KR20160100371A - 채널 상태 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20160100371A
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쿤펭 리우
지앙화 리우
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Abstract

본 발명은 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 장치를 개시한다. 이 방법은, 제1 네트워크 장치가, 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하는 단계; 및 상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다. 채널 상태 상태가 프리코딩을 수행하도록 제2 네트워크 장치에 지시하는 데 사용되는 PMI 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하기 때문에, 제2 네트워크 장치는, 행렬 요소에 대한 선택 정보에 따라, 프리코딩을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 결정하고, 2차원 안테나에 적용 가능한 채널 프리코딩 행렬을 합성할 수 있다. 따라서, 합성된 프리코딩 행렬의 차원은 실제 채널의 공간 특징에 더 가깝고, 이로써 프리코딩 행렬의 정확도가 효과적으로 향상된다.

Description

채널 상태 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치{TRANSMISSION METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING CHANNEL STATE INFORMATION}
본 발명은 무선 통신 기술 분야에 관한 것으로, 보다 상세하게는 채널 상태 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
셀 사용자를 위한 총 처리율(throughput rate) 및 평균 처리율을 더욱 향상시키기 위해, 진보된 무선 인터페이스 기술인 4G 모바일 통신 시스템이 특별히 연구되고 있다. 다이내믹 3차원 빔포밍(beamforming) 기술과 같은 3D 다중 안테나 기술이 셀-에지 사용자를 위한 처리율, 및 셀 사용자를 위한 총 처리율 및 평균 처리율을 향상시키기 위한 핵심 기술로서 산업계의 많은 관심을 끌고 있다.
셀룰러 시스템에서, 기지국의 안테나 어레이는 일반적으로 수평으로 선형으로 배열된다. 기지국의 송신단은 수평 차원에서만 빔을 조정할 수 있고, 각 사용자를 위한 빔은 수직 차원에서 고정된 다운틸트(fixted downtilt)를 가진다. 따라서, 다양한 빔포밍/프리코딩 기술 등이 수평 차원에서 채널 정보에 기초하여 구현된다. 사실, 무선 신호는 3차원으로 공중으로 전파하기 때문에, 다운틸트가 고정된 방법은 시스템 성능을 최적화할 수 없다. 수직 차원에서의 빔 조정은 시스템 성능의 향상을 위해 매우 중요하다.
안테나 기술의 발전과 함께, 독립적으로 각 어레이 요소를 제어할 수 있는 능동형 안테나(active antenna)가 이미 산업계에 등장했다. 능동형 안테나는 수직 차원에서 빔을 동적으로 조정하는 것을 가능하게 한다. 일반적으로, 3차원 빔포밍/프리코딩을 구현하는 것은 사용자 장비에 의해 보고되는 채널 상태 정보에 의존해야 한다.
구체적으로, 사용자 장비는 수평 차원에서의 능동형 안테나 어레이의 채널 상태 정보 및 수직 차원에서의 능동형 안테나 어레이의 채널 상태 정보를 상이한 참조 신호를 측정하여 각각 결정하고, 수평 차원에서의 채널 상태 정보 및 수직 차원에서의 채널 상태 정보를 기지국에 보고함으로써, 기지국은 수신된 수평 차원에서의 채널 상태 정보 및 수신된 수직 차원에서의 채널 상태 정보에 따라 전에 안테나 어레이의 채널 상태 정보를 결정할 수 있다.
사용자 장비가 상이한 차원에서의 채널 상태 정보를 측정하는 경우, 각 차언에 대해, 그 차원에서의 채널 성태 정보만이 측정에서 고려되고, 다른 차원에서의 채널 상태 정보는 포괄적으로 고려되지 않는다. 결과적으로, 별도로 보고된 수평 차원에서의 채널 상태 정보 및 수직 차원에서의 채널 상태 정보 내에서 프로코딩 행렬을 합성함으로써 획득되는, 전체 안테나 어레이의, 프로코딩 행렬의 랭크 또는 차원은 전체 안테나 어레이의 실제 채널을 측정하여 획득된 랭크와 크게 다르고, 합성된 프로코딩 행렬은 부정확하다.
본 발명의 실시예는 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 장치를 제공하고, 이것은, 프로코딩 행렬의 코드북 차원이 부정확하여 현재 결정된 프로코딩 행렬이 상대적으로 낮은 정확도를 가지는 문제를 해결하는 데 사용된다.
본 발명의 제1 측면에 따르면, 채널 상태 정보를 전송하는 방법으로서,
제1 네트워크 장치가, 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하는 단계; 및
상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하는 단계
를 포함하고,
상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 방법이 제공된다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식을 참조한, 제1의 가능한 구현 방식에서는, 이중 코드북 구조(double codebook structure)에 있어서, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식을 참조한, 제2의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 대한 정보를 포함한다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 또는 본 발명의 제1 측면의 제2의 가능한 구현 방식을 참조한, 제3의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
본 발명의 제1 측면의 제2의 가능한 구현 방식을 참조한, 제4의 가능한 구현 방식에서는, 상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
본 발명의 제1 측면의 제2의 가능한 구현 방식을 참조한, 제5의 가능한 구현 방식에서는, 상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 채널 상태 정보 프로세스(CSI process: Channel State Information process)의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제3의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제6의 가능한 구현 방식에서는, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 상기 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제6의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제7의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 크지 않다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제6의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제8의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 작지 않다.
본 발명의 제1 측면의 제7의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제1 측면의 제8의 가능한 구현 방식에 기초한, 제9의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제1 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 랭크 지시자(RI: Rank Indication)이거나, 또는 상기 제1 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
본 발명의 제1 측면의 제7의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제1 측면의 제8의 가능한 구현 방식에 기초한, 제10의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제1 수치는, 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제6의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제11의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 크지 않다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제6의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제12의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 적지 않다.
본 발명의 제1 측면의 제11의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제1 측면의 제12의 가능한 구현 방식에 기초한, 제13의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 상기 제2 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI이다.
본 발명의 제1 측면의 제11의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제1 측면의 제12의 가능한 구현 방식에 기초한, 제14의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
본 발명의 제1 측면의 제11의 가능한 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제14의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제15의 가능한 구현 방식에서는, 상기 상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해, 상기 제1 네트워크 장치는 각각의 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치를 개별로 결정한다.
본 발명의 제1 측면의 제15의 가능한 구현 방식에 기초한, 제16의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제3 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 상기 제3 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI이다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제16의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제17의 가능한 구현 방식에서는, 상기 열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제1 측면의 제17의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제18의 가능한 구현 방식에서는, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행하기 위한 상기 선택 정보에 대해 독립 코딩 방법(independent coding manner) 또는 공동 코딩 방법(joint coding manner)이 사용된다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식에 기초한, 제19의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI, 및/또는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식에 기초한, 제20의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI, 및/또는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI를 포함한다.
본 발명의 제1 측면의 제19의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제1 측면의 제20의 가능한 구현 방식에 기초한, 제21의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보는,
상기 제1 CQI; 또는
상기 제1 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
상기 제3 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
상기 제1 CQI 및 상기 제2 CQI; 또는
상기 제2 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
상기 제1 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
상기 제4 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
상기 제2 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
상기 제4 CQI 및 상기 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
상기 제2 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
상기 제3 CQI 및 상기 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
상기 제3 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
상기 제4 CQI 및 상기 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제3 CQI
를 더 포함한다.
본 발명의 제1 측면의 구현 방식에 기초한, 제22의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치이고 상기 제2 네트워크 장치는 기지국 장치이거나; 또는 상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치이고 상기 제2 네트워크 장치도 단말 장치이거나; 또는 상기 제1 네트워크 장치는 기지국 장치이고 상기 제2 네트워크 장치도 기지국 장치이다.
본 발명의 제2 측면에 따르면, 채널 상태 정보를 전송하는 방법으로서,
제2 네트워크 장치가, 제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신하는 단계; 및
상기 채널 상태 정보에 따라, 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하는 단계
를 포함하고,
상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 방법이 제공된다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식에 기초한, 제1의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보에 따라, 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하는 단계가,
상기 제2 네트워크 장치가, 상기 선택 정보에 따라, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 상기 선택된 행렬 요소를 이용하여 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 생성하는 단계
를 포함한다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식에 기초한, 제2의 가능한 구현 방식에서는, 이중 코드북 구조(double codebook structure)에 있어서, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식에 기초한, 제3의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 대한 정보를 포함한다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제3의 가능한 구현 방식에 기초한, 제4의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
본 발명의 제2 측면의 제3의 가능한 구현 방식에 기초한, 제5의 가능한 구현 방식에서는, 상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 상기 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제3의 가능한 구현 방식에 기초한, 제6의 가능한 구현 방식에서는, 상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 채널 상태 정보 프로세스(CSI process: Channel State Information process)의 구성 정보에 따라 측정에 의해 상기 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제4의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제7의 가능한 구현 방식에서는, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 상기 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제7의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제8의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 크지 않다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제7의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제9의 가능한 구현 방식에서는,
상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 적지 않은, 방법.
본 발명의 제2 측면의 제8의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제9의 가능한 구현 방식에 기초한, 제10의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제1 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 랭크 지시자(RI: Rank Indication)이거나, 또는 상기 제1 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
본 발명의 제2 측면의 제8의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제9의 가능한 구현 방식에 기초한, 제11의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제1 수치는, 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제7의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제12의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 크지 않다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제7의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제13의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 적지 않다.
본 발명의 제2 측면의 제12의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제13의 가능한 구현 방식에 기초한, 제14의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 상기 제2 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI이다.
본 발명의 제2 측면의 제12의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제13의 가능한 구현 방식에 기초한, 제15의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
본 발명의 제2 측면의 제12의 가능한 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제15의 가능한 구현 방식 중 어느 하나에 기초한, 제16의 가능한 구현 방식에서는, 상기 상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해, 상기 제1 네트워크 장치는 각각의 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치를 개별로 결정한다.
본 발명의 제2 측면의 제16의 가능한 구현 방식에 기초한, 제17의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제3 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 상기 제3 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI이다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제17의 가능한 구현 방식에 기초한, 제18의 가능한 구현 방식에서는, 상기 열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식 내지 본 발명의 제2 측면의 제18의 가능한 구현 방식에 기초한, 제19의 가능한 구현 방식에서는, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행하기 위한 상기 선택 정보에 대해 독립 코딩 방법(independent coding manner) 또는 공동 코딩 방법(joint coding manner)이 사용된다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식에 기초한, 제20의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI, 및/또는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 제2 측면의 구현 방식에 기초한, 제20의 가능한 구현 방식에서는, 상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI, 및/또는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI를 포함한다.
본 발명의 제2 측면의 제20의 가능한 구현 방식 또는 본 발명의 제2 측면의 제21의 가능한 구현 방식에 기초한, 제22의 가능한 구현 방식에서는, 상기 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는,
상기 제1 CQI; 또는
상기 제1 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
상기 제3 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
상기 제1 CQI 및 상기 제2 CQI; 또는
상기 제2 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
상기 제1 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
상기 제4 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
상기 제2 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
상기 제4 CQI 및 상기 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
상기 제2 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
상기 제3 CQI 및 상기 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
상기 제3 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
상기 제4 CQI 및 상기 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제3 CQI
를 더 포함한다.
본 발명의 제3 측면에 따르면, 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하도록 구성된 결정 모듈; 및
상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하도록 구성된 송신 모듈
을 포함하고,
상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치가 제공된다.
본 발명의 제3 측면의 구현 방식에 기초한, 제1의 가능한 구현 방식에서는, 상기 장치는 단말 장치 또는 기지국 장치이다.
본 발명의 제4 측면에 따르면, 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈; 및
상기 채널 상태 정보에 따라 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하도록 구성된 전송 모듈
을 포함하고,
상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치가 제공된다.
본 발명의 제4 측면의 구현 방식에 기초한, 제1의 가능한 구현 방식에서는, 상기 전송 모듈은 구체적으로, 상기 선택 정보에 따라, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 상기 선택된 행렬 요소를 이용하여 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 생성하도록 구성된다.
본 발명의 제5 측면에 따르면, 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하도록 구성된 프로세서; 및
상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하도록 구성된 신호 전송기
를 포함하고,
상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치가 제공된다.
본 발명의 제5 측면의 구현 방식에 기초한, 제1 가능한 구현 방식에서는, 상기 장치는 단말 장치 또는 기지국 장치이다.
본 발명의 제6 측면에 따르면, 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신하도록 구성된 신호 수신기; 및
상기 채널 상태 정보에 따라, 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하도록 구성된 프로세서
를 포함하고,
상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치가 제공된다.
본 발명의 제6 측면의 구현 방식에 기초한, 제1의 가능한 구현 방식에서는, 상기 프로세서는 구체적으로, 상기 선택 정보에 따라, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 상기 선택된 행렬 요소를 이용하여 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 생성하도록 구성된다.
본 발명의 좋은 효과는 다음과 같다.
본 발명의 실시예에서는, 제1 네트워크 장치가 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 PMI 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 결정하고, 이 채널 상태 정보를 제2 네트워크 장치에 전송한다. 채널 상태 정보가 프리코딩을 수행하도록 제2 네트워크 장치에 지시하는 데 사용되는 PMI 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하기 때문에, 제2 네트워크 장치는 이 행렬 요소에 대해 선택 정보에 따라 프리코딩을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 결정하고, 2차원 안테나에 적용 가능한 채널 프리코딩 행렬을 합성할 수 있다. 따라서, 합성된 프리코딩 행렬의 차원은 실제 채널의 공간 특징과 더 가깝고, 이것은 프리코딩 행렬의 정확도를 효과적으로 향상시킨다.
도 1은 본 발명의 실시예 1에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예 3에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예 4에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 개략적인 구성도이다.
도 4는 본 발명의 실시예 5에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 개략 적인 구성도이다.
도 5는 본 발명의 실시예 6에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 개략 적인 구성도이다.
도 6은 본 발명의 실시예 7에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 개랴적인 구성도이다.
본 발명의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 실시예는 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 장치를 제공한다. 제1 네트워크 장치는, 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정에 따라, 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 PMI에 의해 지시되는 프로코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 결정하고, 그 채널 상태 정보를 제2 네트워크 장치에 전송한다. 채널 상태 정보는 제2 네트워크 장치로 하여금 프리코딩을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 PMI와, PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하기 때문에, 제2 네트워크 장치는, 행렬 요소에 대한 선택 정보에 따라, 프리코딩을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 결정하고 2차원 안테나에 적용될 수 있는 채널 프리코딩 행렬을 합성한다. 따라서, 합성된 프리코딩 행렬의 차원은 실제 채널의 공간 특성(spatial feature)에 더 가깝고, 이것은 프리코딩 행렬의 정확도를 효과적으로 향상시킨다.
이하에서는 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하면 상세하게 설명한다.
실시예 1
도 1은 본 발명의 실시예 1에 따른, 채널 상태 정보를 전송하는 방법의 개략적인 흐름도이다.
단계 101: 제1 네트워크 장치가 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정에 따라 채널 상태 정보를 결정한다.
채널 상태 정보는 프리코딩 행령 지시자(PMI) 및 선택 정보를 포함하고, 선택 정보는 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용된다.
선택 정보는 2진 코드열일 수도 있고 또는 다른 방식으로 표현될 수도 있으며 한정되지 않는다.
선택 정보가 2진 코드열인 경우, 그 2진 코드열의 길이값은 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 열(comumns)의 수량(랭크값(Rank value))이다.
구체적으로, 2진 코드열 내의 "1"은 프로코딩 행렬의 선택된 행렬 요소의 열 라벨를 지시하는 데 사용되고, 2진 코드열 내의 "0"은 프리코딩 행렬의 선택되지 않은 행렬 요소의 열 라벨을 지시하는 데 사용된다. 또는, 2진 코드열 내의 "0"은 프로코딩 행렬의 선택된 행렬 요소의 열 라벨를 지시하는 데 사용되고, 2진 코드열 내의 "1"은 프리코딩 행렬의 선택되지 않은 행렬 요소의 열 라벨을 지시하는 데 사용될 수도 있다.
PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
단계 101에서, 이중(double) 코드북 구조에서는, PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시되는 프리코딩 행렬을 합성하여 획득된다. 예컨대, W=W1*W2. 여기서의 합성은 종래 기술에 속하고 LTE 프로토콜에 기술되어 있으므로 상세히 설명하지 않는다.
채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI 정보를 포함하거나 또는 하나의 PMI 정보를 포함할 수 있고, 한정되는 것은 아니다.
채널 상태 정보는 적어도 하나의 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
즉, PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 수량은 열 선택을 수행하기 위한 프리코딩 행렬의 수량과 같거나 다를 수 있다.
예컨대, 2개의 프리코딩 행렬이 지시되었다는 것을 나타내는, 2개의 PMI 지시 정보가 있다. 이 경우, PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위해 사용되는 선택 정보가 1개가 있을 수 있고, 이것은 2개의 PMI에 의해 지시된 2개의 프리코딩 행렬 중 하나의 행렬 요소가 선택된다는 것을 나타낸다. 또한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위해 사용되는 선택 정보가 2개가 있을 수도 있고, 이것은 2개의 PMI에 의해 지시된 2개의 프리코딩 행렬의 행렬 요소가 선택된다는 것을 나타낸다.
본 발명의 다른 구현 방식에서, 적어도 2개의 PMI에 대한 정보가 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득되거나, 또는 상이한 채널 상태 정보 프로세스(CSI 프로세스)dml 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득될 수 있다.
선택 정보는 다음 방법으로 결정되며, 이 결정 방법은 이하의 방법에 한정되는 것은 아니다.
방법 1:
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량의 곱(product)은 제1 수치보다 크지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 랭크 지시자(RI: Rank Indication)이거나, 또는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
본 발명의 다른 구현 방식에서, 제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 하나보다 더 작다.
예컨대, 수평 차원에서의 안테나뿐 아니라 수직 차원에서의 안테나도 능동형 안테나 시스템(AAS: Adaptive Antenna System)에 존재한다.
단말 장치가 기지국 장치에 의해 송신된 2개의 참조 신호를 측정하는 경우, 하나의 참조 신호는 수평 차원에서의 안테나에 대응하고, 다른 하나의 참조 신호는 수직 차원에서의 안테나에 대응한다. 이 경우, 수평 차원에서의 채널에 더하여, 단말 장치는 수직 차원에서의 채널도 측정한다.
상이한 차원에서 참조 신호를 측정함으로써, 수평 차원에서의 안테나의 채널의 프리코딩 행렬이 획득되는데, 이것을 수평 프리코딩 행렬이라고도 하고, 제1 프리코딩 행렬 또는 제2 프리코딩 행렬이라고도 하며, 이에 한정되지 않는다. 수직 차원에서의 안테나의 채널의 프리코딩 행렬이 추가로 획득될 수 있으며, 이것은 수직 프리코딩 행렬이라고도 하고, 제2 프리코딩 행렬 또는 제1 프리코딩 행렬이라고도 하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
채널 상태 정보는 2개의 PMI를 포함하며, 하나의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 수평 차원에서의 프리코딩 행렬이고, 다른 하나의 PMI에 의해 지소딘 프리코딩 행렬은 수직 차원에서의 프리코딩 행렬이다.
이에 대응하여, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬 내에서 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는:
수평 프리코딩 행렬 내의 행렬 요소로부터 열 요소를 선택하는 데 사용되는 제1 열 선택 정보, 및/또는 수직 프리코딩 행렬 내의 행렬 요소로부터 열 요소를 선택하는 데 사용되는 제2 열 선택 정보를 포함한다.
또한, 제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량 및 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량의 곱(product)은 제1 수치보다 크지 않다.
제1 수치는 수신단에 의해 결정된 제1 RI이거나, 또는 송신단에 의해 구성된 제1 RI이다.
구체적으로, 제1 수치는 수신단의 수신 안테나의 수량과 송신단의 송신 안테나의 수량 중 더 적은 것이다. 그 이유는, 2D 안테나 어레이의 채널의 랭크가 수신단의 수신 안테나의 수량 및 송신단의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽을 초과할 수 없기 때문이다.
다르게는, 제1 수치는 수신단에 의해 결정된 제1 RI이고, 제1 RI는 전 안테나 어레이가 참조 신호에 매핑되고 수신단이 그 참조 신호를 측정한 후에 얻어지는 제1 RI일 수 있고, 제1 RI는 기본적으로 2D 안테나 어레이의 실제 채널 특징을 반영하고, 합성된 프리코딩 행렬의 랭크는 제1 RI를 넘을 수 없다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬 내의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 결정하는 것은, 제1 수치에 따라 속박되는 것을 알 수 있으며, 따라서 획득된 프리코딩 행렬이 상대적으로 높은 정확도를 가지며, 이것은 데이터 스트림이 최대 범위로 전송되는 것을 효과적으로 보장하며 네트워크 시스템의 데이터 전송율을 개선한다.
선택적으로, 채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프로코딩 행렬 내의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제1 수치보다 적지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고되는 제1 랭크 지시자이거나, 제1 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
또한, 제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량과 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 것이다.
방법 2:
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 이 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시되는 프로코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는, 열의 수량은 제2 수치보다 크지 않다.
여기에서, PMI에 의해 지시된 프로코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 고유하게 제한되고, 방법 1에서와는 상이하다.
상이한 PMI에 의해 지시된 프로코딩 행렬에 대한 열 선택을 수행하기 위한 제2 수치들은 서로 다를 수 있으며, 독립적으로 구성될 수 있다.
마찬가지로, 채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 이 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는, 열의 수량은 제2 수치보다 적지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크에 의해 보고된 제2 랭크 지시자(RI: Rank Indication)이거나, 또는 제2 수치는 제2 네트워크에 의해 구성된 제2 RI이다.
또한, 제2 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
예컨대, 상술한 수평 프리코딩 행렬 및 수직 프리코딩 행렬을 여전히 예시로서 사용하면, 선택 정보는, 수평 프리코딩 행렬의 행렬 요소로부터 열 요소를 선택하는 데 사용되는 제1 열 선택 정보 및/또는 수직 프리코딩 행렬의 행렬 요소로부터 열 요소를 선택하는 데 사용되는 제2 열 선택 정보를 포함한다.
제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량 및 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량 각각은 제2 수치보다 크지 않다.
또한, 제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량 및 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량 각각은 제2 수치보다 작지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고되는 제2 RI이거나, 또는 제2 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성되는 제2 RI이다.
또한, 제2 수치는, 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
방법 3:
상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해, 제1 네트워크 장치는 각각의 프리코딩 행렬에서의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치를 개별로 결정한다.
제3 수치는 제1 네트워크에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 제3 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI이다. 상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대한 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치들은 서로 다를 수 있으며, 독립적으로 구성될 수 있다.
예컨대, 상술한 수평 프리코딩 행렬 및 수직 프리코딩 행렬을 여전히 예시로서 사용하면, 제1 네트워크 장치는 수평 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하기 위한 제1 열 선택 정보가 수치인 것으로 결정하고, 또 수직 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제2 열 선택 정보가 수치인 것으로 각각 결정한다.
그 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 그 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI이다.
열 선택 정보 및 행 선택 정보 모두 비트맵 시그널링 포맷(bitmap signaling format)으로 되어 있을 수 있고, 여기서 시그널링 포맷은 비트맵 시그널링 포맷에 한정되는 것은 아니다.
적어도 2개의 PMI가 포함되어 잇는 경우, 이 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행하기 위한 선택 정보에 독립적인 코딩 방법 또는 공동 코딩 방법이 사용된다.
상술한 방법에서, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 요소 선택을 수행한 후에 합성된 프리코딩 행렬의 경우, 그 프리코딩 행렬의 차원(dimensions)은 전체 안테나 어레이의 채널의 공간 특징에 더 잘 맞기 때문에 프리코딩 행렬의 정확도가 향상된다.
추가로, 채널 상태 정보는 또한 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 포함한다.
CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 및 또는 열 선택이 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 수행된 후의 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
CQI 정보는 또한 적어도 2개의 PMI에 의해 짓된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI, 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI를 포함한다.
제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보는 이하를 더 포함한다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
단계 102: 채널 상태 정보를 제2 네트워크 장치에 전송한다.
본 발명의 실시예 1에서의 해결 수단에서, 제1 네트워크 장치는, 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라, PMI 및 이 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는 채널 상태 정보를 결정하고, 그 채널 상태 정보를 제2 네트워크 장치에 전송한다. 채널 상태 정보가 프리코딩을 수행하도록 제2 네트워크 장치에 지시하는 데 사용되는 PMI 및 그 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하기 때문에, 제2 네트워크 장치는, 행렬 요소에 대한 선택 정보에 따라, 프리코딩을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 결정하고, 2차원 안테나에 적용 가능한 채널 프리코딩 행렬을 합성할 수 있다. 따라서, 합성된 프리코딩 행렬의 차원이 실제 채널의 공간 특징에 더 가깝고, 이로써 프리코딩 행렬의 정확도를 효과적으로 향상시킬 수 있다.
실시예 2
본 발명의 실시예 1에서의 단계가 8개의 안테나를 예로 하여 본 발명의 실시예 2에서 상세하게 기술된다.
수신단이 송신단의 참조 신호를 측정한다. 그 측정에 의해 얻어진 제1 프리코딩 행렬이 Wh이고, rh는 Wh의 랭크 지시자이며, 획득된 제2 프리코딩 행렬은 Wv이고, rv는 Wv의 랭크 지시자이면,
Figure pct00001
이고,
Figure pct00002
이다.
8개의 수신 안테나가 있으므로, rh 및 rv의 값은 8이다.
수신단은 송신단의 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정한다. 채널 상태 정보는 2개의 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 및 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 Wh 및 Wv이고, 선택 정보는 Vh에의 행렬 요소를 선택하기 위한 제1 선택 정보 및 Wv 내의 행렬 요소를 선택하기 위한 제2 선택 정보를 포함한다.
채널의 합성된 프리코딩 행렬의 랭크 지시자(RI)가 min(rh, rv)를 초과하지 않기 때문에, 합성된 프리코딩 행렬의 RI가 8을 넘지 않는다는 것을 알 수 있고, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소가 상이한 선택 정보 결정 방법으로 선택된다.
방법 1:
제1 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량과 제2 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량의 곱(product)이 8보다 크지 않다.
제1 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량과 제2 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량의 적(product)이 8이라고 가정하면, 제1 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량은 1, 2, 또는 4일 수 있고, 제2 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 대응하는 수량은 8, 4, 또는 2이다.
제1 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량이 4이고, 제2 열 선택 정보 내에 포함된 선택된 열 요소의 수량은 2인 예를 이용하여 이하에서 설명한다.
이 경우, PMI에 의해 지소딘 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 결정된 선택 정보는 다음과 같이 나타내어질 것이다: 제1 열 선택 정보: 10110100; 제2 열 선택 정보: 00011000.
수신단은 결정된 채널 상태 정보를 송신단에 전송한다. 이 경우, 전송된 채널 상태 정보는 제1 열 선택 정보 10110100에 대응하는 PMI 1 및 제2 열 선택 정보 00011000에 대응하는 PMI 2를 포함한다.
여기에서의 지시자 "1"은 선택된 대응 행렬의 열 지시자로서 정의된다. 즉, 10110100은 제1 프리코딩 행렬에서 1, 3, 4, 6번째에 있는 행렬 요소가 선택된다는 것을 지시하고, 00011000은 제2 프리코딩 행렬에서 4, 5번째에 있는 행렬 요소가 선택된다는 것을 지시한다.
즉, 1, 3, 4, 6번째 열에 있는 행렬 요소는
Figure pct00003
로부터 선택되어,
Figure pct00004
를 형성하고,
4, 5번째 열에 있는 행렬 요소가,
Figure pct00005
로부터 선택되어,
Figure pct00006
를 형성한다.
이로써, 송신단은 수신된 채널 상태 정보에 따라 새로운 프리코딩 행렬, 즉,
Figure pct00007
를 생성한다.
방법 2:
제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량과 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량 중 어느 것도 4보다 크지 않다.
제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량이 4보다 크지 않고 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량이 4보다 크지 않다고 가정하면, 제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량은 1, 2, 3 또는 4이고, 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량은 1, 2, 3 또는 4이다.
이하에서는, 제1 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량이 2이고, 제2 열 선택 정보에 포함된 선택된 열 요소의 수량이 2인 경우를 예로하여 설명한다.
이 경우, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 결정된 선택 정보는 다음과 같이 나타내어진다: 제1 열 선택 정보: 00110000; 제2 열 선택 정보: 00011000.
수신단은 결정된 채널 상태 정보를 송신단에 전송하고, 이 경우, 전송된 채널 상태 정보는 제1 열 선택 정보 00110000에 대응하는 PMI 1 및 제2 열 선택 정보 00011000에 대응하는 PMI 2를 포함한다.
여기에서의 지시자 "1"은 선택된 대응 행렬의 열 지시자로서 정의된다. 즉, 00110000은 제1 프리코딩 행렬에서 3, 4번째에 있는 행렬 요소가 선택된다는 것을 지시하고, 00011000은 제2 프리코딩 행렬에서 4, 5번째에 있는 행렬 요소가 선택된다는 것을 지시한다.
즉, 3, 4번째 열에 있는 행렬 요소는
Figure pct00008
로부터 선택되어,
Figure pct00009
를 형성하고,
4, 5번째 열에 있는 행렬 요소가,
Figure pct00010
로부터 선택되어,
Figure pct00011
를 형성한다.
이로써, 수신된 채널 상태 정보에 따라 새로운 프리코딩 행렬, 즉,
Figure pct00012
를 생성한다.
추가로, 수신단에 의해 송신단으로 전송된 채널 상태 정보는 추가로 CQI 정보를 포함한다.
CQI 정보는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 값 및/또는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI 값을 포함한다.
예컨대, 제1 CQI는 WH에 따라 획득되고, 다른 제1 CQI는 WV에 따라 획득되며, 제2 CQI는
Figure pct00013
에 따라 획득되고, 다른 제2 CQI는
Figure pct00014
에 따라 획득된다.
CQI 정보는 추가로 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 크로네커 곱(Kronecker product)를 수행하는 것에 의해 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제2 CQI 값 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 크로네커 곱ㅅ을 수행하는 것에 의해 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI 값을 포함할 수 있다.
Figure pct00015
이고 제3 CQI는
Figure pct00016
에 따라 획득된다.
Figure pct00017
이고, 제4 CQI는
Figure pct00018
에 따라 획득된다.
수신단에 의해 전송되는 채널 상태 정보는 추가로 다음을 포함할 수 있다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
실시예 3
도 2는 본 발명의 실시예 3에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 방법의 개략적인 흐름도이다. 본 발명의 실시예 3은 본 발명의 실시예 1와 동일한 기술적 사상을 가지고 있는 발명이다. 이 방법은 아래와 같다.
단계 201: 제2 네트워크 장치가 제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신한다.
이 채널 상태 정보는 PMI 및 이 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 용소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다.
단계 201에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 PMI 및 선택 정보를 포함하고, 여기서, 이중 코드북 구조에 대해, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
구체적으로, 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 대한 정보를 포함한다.
채널 상태 정보는 이 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
이 적어도 2개의 PMI에 관한 정보는 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보는 상이한 채널 상태 정보 프로세스의 구성 정보에 따라 측정에 의해 제1 네트워크 장치에 의해 획득된다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 적지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 랭크 지시자(RI)이거나, 또는 제1 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 적지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 제2 네트워크 장체 의해 구성된 제2 RI이다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해, 제1 네트워크 장치는 각각의 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치를 개별로 결정한다.
제3 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 제3 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI이다.
열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
독립된 코딩 방법 또는 공동 코딩 방법이 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행하기 위한 선택 정보에 대해 사용된다.
본 발명의 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 추가로 CQI 정보를 포함한다. CQI 정보는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 및/또는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택이 수행된 후에 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시에에서, 채널 상태 정보는 CQI 정보를 포함하는데, 이 CQI 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프로코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI이다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 다음을 포함한다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
단계 202: 채널 상태 정보에 따라, 제1 네트워크와 통신하기 위해 사용되는 프리코딩 행렬을 획득한다.
단계 202에서, 채널 상태 정보에 따라, 제1 네트워크와 통신하기 위해 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하는 것은, 제2 네트워크 장치에 의해, 선택 정보에 따라, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 선택된 행렬 요소를 사용하여 제1 네트워크 장치와 통신하기 위해 사용할 프리코딩 행렬을 생성하는 것을 포함한다.
실시예 4
도 3은 본 발명의 실시예 4에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 구성의 개략적이 다이어그램이다. 본 발명의 실시예 4는 본 발명의 실시예 1 내지 실시예 3과 같은 기술적 사상을 가진다. 이 장치는 결정 모듈(11) 및 송신 모듈(12)을 가진다. 결정 모듈(11)은 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정에 따라 채널 상태 정보를 결정하도록 구성되는데, 여기서 채널 상태 정보는 PMI 및 이 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다.
송신 모듈(12)은 제2 네트워크 장치로 채널 상태 정보를 송신하도록 구성된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 PMI 및 선택 정보를 포함하되, 이중 코드북 구조에서, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬이 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
구체적으로, 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 관하 정보를 포함한다.
채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 채널 상태 정보 프로세스의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 적지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 RI이거나, 제1 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
제1 수치는 제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 적지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 제2 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI이다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에서, 제1 네트워크 장치는 프리코딩 행렬 각각의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위해 제3 수치를 개별로 결정한다.
제3 수치는 제1 네트워크에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 제3 수치는 제2 네트워크에 의해 구성된 제3 RI이다.
열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행하기 위한 선택 정보에 대해 독립된 코딩 방법 또는 공동 코딩 방법이 사용된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 추가로 CQI 정보를 포함한다. CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 및 또는 열 선택이 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 수행된 후의 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 CQI 정보를 포함하는데, 이 CQI 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프로코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI이다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 다음을 포함한다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
본 발명의 실시예 4에 기술된 장치는 단말 장치일 수도 있고, 기지국 장치일 수도 있고, 하드웨어 또는 소프트웨어를 이용하여 구현될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
실시예 5
도 4는 본 발명의 실시예 5에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 구성의 개략적인 다이어그램이다. 본 발명의 실시예 5는 본 발명의 실시예 1 내지 실시예 4와 기술적 사상이 동일하다. 본 장치는, 수신 모듈(21) 및 전송 모듈(22)을 포함한다.
수신 모듈(21)은, 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 채널 상태 정보를 수신하도록 구성된다. 이 채널 상태 정보는 PMI 및 이 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다.
전송 모듈(22)은 채널 상태 정보에 따라 제1 네트워크 장치와 통신하기 위해 사용되는 프리코딩 행렬을 획득한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 전송 모듈(22)은 구체적으로, 선택 정보에 따라, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 선택된 행렬 요소를 이용하여 제1 네트워크 장치와 통신하기 위해 사용할 프리코딩 행렬을 생성하도록 구성된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 PMI 및 선택 정보를 포함하되, 이중 코드북 구조에서, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
구체적으로, 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 관한 정보를 포함한다.
채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 채널 상태 정보 프로세스의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 적지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 RI이거나, 제1 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
제1 수치는 제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 적지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 제2 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI이다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에서, 제1 네트워크 장치는 프리코딩 행렬 각각의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위해 제3 수치를 개별로 결정한다.
제3 수치는 제1 네트워크에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 제3 수치는 제2 네트워크에 의해 구성된 제3 RI이다.
열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행하기 위한 선택 정보에 대해 독립된 코딩 방법 또는 공동 코딩 방법이 사용된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 추가로 CQI 정보를 포함한다. CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 및 또는 열 선택이 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 수행된 후의 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 CQI 정보를 포함하는데, 이 CQI 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프로코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI이다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 다음을 더 포함한다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
본 발명의 실시예 5에 기술된 장치는 단말 장치일 수도 있고, 기지국 장치일 수도 있고, 하드웨어 또는 소프트웨어를 이용하여 구현될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 실시예 4와 비교하여, 차이점은, 본 발명의 실시예 4는 채널 전송을 위한 수신단을 설명한 것이고, 본 발명의 실시예 5는 채널 전송을 위한 송신단을 설명한 것이라는 것이다.
실시예 6
도 5는 본 발명의 실시예 6에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 구성의 개략적인 다이어그램이다. 본 발명의 실시예 6은 본 발명의 실시예 1 내지 실시예 5와 동일한 기술적 사상을 가진다. 본 장치는, 프로세서(31) 및 신호 전송기(32)를 포함하며, 프로세서는 버스(33)를 이용하여 신호 전송기(32)에 연결되어 있다.
프로세서(31)는 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정에 따라 채널 상태 정보를 결정하도록 구성되는데, 여기서 채널 상태 정보는 PMI 및 이 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다.
신호 전송기(32)는 제2 네트워크 장치로 채널 상태 정보를 송신하도록 구성된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 PMI 및 선택 정보를 포함하되, 이중 코드북 구조에서, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬이 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
구체적으로, 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 관하 정보를 포함한다.
채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 채널 상태 정보 프로세스의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 적지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 RI이거나, 제1 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
제1 수치는 제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 적지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 제2 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI이다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에서, 제1 네트워크 장치는 프리코딩 행렬 각각의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위해 제3 수치를 개별로 결정한다.
제3 수치는 제1 네트워크에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 제3 수치는 제2 네트워크에 의해 구성된 제3 RI이다.
열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행하기 위한 선택 정보에 대해 독립된 코딩 방법 또는 공동 코딩 방법이 사용된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 추가로 CQI 정보를 포함한다. CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 및 또는 열 선택이 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 수행된 후의 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 CQI 정보를 포함하는데, 이 CQI 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프로코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI이다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 다음을 더 포함한다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
본 발명의 실시예 6에 기술된 장치는 단말 장치일 수도 있고, 기지국 장치일 수도 있고, 하드웨어 또는 소프트웨어를 이용하여 구현될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
실시예 7
도 6은 본 발명의 실시예 7에 따른 채널 상태 정보를 전송하는 장치의 구성의 개략적인 다이어그램이다. 본 발명의 실시예 7은 본 발명의 실시예 1 내지 실시예 6과 기술적 사상이 동일하다. 본 장치는, 신호 수신기(41) 및 프로세서(42)를 포함한다.
신호 수신기(41)는, 제1 네트워크 장치에 의해 송신된 채널 상태 정보를 수신하도록 구성된다. 이 채널 상태 정보는 PMI 및 이 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함한다.
프로세서(42)는 채널 상태 정보에 따라 제1 네트워크 장치와 통신하기 위해 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하도록 구성된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 프로세서(42)는 구체적으로, 선택 정보에 따라, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 선택된 행렬 요소를 이용하여 제1 네트워크 장치와 통신하기 위해 사용할 프리코딩 행렬을 생성하도록 구성된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 채널 상태 정보는 PMI 및 선택 정보를 포함하되, 이중 코드북 구조에서, PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득된다.
구체적으로, 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 관한 정보를 포함한다.
채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함한다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
적어도 2개의 PMI에 관한 정보가 상이한 채널 상태 정보 프로세스의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득된다.
PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함한다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대한 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱은 제1 수치보다 적지 않다.
제1 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 RI이거나, 제1 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI이다.
제1 수치는 제1 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 크지 않다.
채널 상태 정보가 적어도 2개의 PMI를 포함하는 경우, 각 PMI에 의해 지시되는 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량은 제2 수치보다 적지 않다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 제2 수치는 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI이다.
제2 수치는 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽이다.
상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에서, 제1 네트워크 장치는 프리코딩 행렬 각각의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위해 제3 수치를 개별로 결정한다.
제3 수치는 제1 네트워크에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 제3 수치는 제2 네트워크에 의해 구성된 제3 RI이다.
열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있다.
적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행하기 위한 선택 정보에 대해 독립된 코딩 방법 또는 공동 코딩 방법이 사용된다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 추가로 CQI 정보를 포함한다. CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI 및 또는 열 선택이 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 수행된 후의 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 CQI 정보를 포함하는데, 이 CQI 정보는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI 및/또는 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프로코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI이다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는 다음을 더 포함한다:
제1 CQI; 또는
제1 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제1 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 적어도 하나의 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
제2 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제2 CQI 및 제3 CQI; 또는
제3 CQI 및 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제2 CQI; 또는
제3 CQI 및 제4 CQI; 또는
제4 CQI 및 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 제3 CQI.
본 발명의 실시예 7에 기술된 장치는 단말 장치일 수도 있고, 기지국 장치일 수도 있고, 하드웨어 또는 소프트웨어를 이용하여 구현될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 실시예 6과 비교하여, 차이점은, 본 발명의 실시예 6은 채널 전송을 위한 수신단을 설명한 것이고, 본 발명의 실시예 7은 채널 전송을 위한 송신단을 설명한 것이라는 것이다.
통상의 기술자는 본 발명의 실시예가 방법, 장치, 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명은 하드웨어로만 된 실시예, 소프트웨어로만 된 실시예, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 된 실시예의 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 발명은 컴퓨터에 의해 이용 가능한 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터에 의해 사용할 수 있는 저장 매체(디스크 메모리, CD-ROM, 광학 메모리 등을 포함하지만 이들에 한정되지 않음)에 구현된 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 사용할 수도 있다.
본 발명은, 본 발명의 실시예에의 방법, 장치, 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록 다이어그램을 참조하여 설명된다. 컴퓨터 프로그램 명령어가 그 흐름도 및/또는 블록 다이어그램, 그 흐름도 및/또는 블록 다이어그램에서의 프로세스 및/또는 블록의 조합의 각 프로세스 및/또는 각 블록을 실현하기 위해 사용될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 명령어는 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 임베디드 프로세서, 또는 머신을 생성하기 위한 다른 임의의 프로그래머블 데이터 처리 장치의 프로세서를 위해 제공될 수 있고, 이로써 컴퓨터 또는 임의의 다른 프로그래머블 데이터 처리 장치의 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 흐름도의 하나 이상의 프로세스 및/또는 블록 다이어그램의 하나 이상의 블록의 특정 기능을 구현하기 위한 장치를 생성한다.
컴퓨터 프로그램 명령어는 또한, 컴퓨터 또는 임의의 프로그래머블 데이터 처리 장치로 하여금 특정하게 동작하도록 지시할 수 있는 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장될 수 있고, 이로써 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장된 명령어가 명령 장치를 포함하는 물건을 생성한다. 명령 장치는 흐름도의 하나 이상의 프로세스 및/또는 블록 다이어그램의 하나 이상의 블록에서의 특정 기능을 실현한다.
이들 컴퓨터 프로그램 명령어는 또한, 컴퓨터 또는 다른 프로그래머블 데이터 처리 장치에 로딩될 수 있고, 이로써 일련의 동작 및 단계가 컴퓨터 또는 다른 프로그래머블 장치에서 수행되어 컴퓨터에 의해 실현되는 처리를 생성한다. 따라서, 컴퓨터 또는 다른 프로그래머블 장치에서 실행되는 명령어는 흐름도의 하나 이상의 프로세스 및/또는 블록 다이어그램의 하나 이상의 블록의 특정 기능을 실현하기 위한 단계를 제공한다.
본 발명의 몇몇 바람직한 실시예가 설명되었지만, 통상의 기술자라면 기본적인 발명의 사상을 배우기만 하면 이들 실시예에 대해 변경 및 변형을 가할 수 있다. 따라서, 이하의 청구범위가 본 발명의 보호 범위에 포함되는 모든 변경 및 변형 그리고 예시적인 실시예를 커버하는 것으로 해석되어야 한다.
자명한 것은, 통상의 기술자가 본 발명의 보호 범위와 기술적 사상을 벗어나지 않고 본 발명의 다양한 변형예를 만들 수 있다는 것이다. 본 발명은 그러한 변형예가 이하의 청구범위에 의해 정의되는 보호 범위에 포함되거나 그 균등의 기술에 포함되는 경우 그 변형예도 포함한다.

Claims (54)

  1. 채널 상태 정보를 전송하는 방법으로서,
    제1 네트워크 장치가, 제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는,
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    이중 코드북 구조(double codebook structure)에 있어서, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  4. 제1항 또는 제3항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함하는, 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득되는, 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 채널 상태 정보 프로세스(CSI process: Channel State Information process)의 구성 정보에 따라 측정에 의해 획득되는, 방법.
  7. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 상기 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함하는, 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 크지 않은, 방법.
  9. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 작지 않은, 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 제1 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 랭크 지시자(RI: Rank Indication)이거나, 또는 상기 제1 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI인, 방법.
  11. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 제1 수치는, 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽인, 방법.
  12. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 크지 않은, 방법.
  13. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 적지 않은, 방법.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서,
    상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 상기 제2 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI인, 방법.
  15. 제12항 또는 제13항에 있어서,
    상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽인, 방법.
  16. 제12항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해, 상기 제1 네트워크 장치는 각각의 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치를 개별로 결정하는, 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제3 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 상기 제3 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI인, 방법.
  18. 제1항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있는, 방법.
  19. 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행하기 위한 상기 선택 정보에 대해 독립 코딩 방법(independent coding manner) 또는 공동 코딩 방법(joint coding manner)이 사용되는, 방법.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI, 및/또는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함하는, 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI, 및/또는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI를 포함하는, 방법.
  22. 제20항 또는 제21항에 있어서,
    상기 제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보는,
    상기 제1 CQI; 또는
    상기 제1 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
    상기 제3 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
    상기 제1 CQI 및 상기 제2 CQI; 또는
    상기 제2 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
    상기 제1 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
    상기 제4 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
    상기 제2 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
    상기 제4 CQI 및 상기 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
    상기 제2 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
    상기 제3 CQI 및 상기 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
    상기 제3 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
    상기 제4 CQI 및 상기 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제3 CQI
    를 더 포함하는, 방법.
  23. 제1항에 있어서,
    상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치이고 상기 제2 네트워크 장치는 기지국 장치이거나; 또는
    상기 제1 네트워크 장치는 단말 장치이고 상기 제2 네트워크 장치도 단말 장치이거나; 또는
    상기 제1 네트워크 장치는 기지국 장치이고 상기 제2 네트워크 장치도 기지국 장치인,
    방법.
  24. 채널 상태 정보를 전송하는 방법으로서,
    제2 네트워크 장치가, 제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 채널 상태 정보에 따라, 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하는 단계
    를 포함하고,
    상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보에 따라, 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하는 단계가,
    상기 제2 네트워크 장치가, 상기 선택 정보에 따라, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 상기 선택된 행렬 요소를 이용하여 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 생성하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  26. 제24항에 있어서,
    이중 코드북 구조(double codebook structure)에 있어서, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 2개의 서브-PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬을 합성하는 것에 의해 획득되는, 방법.
  27. 제24항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  28. 제24항 또는 제27항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하기 위한 선택 정보를 포함하는, 방법.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 참조 신호의 구성 정보에 따라 측정에 의해 상기 제1 네트워크 장치에 의해 획득되는, 방법.
  30. 제27항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PMI에 대한 정보는 상이한 채널 상태 정보 프로세스(CSI process: Channel State Information process)의 구성 정보에 따라 측정에 의해 상기 제1 네트워크 장치에 의해 획득되는, 방법.
  31. 제24항 내지 제28항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 상기 선택 정보는, 열 선택 정보 및 행 선택 정보를 포함하는, 방법.
  32. 제24항 내지 제31항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 크지 않은, 방법.
  33. 제24항 내지 제31항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 각각 지시된 프리코딩 행렬들의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량들의 곱이 제1 수치보다 적지 않은, 방법.
  34. 제32항 또는 제33항에 있어서,
    상기 제1 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제1 랭크 지시자(RI: Rank Indication)이거나, 또는 상기 제1 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제1 RI인, 방법.
  35. 제32항 또는 제33항에 있어서,
    상기 제1 수치는, 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽인, 방법.
  36. 제24항 내지 제31항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 크지 않은, 방법.
  37. 제24항 내지 제31항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 적어도 2개의 PMI를 포함하고, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하도록 지시하는 데 사용되는 열 수량이 제2 수치보다 적지 않은, 방법.
  38. 제36항 또는 제37항에 있어서,
    상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제2 RI이거나, 또는 상기 제2 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제2 RI인, 방법.
  39. 제36항 또는 제37항에 있어서,
    상기 제2 수치는 상기 제1 네트워크 장치의 수신 안테나의 수량 및 상기 제2 네트워크 장치의 송신 안테나의 수량 중 적은 쪽인, 방법.
  40. 제36항 내지 제39항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 상이한 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해, 상기 제1 네트워크 장치는 각각의 프리코딩 행렬의 행렬 요소에 대해 열 선택을 수행하기 위한 제3 수치를 개별로 결정하는, 방법.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 제3 수치는 상기 제1 네트워크 장치에 의해 보고된 제3 RI이거나, 또는 상기 제3 수치는 상기 제2 네트워크 장치에 의해 구성된 제3 RI인, 방법.
  42. 제24항 내지 제41항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 열 선택 정보는 비트맵 시그널링 포맷으로 되어 있는, 방법.
  43. 제24항 내지 제42항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행하기 위한 상기 선택 정보에 대해 독립 코딩 방법(independent coding manner) 또는 공동 코딩 방법(joint coding manner)이 사용되는, 방법.
  44. 제24항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는, 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제1 CQI, 및/또는 각 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 따라 획득된 제2 CQI를 포함하는, 방법.
  45. 제24항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 정보를 더 포함하고, 상기 CQI 정보는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱(Kronecker product)을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제3 CQI, 및/또는 상기 적어도 2개의 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬에 대해 열 선택을 수행한 후에 프리코딩 행렬에 대해 크로네커 곱을 수행하여 획득된 프리코딩 행렬에 따라 계산된 제4 CQI를 포함하는, 방법.
  46. 제44항 또는 제45항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 장치에 의해 수신된 채널 상태 정보는,
    상기 제1 CQI; 또는
    상기 제1 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
    상기 제3 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
    상기 제1 CQI 및 상기 제2 CQI; 또는
    상기 제2 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
    상기 제1 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
    상기 제4 CQI 및 적어도 하나의 상기 제1 CQI에 따라 획득된 차이값; 또는
    상기 제2 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
    상기 제4 CQI 및 상기 제2 CQI에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
    상기 제2 CQI 및 상기 제3 CQI; 또는
    상기 제3 CQI 및 상기 제2 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제2 CQI; 또는
    상기 제3 CQI 및 상기 제4 CQI; 또는
    상기 제4 CQI 및 상기 제3 CQI 값에 따라 획득된 차이값 및 상기 제3 CQI
    를 더 포함하는, 방법.
  47. 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
    제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하도록 구성된 결정 모듈; 및
    상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하도록 구성된 송신 모듈
    을 포함하고,
    상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는,
    장치.
  48. 제47항에 있어서,
    상기 장치는 단말 장치 또는 기지국 장치인, 장치.
  49. 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
    제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신하도록 구성된 수신 모듈; 및
    상기 채널 상태 정보에 따라 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하도록 구성된 전송 모듈
    을 포함하고,
    상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치.
  50. 제49항에 있어서,
    상기 전송 모듈은 구체적으로, 상기 선택 정보에 따라, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 상기 선택된 행렬 요소를 이용하여 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 생성하도록 구성된, 장치.
  51. 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
    제2 네트워크 장치에 의해 전송된 참조 신호의 측정 결과에 따라 채널 상태 정보를 결정하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 채널 상태 정보를 상기 제2 네트워크 장치로 송신하도록 구성된 신호 전송기
    를 포함하고,
    상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩의 행렬 요소를 선택하도록 지시하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치.
  52. 제50항에 있어서,
    상기 장치는 단말 장치 또는 기지국 장치인, 장치.
  53. 채널 상태 정보를 전송하는 장치로서,
    제1 네트워크 장치에 의해 전송된 채널 상태 정보를 수신하도록 구성된 신호 수신기; 및
    상기 채널 상태 정보에 따라, 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 획득하도록 구성된 프로세서
    를 포함하고,
    상기 채널 상태 정보는 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indication) 및 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하는 데 사용되는 선택 정보를 포함하는, 장치.
  54. 제53항에 있어서,
    상기 프로세서는 구체적으로, 상기 선택 정보에 따라, 상기 PMI에 의해 지시된 프리코딩 행렬의 행렬 요소를 선택하고, 상기 선택된 행렬 요소를 이용하여 상기 제1 네트워크 장치와 통신하는 데 사용되는 프리코딩 행렬을 생성하도록 구성된, 장치.
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106464319B (zh) * 2014-05-15 2019-09-24 Lg电子株式会社 在无线通信系统中针对3d mimo计算反馈信息的方法和设备
CN108847875B (zh) 2017-06-16 2019-10-22 华为技术有限公司 一种信道状态信息发送、接收方法及设备
CN109873665B (zh) * 2017-12-01 2021-09-14 华为技术有限公司 数据传输的方法和设备
CN109714090B (zh) * 2019-01-25 2021-06-25 伍仁勇 一种多天线二维矢量传输方法及系统

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2141825A1 (en) * 2008-06-30 2010-01-06 Alcatel, Lucent Method of reducing intra-cell spatial interference in a mobile cellular network
CN101867399B (zh) * 2009-04-20 2014-07-16 电子科技大学 一种多输入多输出系统中的多用户调度方法及装置
US9667378B2 (en) * 2009-10-01 2017-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-granular feedback reporting and feedback processing for precoding in telecommunications
US9319252B2 (en) * 2009-10-06 2016-04-19 Pantech Co., Ltd. Precoding and feedback channel information in wireless communication system
US9148205B2 (en) * 2010-01-25 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Feedback for supporting SU-MIMO and MU-MIMO operation in wireless communication
KR101871707B1 (ko) * 2010-04-02 2018-06-27 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널상태정보 피드백 하는 단말 장치 및 그 방법
JP5276047B2 (ja) * 2010-04-30 2013-08-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置
US8687555B2 (en) * 2010-09-29 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing effective feedback in wireless communication system supporting multiple antennas
CN101969363B (zh) * 2010-09-30 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法及终端
CN102647751B (zh) * 2011-02-17 2014-12-10 上海贝尔股份有限公司 协同多点传输中确定信道状态的方法
CN102938662B (zh) * 2011-08-15 2015-09-16 上海贝尔股份有限公司 用于3d天线配置的码本设计方法
US8787480B2 (en) * 2011-08-24 2014-07-22 Blackberry Limited Method of determining channel state information
CN103108405B (zh) * 2011-11-15 2017-09-08 中兴通讯股份有限公司 无线通信方法和系统
CN102412885B (zh) * 2011-11-25 2015-05-06 西安电子科技大学 Lte中的三维波束赋形方法
CN103209012B (zh) * 2012-01-12 2016-10-05 上海贝尔股份有限公司 用于辅助多维天线阵列的信道测量的方法
US9119209B2 (en) * 2012-03-30 2015-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for channel-state-information pilot design for an advanced wireless network
US9094841B2 (en) * 2012-04-04 2015-07-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Determination of channel quality information in advanced antenna systems
US8913682B2 (en) * 2012-05-18 2014-12-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for channel state information codeword construction for a cellular wireless communication system
US9326176B2 (en) * 2012-06-11 2016-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information transmission/reception method and apparatus for use in wireless communication system
KR20150037755A (ko) * 2012-07-06 2015-04-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신 또는 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치

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