 그룹 내에서 지원되는 최대 포트 수)보다적거나 같을 때, 맵핑 방식은 아래와 같다.
동일한 코드워드 스트림이 대응하는 각 층의 DMRS 포트는 코드 분할 다중화 방식과 같은 동일한 다중화 방식을 이용하고(즉, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층은 동일한 DMRS그룹의 DMRS 포트에 맵핑된다); 서로 다른 코드워드 스트림이 대응하는 층의 DMRS 포트 간에는 주파수 분할 다중화 방식 또는 코드 분할 다중화 방식과 같은 동일하거나 서로 다른 다중화 방식을 이용한다(즉, 서로 다른 코드워드 스트림이 대응하는 층은 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 맵핑되거나 동일한 DMRS그룹의 DMRS 포트에 대응된다).
구체적으로, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 각 층은 CDM에 의해 다중화되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 있어서 도 1의
Figure pct00025
가 나타내는 RE 위치 또는
Figure pct00026
가 나타내는 RE 위치에 맵핑된다. 서로 다른 코드워드 스트림이 대응하는 각 층은 서로 다른 CDM 그룹의 DMRS 포트에 맵핑된다.
또는, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 각 층의 DMRS 포트는 FDM/TDM 다중화 방식을 이용하고(즉, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다), 서로 다른 코드워드 스트림이 대응하는 각 층의 DMRS 포트는 우선적으로 CDM 그룹의 다중화 방식을 이용할 수도 있다(즉, 서로 다른 코드워드 스트림의 대응 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 맵핑시킨다).
어느 하나의 코드워드 스트림에 대응되는 총 층수M이 CDM되는 각 그룹의 RE가 지원할 수 있는 직교 코드 분할 다중화 포트 수 N보다 클 때의 맵핑방법은 아래와 같다. 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층은 동일한 다중화 방식에 따라 우선적으로 다중화를 수행하고(즉, 우선 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 하나의 그룹이 최대로 지원할 수 있는 포트 수인 N개 층을 맵핑시킨다), 동일한 코드워드 스트림의 나머지 층에 대해서는 서로 다른 다중화 방식에 따라 다중화를 수행할 수 있다(즉, 나머지 M-N개 층을 다른 하나의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시킨다).
2개의 코드워드 스트림을 예로 들면, rank1-2인 경우로 가정했을 때 대응하는 DMRS port는 P0와 P1이고, P0와 P1이 대응하는 DMRS는 코드 분할 방식을 통해 다중화를 수행하고 rank 3-4시에는 대응하는 DMRS port가 {P0, P1, P2, P3}이고, P0와 P1은 코드분할 다중화를 수행하고, 도 1(a), 도 1(b) 및 도 1(c)에서
Figure pct00027
가 나타내는 RE에 대응하여 타임 도메인 방향에서 길이가 2인 OCC 코드를 이용하여 다중화를 수행하고 P2와 P3은 코드분할 다중화를 수행하고, 도 1의
Figure pct00028
가 나타내는 RE에 대응하여 타임 도메인 방향에서 길이가 2인 OCC 코드를 이용하여 다중화를 수행한다. Rank 5-8시에는 대응하는 DMRS port가
Figure pct00029
이고, P0, P1, P4, P6이 대응하는 DMRS는 코드 분할 다중화를 수행하고, 도 1(a), 도 1(b) 및 도 1(c)에서
Figure pct00030
가 나타내는 RE에 대응하여 타임 도메인 방향에서 길이가 4인 OCC 코드를 이용하여 다중화를 수행하고; P2, P3, P5, P7이 대응하는 DMRS는 코드 분할 다중화를 수행하고, 도 1의
Figure pct00031
가 나타내는 RE에 대응하여 타임 도메인 방향에서 길이가 4인 OCC 코드를 이용하여 다중화를 수행한다.
동일한 코드워드 스트림의 각 층이 대응하는 DMRS는 우선적으로 CDM을 이용하고, 서로 다른 코드워드 스트림의 각 층이 대응하는 DMRS는 우선적으로 FDM/TDM을 이용할 때, 층의 갯수가 서로 다른 상황에서의 코드워드 스트림이 대응하는 각 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방식은 표 1-1에서와 같으며, 표에서
Figure pct00032
Figure pct00033
번째 코드워드 스트림을 나타낸다.
[표 1-1] 층의 갯수가 서로 다른 상황에서의 코드워드 스트림이 대응하는 각 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방식
Figure pct00034
Figure pct00035
Figure pct00036
코드워드 스트림이 동일한 각 층이 대응하는 DMRS는 우선적으로 FDM/TDM을 이용하고, 서로 다른 코드워드 스트림의 각 층이 대응하는 DMRS는 우선적으로 CDM을 이용할 때, 층의 갯수가 서로 다를 때의 코드워드 스트림이 대응하는 각 층에서DMRS 포트로의 맵핑 방식은 표 1-2와 같다.
[표 1-2] 층의 갯수가 서로 다를 때의 코드워드 스트림이 대응하는 각 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방식
Figure pct00037
Figure pct00038
Figure pct00039
인 경우를 예를 들어 식(1)에 따르면, 4개의 층에 대응하는 프리코딩 벡터는 각각
Figure pct00040
이고, 동시에 코드워드 스트림 갯수는 2이고 CW0은 층 0과 층 1에, CW1은 층 1과 층 2에 대응한다고 가정한다.
표 1-1의 맵핑 방식에 따르면, 코드워드 스트림이 동일한 층은 우선적으로 코드 분할 다중화를 하는 DMRS 포트에 대응시킨다. 표 1-1에서 색인 5의 대응 방식
Figure pct00041
과 같이, 층 0은 DMRS 포트 0에 대응하고, 층 1은 DMRS 포트 1에 대응하고 층 2는 DMRS 포트 2에 대응하고, 층 3은 DMRS 포트 3에 대응한다. 즉, 코드워드 스트림이 동일한 층은 코드 분할 다중화가 되는 DMRS 포트에 대응한다. 따라서 DMRS에 대해 프리코딩을 수행할 때, DMRS 포트 0~3은 가중치
Figure pct00042
에 각각 대응한다. 그러나 DMRS 포트 그룹 {0, 1}과 DMRS 포트 그룹 {2, 3}은 주파수 분할 다중화가 수행되므로, 두 그룹의 DMRS가 대응하는 프리코딩 형식은 각각
Figure pct00043
Figure pct00044
이며, 여기서,
Figure pct00045
은 DMRS 포트
Figure pct00046
가 대응하는 DMRS에 대응한다. 프리코딩을 거친 데이터는 DMRS패턴에 따라, 대응하는 자원 유닛에 맵핑된다.
표 1-2의 맵핑 방식에서, 코드워드 스트림이 동일한 층은 우선적으로 주파수 분할 다중화를 하는 DMRS 포트에 대응한다. 표 1-2에서 색인 5에 대응되는 맵핑 방식
Figure pct00047
과 같이, 층 0은 DMRS 포트 0에 대응되고, 층 1은 DMRS 포트 2에 대응되며 층 2는 DMRS 포트 1에 대응되고, 층 3은 DMRS 포트 3에 대응된다. 즉, 동일한 코드워드 스트림은 주파수 분할 다중화를 하는 포트에 대응된다. 이때 DMRS에 대해 프리코딩을 수행하는 경우 DMRS 포트0~3은 가중치
Figure pct00048
에 각각 대응한다. 이때 2개의 CDM 그룹의 DMRS에 대응하는 프리코딩 형식은 각각
Figure pct00049
Figure pct00050
이고, 프리코딩을 거친 데이터를 DMRS 패턴에 따라 대응하는 자원 유닛에 맵핑시킨다.
LTE-A에서, 포트
Figure pct00051
은 각각 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14에 대응된다.
실시예 2
본 실시예는 MU-MIMO시스템을 예로 들어 코드워드 스트림이 대응하는 각 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 과정을 나타낸다. MU-MIMO에서 각 사용자에게 DMRS 포트를 할당하는 원칙은, 각 사용자에 대해 동일한 사용자가 대응하는 각 층을 동일한 다중화 방식을 이용하는 DMRS 포트에 맵핑시키는 것이다.
상기 내용에서 동일한 다중화 방식이란,
동일한 사용자가 대응하는 각 층을 CDM을 이용하는 포트 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시키거나, 또는 동일한 사용자가 대응하는 각 층을 FDM/TDM을 이용하는 포트 그룹의 DMRS 포트(즉, 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트)에 우선적으로 맵핑시키는 것을 말한다. MU-MIMO 사양은 아래 몇가지 파라미터를 포함한다.
MU-MIMO시에 시스템이 최대로 지원하는 층의 개수(레이어 수), 다중화가 지원되는 최대 사용자 수 그리고 각 다중화 사용자가 최대로 전송할 수 있는 층의 갯수.
Figure pct00052
을 이용하여 상기 3가지 파라미터의 값을 각각 나타낼 수 있다.
아래 MU-MIMO 사양이 서로 다른 몇가지 경우에 대해 예를 들어 설명하기로 한다.
MU-MIMO 사양이
Figure pct00053
인 경우, 만약 MU-MIMO에서 최대 4개의 layer만을 사용하여 전송하게 하고 최대로 지원하는 사용자 수가 2이고, 각 사용자가 최대 2개의 layer를 지원한다고 할 때 구체적인 대응 관계는 표 2-1, 표 2-2와 같다. 여기서, 표 2-1은 동일한 사용자의 각 층을 코드 분할 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑되는 경우를 보여주고, 표 2-2는 동일한 사용자의 각 층을 서로 다른 코드 분할 다중화가 수행되는 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑되는 경우를 보여준다.
[표 2-1] 동일한 사용자의 각 층을 CDM 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시키는 경우
Figure pct00054
[표 2-2] 동일한 사용자의 각 층을 FDM/TDM다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑시키는 경우
Figure pct00055
MU-MIMO의 사양이
Figure pct00056
일 때, 만약 MU-MIMO이 최대 4개의 사용자가 다중화를 수행하도록 지원하고, 각 사용자에서 최대 2개의 layer가 전송할 수 있으며, MU-MIMO에서 최대 4개의 layer가 사용 가능하다고 할 경우, 맵핑 관계는 표 2-3, 표 2-4와 같다. 여기서, 표 2-3은 동일한 사용자의 각 층이 코드 분할 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑되는 경우를 보여주고, 표 2-4는 동일한 사용자의 각 층이 서로 다른 코드 분할 다중화가 수행되는 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑되는 경우를 보여준다.
[표 2-3] 동일한 사용자의 각 층을 CDM 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 대응시키는 경우
Figure pct00057
[표 2-4] 동일한 사용자의 각 층을 FDM/TDM 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 대응시키는 경우
Figure pct00058
MU-MIMO의 사양이
Figure pct00059
일 때, 만약 MU-MIMO이 최대 4개의 사용자가 다중화를 수행하도록 지원하고, 각 사용자에서 최대 하나의 layer가 전송할 수 있으며, MU-MIMO에서 최대 4개의 layer가 사용 가능하다고 할 경우, 맵핑 관계는 표 2-5, 표 2-6과 같다. 여기서, 표 2-5는 동일한 사용자의 각 층이 코드 분할 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑되는 경우를 보여주었고, 표2-6은 동일한 사용자의 각 층이 서로 다른 코드 분할 다중화가 수행되는 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 맵핑되는 경우를 보여주었다.
[표 2-5] 동일한 사용자의 각 층을 CDM 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 대응시키는 경우
Figure pct00060
[표 2-6] 동일한 사용자의 각 층을 FDM/TDM 다중화가 수행되는 하나의 그룹의 DMRS 포트에 우선적으로 대응시키는 경우
Figure pct00061
실시예 3
본 실시예에서, SU-MIMO와 MU-MIMO는 층에서 DMRS 포트로의 동일한 맵핑 방식을 이용하였다. SU-MIMO와 MU-MIMO가 고정된 층과 DMRS 포트 간에 맵핑을 수행하는 것을 고려하면, 층과 DMRS 포트 간에 고정된 대응 관계를 설정하고, MRS 포트
Figure pct00062
을 정의할 수 있다. 구체적으로,
층의 갯수가 2보다 적거나 같을 때, 층과 DMRS 포트의 대응 관계는,
Figure pct00063
으로 설정될 수 있다.
층의 갯수가 2보다 많고 4보다 적거나 같을 때, 층과 DMRS 포트의 대응 관계는
Figure pct00064
으로 설정될 수 있다.
층의 갯수가 4보다 많고 8보다 적거나 같을 때, 층과 DMRS 포트의 대응 관계는
Figure pct00065
으로 설정될 수 있다.
여기서, LTE-A에서
Figure pct00066
은 각각 DMRS 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14이다.
본 분야의 당업자는 상기 방법의 전부 또는 일부 절차가 프로그램을 통해 관련 하드웨어에 지시함으로써 실현할 수 있고, 상기 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 기억매체, 예를 들어 읽기 전용 메모리, 디스크 또는 광 디스크 등에 기억될 수 있음을 이해할 수 있다. 선택적으로, 상기 실시예의 전부 또는 일부 절차 또한 하나 또는 다수의 집적 회로를 통해 실현할 수 있다. 이에 상응되게, 상기 실시예의 각 모듈 유닛은 하드웨어 형식으로 실현하거나 또는 소프트웨어 기능 모듈의 형식으로 실현할 수도 있다. 본 발명은 어떤 특정한 형식의 하드웨어와 소프트웨어의 결합에 한정되지 않는다.
상술한 바는 본 발명의 바람직한 실시예에 해당될 뿐, 본 발명을 한정하지 않는다. 본 분야의 당업자에게 있어 본 발명은 각종 변경과 변화가 있을 수 있다. 본 발명의 취지와 원칙 내에서 진행한 그 어떤 수정, 균등물, 또는 개량 등은 모두 후술할 본 발명의 특허청구범위 내에 포함되어야 한다.
[산업상 이용가능성]
본 발명은 서로 다른 코드워드 스트림 간의 서로 대응하는 층 간에 간섭이 생기지 않게 할 수 있어, 채널 추측의 정확도를 향상시킬 수 있다. 동시에, 본 발명은 고정된 맵핑 방식을 이용하므로 랜덤 맵핑의 가능성을 낮춰 컨트롤 시그널링의 오버헤드를 낮출 수 있다.

Claims (23)

  1. DMRS 포트 간의 다중화 관계(multiplexing relationships)를 확정하는 단계
    데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계; 및
    상기 데이터 전송 층과 DMRS 포트의 대응 관계에 따라, 각각의 DMRS 포트가 대응하는 파일럿 주파수 시퀀스에 대해 프리코딩을 수행하는 단계
    를 포함하는 DMRS 혼합다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계는,
    DMRS 포트 7, 8, 11 및 13을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트 9, 10, 12 및 14를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하되, 구분된 DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하는 단계인, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계는,
    모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식;
    각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라, 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식;
    중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 데이터 전송 층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는 단계인, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라, 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식은,
    코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식; 또는
    코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식;을 포함하는 DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식에서,
    동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수 M이 하나의 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키거나; 또는
    동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식에서,
    상기 모든 층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 그 중 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 1개의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 다른 1개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계는,
    층 번호와 DMRS 포트 번호에 따라 일대일로 대응하는 고정 맵핑 관계를 배치하는 단계인, DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 프리코딩 방법이 MU-MIMO 시스템에 이용될 때, 동일한 다중화 사용자가 대응하는 층을 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층으로 하여, 층에서 DMRS 포트로 맵핑하는 단계를 더 포함하는 DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    각 다중화 사용자를 그에 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당하는 단계를 더 포함하는 DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법.
  10. DMRS 혼합 다중화에 기반한 프리코딩 방법에 적용되는, 층에서 DMRS 포트로의 맵핑 방법으로서,
    상기 맵핑 방법은,
    DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계; 및
    데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계
    를 포함하는 맵핑 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하는 단계는,
    DMRS 포트 7, 8, 11 및 13을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트 9, 10, 12 및 14를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하는 단계를 포함하며, 구분된DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하는, 맵핑 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계에서,
    모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식;
    각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식;
    중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 데이터 전송 층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는, 맵핑 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식은,
    코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식; 또는
    코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식을 포함하는, 맵핑 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는 단계는,
    동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수 M이 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 단계; 또는
    동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 단계를 더 포함하는, 맵핑 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    층을 상기 DMRS 포트에 대응시키는 단계는,
    모든 층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 그중 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 하나의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 층을 다른 하나의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 단계를 더 포함하는, 맵핑 방법.
  16. 제10항 또는 제11항에 있어서,
    데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 DMRS 포트에 각각 대응시키는 단계는,
    층 번호와 DMRS 포트 번호에 따라 일대일 대응되는 고정 맵핑 관계를 배치하는 단계를 포함하는 맵핑 방법.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 맵핑 방법이 MU-MIMO 시스템에 이용될 때, 동일한 다중화 사용자가 대응하는 층을 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층으로 하여 층에서 DMRS 포트로 맵핑하는 단계를 더 포함하는 맵핑 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    각 다중화 사용자를 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당하는 단계를 더 포함하는 맵핑 방법.
  19. DMRS 혼합 다중화에 기초하여 프리코딩을 실현하는 장치로서,
    맵핑 모듈과 프리코딩 모듈을 포함하고,
    상기 맵핑 모듈은, DMRS 포트간의 다중화 관계를 확정하고 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 각 DMRS 포트에 각각 대응시키도록 설정되고,
    상기 프리코딩 모듈은, 데이터 전송 층과 DMRS 포트의 대응 관계에 따라 각 DMRS 포트에 대응하는 파일럿 주파수 시퀀스에 대해 프리코딩을 수행하는,
    프리코딩을 실현하는 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 맵핑 모듈은, DMRS 포트 7, 8, 11 및 13을 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하고, DMRS 포트 9, 10, 12 및 14를 다른 하나의 DMRS 포트 그룹으로 구분하되, 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹 중의 각 DMRS 포트 간에는 코드 분할 다중화 방식을 이용하고, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 간에는 시분할 다중화 방식 및/또는 주파수 분할 다중화 방식을 이용하는 방식에 따라 DMRS 포트 간의 다중화 관계를 확정하도록 설정된, 프리코딩을 실현하는 장치.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 맵핑 모듈은,
    모든 데이터 전송 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 균일하게 대응시키는 방식; 각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식; 중의 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라 상기 데이터 전송 층을 다중화 관계가 확정된 각 DMRS 포트에 각각 대응시키도록 설정되고,
    상기 각 코드워드 스트림과 데이터 전송 층의 대응 관계에 따라 모든 층을 구분된 2개의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식은,
    코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 각각 대응시키는 방식; 또는 코드워드 스트림이 동일한 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 코드워드 스트림이 서로 다른 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식을 포함하는 프리코딩을 실현하는 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 맵핑 모듈은,
    동일한 코드워드 스트림이 대응하는 층의 총 갯수 M이 DMRS 포트 그룹이 지원하는 최대 포트 갯수 N보다 클 때, 동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의 N개 층을 우선적으로 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식;
    동일한 코드워드 스트림이 대응하는 모든 층 중의N개 층을 우선적으로 서로 다른 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 나머지 M-N개 층을 동일한 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식; 또는
    모든 DMRS층이 2개의 코드워드 스트림에 대응할 때, 그중 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 DMRS층을 하나의DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키고, 다른 하나의 코드워드 스트림이 대응하는 DMRS층을 다른 하나의 DMRS 포트 그룹의 DMRS 포트에 대응시키는 방식;에 따라 층을 상기 DMRS 포트에 대응시키도록 설정된, 프리코딩을 실현하는 장치.
  23. 제19항 내지 제22항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 프리코딩을 실현하는 장치가 MU-MIMO 시스템에 이용될 때, 상기 맵핑 모듈은, 각 다중화 사용자를 대응되는 층의 총 갯수에 따라 높은 순에서 낮은 순으로 배열하고, 배열 위치에 따라 각 다중화 사용자가 대응하는 층에 DMRS 포트를 순서대로 할당하도록 설정된, 프리코딩을 실현하는 장치.
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