KR20160138563A - Csi 보고 방법 및 기기 - Google Patents

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KR20160138563A
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csi
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졘궈 왕
?캇? 왕
용싱 저우
쟝화 류
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 CSI 보고 방법 및 기기를 개시하며, 상기 CSI 보고 방법은, 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함함 -; 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하는 단계; CSI를 결정하는 단계 - 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정됨 -; 및 상기 CSI를 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다.

Description

CSI 보고 방법 및 장비 {CSI REPORT METHOD AND EQUIPMENT}
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 특히, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법 및 기기에 관한 것이다.
통신 시스템에서, 채널 상태 정보(CSI)는 일반적으로 특정 대역폭에서의 송신 시의 채널 상태를 기술하고, 링크 적응 및 자원 스케줄링에 사용될 수 있으며, 시스템 처리량(system throughput)을 향상시키기 위한 채널 특성을 취득하는 데 중요한 역할을 한다. 채널 상태 정보는 일반적으로 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, 약칭하여 CQI)를 포함한다. 또, 프리코딩(precoding)을 사용하는 시스템에 대해, CQI는 또한 사용된 프리코딩 행렬에 기초하여 계산된다. 프리코딩 행렬(precoding matrix)은 일반적으로, 예컨대 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, 약칭하여 PMI) 및 프리코딩 행렬의 계층의 수 또는 랭크 지시자(Rank Indication, 약칭하여 RI)와 같은, 하나 이상의 색인에 의해 지시된다. CSI는 일반적으로 사용자 장비(User Equipment, UE)에 의해 기지국(Base station, BS)에 피드백된다. 기존의 LTE 시스템에서, CSI 정보는 상이한 주파수 도메인 그래뉼래러티(granularity)에 따라 피드백된다. 전체 시스템 대역폭은 복수의 부대역으로 분할되고, 부대역의 크기는 시스템 대역폭 및 보고 모드에 따라 결정된다.
현재의 통신 시스템에서, 서비스 요건의 급속한 증가는 주로 매크로 셀 시스템(macro cell system)과 마이크로 셀 시스템(micro cell system)의 공통 커버리지(common coverage)에 의해 해결된다. 매크로 셀 시스템에서의 기지국 또는 송신기의 위치는 일반적으로 주위 건물의 높이보다 높고, 마크로 셀 시스템에서의 기지국 또는 송신기의 위치는 일반적으로 주위 건물의 높이보다 낮다. 또, 전술한 시스템들은 주로 실외의 UE와 통신을 위해 설계된다, 즉, 고려된 UE는 주로 지면에 분포된다.
전술한 두 통신 시스템에서, 모든 UE는 기지국에 CSI를 피드백해야 한다. 그러나, 실제 애플리케이션에서, 고밀도 UE 시나리오의 UE는 주로 실내, 예를 들어, 2층에서 8층의 빌딩 내부에 분포되어 있다. 이러한 시나리오에서, UE들과 기지국 사이의 상이한 거리 또는 UE들이 위치하는 상이한 높이는 UE들과 기지국 사이의 상이한 다중경로 전파(multipath propagation)를 초래하고, 특히, 명백히 상이한 다중경로 지연 확산(multipath delay spread)을 초래한다. 따라서, CSI에 의해 기술된 부대역의 부대역 크기가 시스템 대역폭과 보고 모드에 따라 결정되는 경우, 결정된 부대역 크기는 UE에 대해 구성되며, 이는 복수의 UE와 기지국 사이의 상이한 다중경로 전파를 초래하는, 특히, 명백히 상이한 다중경로 지연 확산을 초래하는 전술한 경우에 적응할 수 없고, 그 결과, 통신 시스템의 성능이 저하된다.
본 발명의 실시예는, 통신 시스템의 성능을 향상시킬 수 있는 CSI 보고 방법 및 기기를 제공한다.
제1 측면에 따르면, 본 발명의 실시예는 CSI 보고 방법을 제공하며, 상기 CIS 보고 방법은,
기지국에 의해 전송되는 부대역(subband) 크기 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함함 -;
상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하는 단계;
CSI를 결정하는 단계 - 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정됨 -; 및
상기 CSI를 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함한다.
제1 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하는 단계는,
상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하는 단계를 포함한다.
제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
제1 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 채널 상태 정보 보고 방법은,
상기 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제1 측면의 전술한 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제1 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
제2 측면에 따르면, 본 발명은 CSI 보고 방법을 제공하며, 상기 CSI 보고 방법은,
UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송하는 단계 - 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함함 -; 및
상기 UE에 의해 전송되는 CSI를 수신하는 단계 - 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며, 상기 부대역 크기는 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정됨 -를 포함한다.
제2 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI 보고 방법은,
상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 상기 부대역 크기를 결정하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
제2 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI 보고 방법은,
상기 UE에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제2 측면의 전술한 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제2 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
제3 측면에 따르면, 본 발명은 수신 유닛, 결정 유닛, 계산 유닛, 및 전송 유닛을 포함하는 사용자 장비를 제공하며,
상기 수신 유닛은 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
상기 결정 유닛은 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하도록 구성되고;
상기 계산 유닛은 CSI를 결정하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며;
상기 전송 유닛은 상기 CSI를 상기 기지국에 전송하도록 구성된다.
제3 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성된다.
제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
제3 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 수신 유닛은 추가로, 상기 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성되고;
상기 결정 유닛은 추가로, 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 정보에 따라 상기 셀 특정 부대역 크기 세트를 결정하도록 구성된다.
제3 측면의 전술한 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제3 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
제4 측면에 따르면, 본 발명은 전송 유닛 및 수신 유닛을 포함하는 기지국을 제공하며,
상기 전송 유닛은 UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
상기 수신 유닛은 상기 UE에 의해 전송되는 CSI를 수신하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며, 상기 부대역 크기는 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제4 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국은,
상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 상기 부대역 크기를 결정하도록 구성된 결정 유닛을 더 포함한다.
제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
제4 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 전송 유닛은 추가로, 상기 UE에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하도록 구성되고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제4 측면의 전술한 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제4 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
제5 측면에 따르면, 본 발명은, 수신기, 송신기, 및 상기 수신기와 상기 송신기에 개별적으로 연결된 프로세서를 포함하는 사용자 장비를 제공하며,
상기 수신기는 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
상기 프로세서는 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하도록 구성되고;
상기 프로세서는 추가로, CSI) 결정하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며;
상기 송신기는 상기 CSI를 상기 기지국에 전송하도록 구성된다.
제5 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 프로세서는, 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성된다.
제5 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제5 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
제5 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제5 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 수신기는 추가로, 상기 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성되고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제5 측면의 전술한 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제5 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
제6 측면에 따르면, 본 발명은 송신기 및 수신기를 포함하는 기지국을 제공하며,
상기 송신기는 UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
상기 수신기는 상기 UE에 의해 전송되는 CSI를 수신하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며, 상기 부대역 크기는 상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제6 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국은,
상기 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 상기 부대역 크기를 결정하도록 구성된 프로세서를 더 포함한다.
제6 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제6 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
제6 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제6 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 송신기는 추가로, 상기 UE에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하도록 구성되고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
제6 측면의 전술한 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여, 제6 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
전술한 기술적 방안에서는, 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하고 - 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함함 -; UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하고; CSI를 결정하고 - CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영함하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정됨 -; CSI를 기지국에 전송한다. 따라서, CSI에 이해 반영된 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정된 UE 특정 부대역 크기인 것으로 구현될 수 있어, 부대역의 크기가 UE의 환경에 더 잘 적응할 수 있고, 통신 시스템의 환경이 향상될 수 있다.
본 발명의 실시예 또는 종래기술에서의 기술적 방안을 더욱 명확하게 설명하기 위해, 실시예 또는 종래기술의 설명에 필요한 첨부도면을 이하에 간략하게 설명한다. 명백히, 이하의 설명에서의 첨부도면은 본 발명의 일부 실시예를 보여 줄 뿐이며, 당업자는 여전히 창의적인 노력 없이 이들 첨부도면으로부터 다른 도면을 도출할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 CSI 보고 방법의 개략 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 다른 CSI 보고 방법의 개략 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 장비의 개략 구성도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 다른 기지국의 개략 구성도이다.
도 5는 본 발명의 실시에에 따른 사용자 장비의 개략 구성도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 다른 기지국의 개략 구성도이다.
이하에 본 발명의 실시예에서의 첨부도면을 참조하여, 본 발명의 실시예의 기술적 방안을 명확하고 완전하게 설명한다. 명백히, 설명하는 실시예는 본 발명의 실시예의 전부가 아니라 일부이다. 당업자가 본 발명의 실시예에 기초하여 창의적인 노력 없이 얻은 모든 다른 실시예는 본 발명의 보호 범위에 속한다.
본 발명의 실시예는 각종 통신 시스템, 예컨대, 전지구적 이동 통신 시스템(Global System for Mobile Communications, GSM), 코드 분할 다중 액세스(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 액세스(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 범용 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS) 시스템, 및 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템과 같은, 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다.
또, 본 발명의 실시예에서의 UE는 이동 단말기(Mobile Terminal), 이동 UE, 등으로도 불릴 수 있으며, 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)를 사용하여 하나 이상의 코어 네트워크(core network)와 통신할 수 있다. UE는, 예컨대, 이동 전화(또는 "셀룰러" 폰이라고 함) 및 이동 단말기를 구비한 컴퓨터와 같은, 이동 단말기 또는 이동 기지국(Mobile Station, MS)일 수 있으며, 예를 들어, UE는 휴대형, 소형, 핸드헬드형, 컴퓨터 내장형, 또는 차량 내의 이동 장치일 수 있거나; 또는 UE는, 무선 액세스 네트워크와 음성 및/또는 데이터를 교환하는, 중계기(Relay)일 수 있다.
또, 본 발명의 실시예에서의 기지국은 GSM 또는 CDMA에서의 송수신 기지국(BTS, Base Transceiver Station), 또는 WCDMA에서의 노드B(NodeB), 또는 LTE에서의 진화된 노드B(eNB 또는 evolved Node B, e-NodeB), 또는 중계기(Relay)일 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 CSI 보고 방법의 개략 흐름도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 이 CSI 보고 방법은 UE에 적용될 수 있으며, 다음 단계를 포함할 수 있다:
101: 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하며, 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함한다.
선택적으로, 부대역 크기 구성 정보는, 예컨대, 전용 무선 자원 제어 시그널링(Radio Resource Control, 약칭하여 RRC), 또는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, 약칭하여 DCI)와 같은, UE 특정(UE specific) 시그널링을 사용하여 수신될 수 있다.
102: UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정한다.
선택적으로, 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인과 부대역 크기 사이의 매핑 관계에 따라 취득될 수 있다. 명백히, 취득된 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기이다.
103: CSI를 결정하며, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정된다.
선택적으로, 시스템 대역폭은 부대역 크기에 따라 복수의 부대역으로 분할 될 수 있다. CSI에 의해 반영되는 하나 이상의 부대역은 부대역 분할에 따라 결정될 수 있다. 명백히, 부대역 분할은 또한 UE에 특정한 것이다. 상이한 UE의 부대역 크기는 상이할 수 있다.
선택적으로, CSI는 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator/Index, 약칭하여 CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI), 또는 랭크 지시자(RI), 등을 포함할 수 있다.
104: CSI를 기지국에 전송한다.
선택적으로, CSI는 물리 업링크 제어 채널(Physical Uplink Contol Channel, 약칭하여 PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, 약칭하여 PUSCH)을 사용하여 기지국에 전송될 수 있다.
선택적으로, UE들은 상이한 셀 환경에 있기 때문에, UE들과 기지국 사이의 채널 전파는 상이한 지연 확산을 가지며, 이에 따라 상이한 코히어런스 대역폭을 가진다. 코히어런스 대역폭은 일반적으로 지연 확산에 역비례한다. 예를 들어, 도심 마이크로 셀(Urban Micro cell, UMi)에 위치한 UE는 일반적으로 도심 매크로 셀(Urban Macro cell, UMa)에 위치한 UE보다 큰 지연 확산을 가지며, 이에 따라 더 낮은 코히어런스 대역폭을 갖는다. 또, UE들이 동일한 셀 내에 있더라도, UE들의 상이한 위치, 그리고 특히, UE들과 기지국 사이의 상이한 거리 또는 UE들이 위치한 상이한 높이는 UE들과 기지국 사이의 전파의 상이한 지연 확산을 초래한다. 전술한 경우에, 기지국은 UE에 대해 UE 특정 부대역 크기 구성을 결정할 수 있다. UE 특정 부대역 크기는 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 유사도가 미리 설정된 임계치보다 큰, 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기로 결정된다. 전술한 미리 설정된 임계값은 기지국과 UE 사이에 미리 협상될 수 있거나, 사용자에 의해, 예를 들어, 90%, 95%, 또는 100%와 같은 값으로 설정될 수 있다. 따라서, 전술한 타깃 부대역 크기가 전술한 코히어런스 대역폭의 크기와 비교적 근사하거나 심지어 동일한 것이 보장된다. 실제 애플리케이션에서, 전술한 코히어런스 대역폭은 사용자가 위치하는 위치에 따라 변화할 수 있고, 전술한 단계를 사용하여, UE 특정 부대역 크기도 또한 사용자 위치하는 위치에 따라 변화할 수 있도록 구현될 수 있다.
선택적으로, 기지국은, UE를 위한 부대역 크기를 결정하기 위해, 사운딩 참조 신호(Sounding Referene Signal, 약칭하여 SRS) 또는 UE의 업링크 복조 참조 신호(DeModulation Reference Signal, 약칭하여 DMRS)와 같은 업링크 물리 신호를 측정함으로써 업링크 채널의 지연 확산(delay spread ) 또는 코히어런스 대역폭(coherence bandwidth)을 취득할 수 있고, UE에 대한 채널의 호혜성(reciprocity)에 기초한 다운링크 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득할 수 있다. 유사하게, 기지국은 UE의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)과 같은 업링크 물리 채널을 측정함으로써 UE를 위한 부대역 크기를 결정할 수 있다. 상이한 UE와 기지국 사이의 채널은 UE에 특정한 것이기 때문에, 전술한 채널 측정에 기초하여 취득되는 부대역 크기도 또한 UE에 특정한 것이다.
선택적으로, 기지국은 UE 특정 부대역 크기 구성 색인(subband size configuration index)를 UE에 전송하여, UE가 UE 특정 부대역을 크기를 사용하도록 명령할 수 있으며, UE에 의해 사용되는 UE 특정 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응한다. 기지국에 의해 전송되는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신함으로써, UE는 수신된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 기초하여 부대역 크기를 결정할 수 있다.
구체적으로, UE 특정 부대역 크기 구성 색인은 미리 정의된 부대역 크기 세트 내의 요소를 지시하는 데 사용될 수 있고, 각각의 요소는 부대역 크기거나, 또는 UE 특정 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인의 함수이고, 이 함수는 미리 정의될 수 있다. 미리 정의된 부대역 크기 세트 또는 미리 정의된 함수는 UE 및 기지국에 상호 공지되어 있다. UE는 미리 정의된 부대역 크기 세트 또는 미리 정의된 함수에 기초하여, 수신된 UE 특정 부대역 크기 구성 정보에 따라 UE 특정 부대역 크기를 결정할 수 있다.
본 실시예에서의 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 취득되어, UE가 UE 특정 부대역 크기에 기초하여 CSI를 계산 및 피드백할 수 있도록 한다. 따라서, CSI에 의해 반영된 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정된 UE 특정 부대역 크기인 것이 구현될 수 있어, 부대역 크기는 UE의 환경에 더 잘 적응할 수 있고, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다. 또, UE 특정 부대역 크기 구성은 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게 하며, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭 의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 한다. 또, CSI의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기이기 때문에, CSI 피드백 정밀도(feedback precision)를 향상시킬 수 있고, 이에 따라 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
선택적으로, 실시예에서, 단계 101 전에, UE는 추가로 기지국에 부대역 크기 지시(subband size indication )를 보고할 수 있고, 기지국은 UE에 의해 보고되는 부대역 크기 지시에 따라 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 결정할 수 있다. 부대역 크기 지시는 기지국에 의해 구성된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인과 동일할 수 있다. 구체적으로, UE는 추가로, 예컨대 셀 특정 참조 신호(Cell specific Reference Signal, 약칭하여 CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information Reference Signal, 약칭하여 CSI-RS)와 같은, 다운링크 참조 신호를 측정함으로써 UE와 기지국 사이의 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득할 수 있고, 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭에 기초하여 부대역 크기를 선택할 수 있으며, 부대역 크기 지시는 선택된 부대역 크기에 대응한다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 단계 102에서 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하는 것은,
UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 부대역 크기 세트는 복수의 동일하거나 상이한 부대역 크기를 포함할 수 있다. 부대역 크기 구성 색인은 부대역 크기 세트의 부대역 크기를 지시하는 데 사용된다. 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기는 하나의 부대역 크기 구성 색인에 대응한다. 또한 유의해야 할 것은 부대역 크기 세트는 동일한 값을 갖는 복수의 부대역 크기를 포함할 수 있다는 것이다.
부대역 크기 세트는 미리 정의(predefined)될 수 있거나, 또는 부대역 크기 구성 색인과 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기의 대응관계는 미리 정의될 수 있고, UE와 기지국 사이에 상호 공지되어 있다. 예를 들어, 상이한 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기는 표 1에 나타낸 것일 수 있다.
표 1: 부대역 크기 K 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 SCIUE
Figure pct00001
SCIUE는 부대역 크기 구성 색인을 나타내고; 전술한 B는 부대역 크기의 단위이고, 예를 들어, B는 하나 이상의 물리 자원 블록(Physical Resource Block, PRB)일 수 있으며; K는 B의 단위로 부대역 크기를 나타낸다. 예를 들어, SCIUE가 1일 때(즉, 전술한 부대역 크기 구성 색인 정보 1일 때), 전술한 단계 102에서 결정된 부대역 크기는 2B이고; SCIUE가 2일 때, 전술한 단계 102에서 결정된 부대역 크기는 2B이다.
선택적으로, UE는 수신된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 전술한 표 내의 부대역 크기 세트에서 부대역 크기를 취득할 수 있다. 예를 들어, UE 특정 부대역 크기 구성 색인 SCIUE는 0, 1, 2, 및 3이고, 부대역 크기 K는 각각 B, 2B, 3B, 및 4B로 취득될 수 있으며, B는 1일 수 있다. 또, 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인의 미리 정의된 함수일 수도 있다.
또한, 부대역 크기 세트는 셀 특정(cell specific) 부대역 크기 세트일 수 있다.
선택적으로, 단계 102는 구체적으로,
UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트는 기지국에 의해 통지되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 방법은,
기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
이와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 셀 특정 부대역 크기 세트는 표 2에 나타낸 것일 수 있다.
표 2: 부대역 크기 K, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 SCIcell, 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 SCIUE
Figure pct00002
SCIcell은 셀 특정 부대역 크기 세트 구성 색인을 나타내고, SCIUE는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 나타내고, K는 대응하는 부대역 크기를 나타내고, B는 부대역 크기의 단위이고, B는 하나 이상의 PRB일 수 있다. 예를 들어, SCIcell이 1일 때(즉, 전술한 섹 특정 부대역 크기 세트 구성 색인 정보 1일 때), SCIcell에 대응하는 셀 특정 부대역 크기 세트에 포함된 부대역 크기는 {B, 4B, 6B, 8B}이고, SCIUE가 1일 때(즉, 전술한 부대역 크기 구성 색인 정보 1일 때), 전술한 셀 특정 부대역 크기 세트로부터, SCIUE에 대응하는 UE 특정 부대역 크기는 4B인 것으로 결정될 수 있다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인은 셀 유형이거나 셀 식별정보(cell ID)에 따라 취득될 수 있다.
선택적으로, 상기 방법에서 단계 101에서의 부대역 크기 세트 구성 정보는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 더 포함할 수 있으며, 단계 102에서의 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 구성된다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 단계 102는 구체적으로,
셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하는 것을 더 포함할 수 있다.
결정된 부대역 크기는 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인의 부대역 크기이다. 구체적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트가 먼저 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 결정되거나, 또는 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 둘 다에 따라 부대역 크기 세트로부터 결정된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 1이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 1일 때, 부대역 크기는 4B의 부대역 크기인 것으로 직접 결정될 수 있다. 구체적으로, (상이한 셀 특정 부대역 크기 세트에 속하는) 복수의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 하나의 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다. 즉, UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되고 셀 특정 부대역 크기 세트에 포함되어 있는 부대역 크기가 취득된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 1이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 1일 때, 부대역 크기 2B, 4B, 2B, 및 4B가 먼저 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 1에 따라 결정되고, 그 후, 부대역 크기 세트 1이 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 1에 따라 결정되어, 부대역 크기 세트 1에 포함된 부대역 크기 4B를 결정한다.
본 실시예에서, UE는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 취득하므로, UE는 상이한 셀 환경(예를 들어, 매크로 셀 및 마이크로 셀에서의 상이한 무선 전파 특성)에 기초하여 UE 특정 부대역 크기를 취득할 수 있고, CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은, 사용자 장비가 시스템 구성 및 구체적으로 상이한 셀 환경에서의 무선 전파 특성에 따라 자동으로 상이한 전파 환경에 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하여, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 단계 103에서의 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)를 포함할 수 있다.
프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 정수배일 수 있다. 또, 프리코딩 행렬 지시자(PMI)에 대응하는 부대역 크기는 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, RI에 대응하는 부대역 크기는 RI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있으며, CQI에 대응하는 부대역 크기는 CQI에 의해 사용되는 부기로 이해될 수 있으며, CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된 부대역 크기이다. 예를 들어, 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기가 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 N배일 수 있으며, N은 1 이상의 정수이고, N의 구체적인 값은 UE 송신 모드 또는 CSI 보고 모드에 따라 결정될 수 있다.
선택적으로, 채널 품질 지시자(CQI)는 일반적으로 스케줄링 및 사용자 페어링(user pairing)에 사용되기 때문에, CQI는 PMI 또는 RI보다 강한 주파수 선택성(frequency selectivity)을 갖는다. CQI에 대응하는 부대역 크기는 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기의 1/N이고, 주파수 선택적인 스케줄링의 구현에 더 도움이 되므로, 제공 처리량을 향상시킨다.
본 실시예에서, UE는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 취득하며, 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 정수배이다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 주파수 선택성에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하여, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 다른 CSI 보고 방법의 개략 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이 CSI 보고 방법은 기지국에 적용되고 다음 단계를 포함할 수 있다:
201: UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송하며, 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함한다.
선택적으로, 기지국은 전용 무선 자원 제어(RRC) 시그널링, 또는 다운링크 제어 정보(DCI)와 같은 UE 특정 시그널링을 사용하여 UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송할 수 있다.
선택적으로, 부대역 크기 구성 정보를 수신한 후, UE는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하고; CIS를 계산한 다음 - CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정됨 -; 그 CSI를 기지국에 전송할 수 있다.
202: UE에 의해 전송되는 CSI를 수신하며, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정되며, 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
선택적으로, UE에 의해 전송되는 CSI는 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)을 사용하여 수신될 수 있다.
선택적으로, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영한다. 기지국은, 기지국에 의해 전송되는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라, UE에 의해 사용되는 부대역 크기를 결정하고, 부대역 크기에 따라 시스템 대역폭을 복수의 부대역을 분할하여, 수신된 CSI에 의해 반영된 하나 이상의 크기/크기들 및 대응하는 위치/대응하는 위치들 결정할 수 있으므로, 하나 이상의 부대역 상의 CSI 정보가 스케줄링에 사용된다. 명백히, 부대역 분할은 또한 UE에 특정한 것이다. 상이한 UE의 부대역 크기는 상이할 수 있다.
선택적으로, UE들은 상이한 셀 환경에 있기 때문에, UE들과 기지국 사이의 채널 전파는 상이한 지연 확산을 가지며, 이에 따라 상이한 코히어런스 대역폭을 가진다. 코히어런스 대역폭은 일반적으로 지연 확산에 역비례한다. 예를 들어, 도심 마이크로 셀(UMi)에 위치한 UE는 일반적으로, 도심 매크로 셀(UMa)에 위치한 UE보다 큰 지연 확산을 가지며, 이에 따라 더 낮은 코히어런스 대역폭을 갖는다. 또, UE들이 동일한 셀 내에 있더라도, UE들의 상이한 위치, 그리고 특히, UE들과 기지국 사이의 상이한 거리 또는 UE들이 위치한 상이한 높이는, UE들과 기지국 사이의 전파의 상이한 지연 확산을 초래한다. 전술한 경우에, 기지국은 UE에 대해 UE 특정 부대역 크기 구성을 결정할 수 있다. 예를 들어, UE 특정 부대역 크기는 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 유사도가 미리 설정된 임계치보다 큰, 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기로 결정된다. 전술한 미리 설정된 임계값은 기지국과 UE 사이에 미리 협상될 수 있거나, 사용자에 의해, 예를 들어, 90%, 95%, 또는 100%와 같은 값으로 설정될 수 있다. 따라서, 전술한 타깃 부대역 크기가 전술한 코히어런스 대역폭의 크기에 비교적 근사하거나 심지어 동일하다는 것이 보장된다. 실제 애플리케이션에서, 전술한 코히어런스 대역폭은 사용자가 위치하는 위치에 따라 변화할 수 있고, 전술한 단계를 사용하여, UE 특정 부대역 크기도 또한 사용자 위치하는 위치에 따라 변화할 수 있도록 구현될 수 있다.
선택적으로, 기지국은, UE를 위한 부대역 크기를 결정하기 위해, 사운딩 참조 신호(SRS) 또는 UE의 업링크 복조 참조 신호(DMRS)와 같은 업링크 물리 신호를 측정함으로써 업링크 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득할 수 있고, UE에 대한 채널의 호혜성에 기초한 다운링크 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득할 수 있다. 유사하게, 기지국은 UE의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)과 같은 업링크 물리 채널을 측정함으로써 UE를 위한 부대역 크기를 결정할 수 있다. 상이한 UE와 기지국 사이의 채널은 UE에 특정한 것이기 때문에, 전술한 채널 측정에 기초하여 취득되는 부대역 크기도 또한 UE에 특정한 것이다.
선택적으로, 기지국은 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 UE에 전송하여, UE가 UE 특정 부대역을 크기를 사용하도록 명령할 수 있으며, UE에 의해 사용되는 UE 특정 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응한다. 기지국에 의해 전송되는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신함으로써, UE는 수신된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 기초하여 부대역 크기를 결정할 수 있다.
선택적으로, 전술한 방법은 구체적으로 기지국에 적용될 수 있다, 즉, 기지국은 전술한 방법을 구현할 수 있다.
본 실시예에서, 기지국은 UE에 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하여, UE가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기에 기초하여 CSI를 계산 및 피드백할 수 있도록 한다. 따라서, CSI에 의해 반영되는 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정되는 UE 특정 부대역 크기이도록 구현될 수 있어, 부대역 크기가 UE의 환경에 더 잘 적응할 수 있고, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다. 또, CSI에 의해 반영되는 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정되도록 구현될 수 있으므로, 기지국은 사용자가 시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 할 수 있다. 또, CSI의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기이기 때문에, CSI 피드백 정밀도를 향상시킬 수 있고, 이에 따라 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
선택적으로, 실시예에서, 단계 201 이전에, 기지국은 추가로 UE에 의해 보고되는 부대역 크기 지시를 수신할 수 있고, 기지국은 UE에 의해 보고되는 부대역 크기 지시에 따라 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 결정할 수 있다. 부대역 크기 지시는 기지국에 의해 구성된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인과 동일할 수 있다. 구체적으로, UE는 추가로, 예컨대 셀 특정 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)와 같은, 다운링크 참조 신호를 측정함으로써 UE와 기지국 사이의 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득하고, 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭에 기초하여 부대역 크기를 선택할 수 있으며, 부대역 크기 지시는 선택된 부대역 크기에 대응한다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 상기 방법은,
UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트에서 부대역 크기를 결정하는 것을 더 포함할 수 있다.
전술한 부대역 크기는 기지국에 의해 UE에 통지되기 때문에, 그후 기지국은, UE에 통지된 정보에 따라, UE에 의해 보고된 CSI에 의해 사용되는 부대역을 결정한다, 즉, 기지국은 디폴트로 UE가 기지국의 통지에 따라 CSI 피드백을 실행하는 것으로 생각한다.
선택적으로, 부대역 크기 세트는 복수의 동일하거나 상이한 부대역 크기를 포함할 수 있다. 부대역 크기 구성 색인은 부대역 크기 세트의 부대역 크기를 지시하는 데 사용된다. 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기는 하나의 부대역 크기 구성 색인에 대응한다. 추가로 유의해야 할 것은 부대역 크기 세트는 동일한 값을 갖는 복수의 부대역 크기를 포함할 수 있다는 것이다
선택적으로, 부대역 크기 세트 또는 부대역 크기 구성 색인과 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기 사이의 매핑 관계 또는 대응관계는 미리 정의될 수 있고, UE와 기지국에 상호 공지된다. 예를 들어, 상이한 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기는 표 1에 나타낸 것일 수 있다.
선택적으로, 기지국은 UE에 전송된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 전술한 표 내의 부대역 크기 세트에서 부대역 크기를 취득할 수 있다. 예를 들어, UE 특정 부대역 크기 구성 색인 SCIUE는 0, 1, 2, 및 3일 때, 부대역 크기 K는 각각 B, 2B, 3B, 및 4B로 취득될 수 있으며, B는 1일 수 있다. 또, 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인의 미리 정의된 함수일 수도 있다.
또한, 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트일 수 있다.
선택적으로, 상기 방법은 또한,
UE에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트는 기지국에 이해 통지되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 의해 지시될 수 있다. 구체적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 셀 특정 부대역 크기 세트는 표 2에 도시된 것일 수 있다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인은 셀 유형이거나 셀 식별정보(cell ID)에 따라 취득될 수 있다.
선택적으로, 상기 방법에서 단계 201에서의 대역 크기 세트 구성 정보는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 더 포함할 수 있으며, 전술한 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 구성된다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 결정될 수 있으며, 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 구성되거나, 부대역 크기는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 결정될 수 있다.
구체적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트가 먼저 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 구성될 수 있고, 그 후 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 결정되거나, 또는 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 둘 다에 따라 부대역 크기 세트로부터 결정된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 2이고, 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 2일 때, 부대역 크기가 8B의 부대역 크기인 것으로 직접 결정될 수 있다. 구체적으로, (상이한 셀 특정 부대역 크기 세트에 속하는) 복수의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 하나의 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다. 즉, UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되고 셀 특정 부대역 크기 세트에 포함되어 있는 부대역 크기가 취득된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 0이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 1일 때, 부대역 크기 2B, 4B, 2B, 및 4B가 먼저 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 1에 따라 결정되고, 그 후, 부대역 크기 세트 0이 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 0에 따라 결정되어, 부대역 크기 세트 0에 포함된 부대역 크기 2B를 결정한다.
본 실시예에서, 기지국은, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 사용하여, CSI 피드백을 위해 UEE에 의해 사용되는 부대역 크기를 구성하며, 부대역 크기는 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 취득되므로, UE는 상이한 셀 환경(예를 들어, 매크로 셀 및 마이크로 셀에서의 상이한 무선 전파 특성)에 기초하여 UE 특정 부대역 크기를 취득할 수 있고, CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은, 사용자 장비가 시스템 구성 및 구체적으로 상이한 전파 특성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하여, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 단계 202에서의 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)를 포함할 수 있다.
프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 N배일 수 있다. 또, 프리코딩 행렬 지시자(PMI)에 대응하는 부대역 크기는 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, RI에 대응하는 부대역 크기는 RI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, CQI에 대응하는 부대역 크기는 CQI에 의해 사용되는 부기로 이해될 수 있으며, CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된 부대역 크기이다. N은 1 이상의 정수이고, N의 구체적인 값은 UE 송신 모드 또는 CSI 보고 모드에 따라 결정될 수 있다.
채널 품질 지시자(CQI)는 일반적으로 스케줄링 및 사용자 페어링에 사용되기 때문에, CQI는 PMI 또는 RI보다 강한 주파수 선택성을 갖는다. CQI에 대응하는 부대역 크기는 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기의 1/N이고, 주파수 선택적인 스케줄링의 구현에 더 도움이 되므로, 제공 처리량을 향상시킨다.
본 실시예에서, 기지국이 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 사용하여, UE에 의해 CSI 피드백을 위해 사용되는 UE 특정 부대역 크기를 구성하므로, UE는 상이한 무선 전파 특성에 기초하여 UE 특정 부대역 크기를 취득하고, CSI를 계산 및 피드백할 수 있으며, 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 링에 EOMDD하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 정수배이다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 주파수 선택성에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하여, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
이하는 본 발명의 장치 실시예이며, 본 발명의 장치 실시예는 본 발명의 제1 및 제2 방법 실시예에서 구현된 방법을 실행하는 데 사용된다. 설명의 편의를 위해, 본 발명의 실시예와 관련된 부분만 나타낸다. 개시되어 있지 않는 구체적인 기술적 세부사항에 대해서는, 본 발명의 실시예 1 및 실시예를 참조하기 바란다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 장비의 개략 구성도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 사용자 장비는 수신 유닛(31), 결정 유닛(32), 계산 유닛(33), 및 전송 유닛(34)을 포함한다.
상기 수신 유닛(31)은 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함한다.
선택적으로, 부대역 크기 구성 정보는 전용 무선 자원 제어(RRC) 시그널링 또는 다운링크 제어 정보(DCI)와 같은 UE 특정 시그널리을 사용하여 수신될 수 있다.
결정 유닛(32)은 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 결정 유닛(32)은 UE 특정 부대역 크기 구성 색인과 부대역 크기 사이의 매핑 관계에 따라 부대역 크기를 취득할 수 있다.
계산 유닛(33)은 CSI를 결정하도록 구성되고, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정된다.
선택적으로, 시스템 대역폭은 부대역 크기에 따라 복수의 부대역으로 분할 될 수 있다. CSI에 의해 반영되는 하나 이상의 부대역은 부대역 분할에 따라 결정될 수 있다. 명백히, 부대역 분할은 또한 UE에 특정한 것이다. 상이한 UE의 부대역 크기는 상이할 수 있다.
선택적으로, CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI), 또는 랭크 지시자(RI), 등을 포함할 수 있다.
전송 유닛(34)은 CSI를 기지국에 전송하도록 구성된다.
본 실시예에서의 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 취득되므로, UE는 UE 특정 부대역 크기에 기초하여 CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, CSI에 의해 반영된 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정된 UE 특정 부대역 크기인 것으로 구현될 수 있어, 부대역 크기는 UE의 환경에 더 잘 적응할 수 있고, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다. 또, UE 특정 부대역 크기 구성은 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 한다. 또, CSI의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기이기 때문에, CSI 피드백 정밀도를 향상시킬 수 있고, 이에 따라 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
선택적으로, 실시예에서, 전송 유닛(34)은 추가로 기지국에 부대역 크기 지시를 보고하도록 구성될 수 있고, 기지국은 UE에 의해 보고되는 부대역 크기 지시에 따라 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 결정할 수 있다. 부대역 크기 지시는 기지국에 의해 구성된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인과 동일할 수 있다. 구체적으로, UE는 추가로, 예컨대 셀 특정 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)와 같은, 다운링크 참조 신호를 측정함으로써 UE와 기지국 사이의 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득할 수 있고, 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭에 기초하여 부대역 크기를 선택할 수 있으며, 부대역 크기 지시는 선택된 부대역 크기에 대응한다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 결정 유닛(32)은 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정도록 구성될 수 있다.
구체적으로, 부대역 크기 세트는 복수의 동일하거나 상이한 부대역 크기를 포함할 수 있다. 부대역 크기 구성 색인은 부대역 크기 세트 내의 부대역 크기를 지시하는 데 사용된다. 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기는 하나의 부대역 크기 구성 색인에 대응한다. 추가로 유의해야 할 것은 부대역 크기 세트는 동일한 값을 갖는 복수의 부대역 크기를 포함할 수 있다는 것이다. 부대역 크기 세트 또는 부대역 크기 구성 색인과 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기의 매핑 관계 또는 대응관계는 미리 정의될 수 있고, UE와 기지국 사이에 상호 공지되어 있다. 예를 들어, 상이한 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기는 표 1에 나타낸 것일 수 있다.
또한, 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트일 수 있다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 결정 유닛(32)은 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성될 수 있다.
선택적으로, 수신 유닛(31)은 추가로, 셀 특정 부대역 크기 세트는 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성될 수 있다.
결정 유닛(32)은 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트는 결정하도록 구성될 수 있다.
선택적으로, 선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 셀 특정 부대역 크기 세트는 표 2에 나타낸 것일 수 있다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인은 셀 유형일 수 있거나 셀 식별정보(cell ID)에 따라 취득될 수 있다.
선택적으로, 수신 유닛(31)에 의해 수신되는 부대역 크기 세트 구성 정보는, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 더 포함할 수 있다, 즉, 수신 유닛(31)은 추가로, 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성될 수 있다. 따라서, 결정 유닛(32)에 의해 사용되는 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다, 즉, 결정 유닛(32)은 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 정보에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 결정 유닛(32)은 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성될 수 있다.
결정된 부대역 크기는 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인의 부대역 크기이다. 구체적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트는 먼저, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 결정되거나, 또는 부대역 크기는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 둘 다에 따라 부대역 크기 세트로부터 결정된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 1이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 1일 때, 부대역 크기는 4B의 부대역 크기인 것으로 직접 결정될 수 있다. 구체적으로, (상이한 셀 특정 부대역 크기 세트에 속하는) 복수의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 하나의 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다. 즉, UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되고 셀 특정 부대역 크기 세트에 포함되어 있는 부대역 크기가 취득된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 1이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 1일 때, 부대역 크기 2B, 4B, 2B, 및 4B가 먼저 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 1에 따라 결정되고, 그 후, 부대역 크기 세트 1이 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 1에 따라 결정되어, 부대역 크기 세트 1에 포함된 부대역 크기 4B를 결정한다.
본 실시예에서, 사용자 장비는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 취득하므로, UE는 상이한 셀 환경(예를 들어, 매크로 셀 및 마이크로 셀에서의 상이한 무선 전파 특성)에 기초하여 UE 특정 부대역 크기를 취득할 수 있고, CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은, 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하므로, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 전송 유닛(34)은 기지국에 CSI를 전송하도록 구성되며, CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)를 포함할 수 있다.
프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 N배일 수 있다. 또, 프리코딩 행렬 지시자(PMI)에 대응하는 부대역 크기는 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, RI에 대응하는 부대역 크기는 RI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, CQI에 대응하는 부대역 크기는 CQI에 의해 사용되는 부기로 이해될 수 있으며, CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된 부대역 크기이다. N은 1 이상의 정수이고, N의 구체적인 값은 UE 송신 모드 또는 CSI 보고 모드에 따라 결정될 수 있다.
채널 품질 지시자(CQI)는 일반적으로 스케줄링 및 사용자 페어링에 사용되기 때문에, CQI는 PMI 또는 RI보다 강한 주파수 선택성을 갖는다. CQI에 대응하는 부대역 크기는 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기의 1/N이고, 주파수 선택적인 스케줄링의 구현에 더 도움이 되므로, 제공 처리량을 향상시킨다.
본 실시예에서, 사용자 장비는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 취득하며, 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 정수배이다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 주파수 선택성에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하여, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 개략 구성도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 기지국은 전송 유닛(41) 및 수신 유닛(42)을 포함한다.
전송 유닛(41)은 UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송하도록 구성되고, 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함한다.
선택적으로, 부대역 크기 구성 정보는 전용 무선 자원 제어(RRC) 시그널링, 또는 다운링크 제어 정보(DCI)와 같은 UE 특정 시그널링을 사용하여 UE에 전송될 수 있다.
선택적으로, 부대역 크기 구성 정보를 수신한 후, UE는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하고; CIS를 계산한 다음 - CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정됨 -; 그 CSI를 기지국에 전송할 수 있다.
수신 유닛(42)은 UE에 의해 전송되는 CSI를 수신하도록 구성되고, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정되며, 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
선택적으로, UE에 의해 전송되는 CSI는 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)을 사용하여 수신될 수 있다.
선택적으로, UE들은 상이한 셀 환경에 있기 때문에, UE들과 기지국 사이의 채널 전파는 상이한 지연 확산을 가지며, 이에 따라 상이한 상관 대역폭을 가진다. 코히어런스 대역폭은 일반적으로 지연 확산에 역비례한다. 예를 들어, 도심 마이크로 셀(UMi)에 위치한 UE는 일반적으로, 도심 매크로 셀(UMa)에 위치한 UE보다 큰 지연 확산을 가지며, 이에 따라 더 낮은 코히어런스 대역폭을 갖는다. 또, UE들이 동일한 셀 내에 있더라도, UE들의 상이한 위치, 특히, UE들과 기지국 사이의 상이한 거리 또는 UE들이 위치한 상이한 높이는, UE들과 기지국 사이의 전파의 상이한 지연 확산을 초래한다. 전술한 경우에, 기지국은 UE에 대해 UE 특정 부대역 크기 구성을 결정할 수 있다. 예를 들어, UE 특정 부대역 크기는 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 유사도가 미리 설정된 임계치보다 큰, 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기로 결정된다. 전술한 미리 설정된 임계값은 기지국과 UE 사이에 미리 협상될 수 있거나, 사용자에 의해, 예를 들어, 90%, 95%, 또는 100%와 같은 값으로 설정될 수 있다. 따라서, 전술한 타깃 부대역 크기가 전술한 코히어런스 대역폭의 크기에 비교적 근사하거나 심지어 동일하다는 것이 보장된다. 실제 애플리케이션에서, 전술한 코히어런스 대역폭은 사용자가 위치하는 위치에 따라 변화할 수 있고, 전술한 단계를 사용하여, UE 특정 부대역 크기도 또한 사용자 위치하는 위치에 따라 변화할 수 있도록 구현될 수 있다.
본 실시예에서, 기지국은 UE에 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하여, UE가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기에 기초하여 CSI를 계산 및 피드백할 수 있도록 한다. 따라서, CSI에 의해 반영되는 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정되는 UE 특정 부대역 크기가 되도록 구현될 수 있어, 부대역 크기는 UE의 환경에 더 잘 적응할 수 있고, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다. 또, CSI에 의해 반영되는 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정되도록 구현될 수 있으므로, 기지국은 사용자가 시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 할 수 있다. 또, CSI의 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기이기 때문에, CSI 피드백 정밀도를 향상시킬 수 있고, 이에 따라 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
선택적으로, 일 실시예에서, 수신 유닛(42)은 추가로 UE에 의해 보고되는 부대역 크기 지시를 수신하고, UE에 의해 보고되는 부대역 크기 지시에 따라 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 결정하도록 구성될 수 있다. 부대역 크기 지시는 기지국에 의해 구성된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인과 동일할 수 있다. 구체적으로, UE는 추가로, 예컨대 셀 특정 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)와 같은, 다운링크 참조 신호를 측정함으로써 UE와 기지국 사이의 채널의 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭을 취득하고, 지연 확산 또는 코히어런스 대역폭에 기초하여 부대역 크기를 선택할 수 있으며, 부대역 크기 지시는 선택된 부대역 크기에 대응한다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 기지국은,
UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성된 결정 유닛(43)을 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 부대역 크기 세트는 복수의 동일하거나 상이한 부대역 크기를 포함할 수 있다. 부대역 크기 구성 색인은 부대역 크기 세트 내의 부대역 크기를 지시하는 데 사용된다. 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기는 하나의 부대역 크기 구성 색인에 대응한다. 추가로 유의해야 할 것은 부대역 크기 세트는 동일한 값을 갖는 복수의 부대역 크기를 포함할 수 있다는 것이다.
선택적으로, 부대역 크기 세트 또는 부대역 크기 구성 색인과 부대역 크기 세트 내의 각각의 부대역 크기 사이의 매핑 관계 또는 대응관계는 미리 설정(predefined)될 수 있고, UE와 기지국에 상호 공지되어 있다. 예를 들어, 상이한 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기는 표 1에 나타낸 것일 수 있다.
기지국은 UE에 전송된 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 전술한 표 내의 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 취득할 수 있다. 또, 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인의 미리 정의된 함수일 수 있다.
또한, 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트일 수 있다.
선택적으로, 전송 유닛(41)은 추가로, UE에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하도록 구성될 수 있으며, 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트는 기지국에 의해 통지되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 의해 지시될 수 있다. 구체적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 셀 특정 부대역 크기 세트는 표 2에 나타낸 것일 수 있다.
선택적으로, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인은 셀 유형일 수 있거나 셀 식별정보(cell ID)에 따라 취득될 수 있다.
선택적으로, 부대역 크기 세트 구성 정보는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 더 포함할 수 있으며, 전술한 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 결정될 수 있으며, 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되거나, 부대역 크기는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정될 수 있다.
구체적으로, 셀 특정 부대역 크기 세트가 먼저 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 결정되거나, 또는 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 둘 다에 따라 부대역 크기 세트로부터 결정된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 2이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 3일 때, 부대역 크기는 8B의 부대역 크기인 것으로 직접 결정될 수 있다. 구체적으로, (상이한 셀 특정 부대역 크기 세트에 속하는) 복수의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정될 수 있고, 그 후 하나의 부대역 크기가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다. 즉, UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되고 셀 특정 부대역 크기 세트에 포함되어 있는 부대역 크기가 취득된다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 전술한 셀 특정 부대역 크기 구성 색인이 0이고 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인이 1일 때, 부대역 크기 2B, 4B, 2B, 및 4B가 먼저 전술한 UE 특정 부대역 크기 구성 색인 1에 따라 결정되고, 그 후, 부대역 크기 세트 0이 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 0에 따라 결정되어, 부대역 크기 세트 0에 포함된 부대역 크기 2B를 결정한다.
본 실시예에서, 기지국은, 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 및 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 사용하여, UE에 의해 CSI 피드백을 위해 사용되는 부대역 크기를 구성하며, 부대역 크기는 셀 특정 부대역 크기 세트로부터 취득되므로, UE는 상이한 셀 환경(예를 들어, 매크로 셀 및 마이크로 셀에서의 상이한 무선 전파 특성)에 기초하여 UE 특정 부대역 크기를 취득할 수 있고, CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은, 사용자 장비가 시스템 구성 및 구체적으로 상이한 셀 환경에서의 무선 전파 특성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적을할 수 있게, 특히 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하므로, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 수신 유닛(42)에 의해 수신되는 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)를 포함할 수 있다.
프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 N배일 수 있다. 또, 프리코딩 행렬 지시자(PMI)에 대응하는 부대역 크기는 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, RI에 대응하는 부대역 크기는 RI에 의해 사용되는 부대역 크기로 이해될 수 있고, CQI에 대응하는 부대역 크기는 CQI에 의해 사용되는 부기로 이해될 수 있으며, CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된 부대역 크기이다. N은 1 이상의 정수이고, N의 구체적인 값은 UE 송신 모드 또는 CSI 보고 모드에 따라 결정될 수 있다.
채널 품질 지시자(CQI)는 일반적으로 스케줄링 및 사용자 페어링에 사용되기 때문에, CQI는 PMI 또는 RI보다 강한 주파수 선택성을 갖는다. CQI에 대응하는 부대역 크기는 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기의 1/N이고, 주파수 선택적인 스케줄링의 구현에 더 도움이 되므로, 제공 처리량을 향상시킨다.
본 실시예에서, 기지국이, UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 사용하여, UE에 의해 CSI 피드백에 하용되는 UE 특정 부대역 크기를 구성하므로, UE는 상이한 무선 전파 특성에 기초하여 UE 특정 부대역 크기를 취득하고, CSI를 계산 및 피드백할 수 있으며, 프리코딩 행렬 지시자(PMI) 또는 랭크 지시자(RI)에 대응하는 부대역 크기는 채널 품질 지시자(CQI)에 대응하는 부대역 크기의 정수배이다. 따라서, UE 특정 부대역 크기 구성은 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 주파수 선택성에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 하여, CSI 피드백 정밀도를 향상시키고, 시스템 성능을 향상시킨다.
도 5는 본 발명의 실시에에 따른 사용자 장비의 개략 구성도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 사용자 장비는 수신기(51), 송신기(52), 및 수신기(51)와 송신기(52)에 개별적으로 연결된 프로세서(53)를 포함한다.
수신기(51)는 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함한다.
프로세서(53)는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하도록 구성된다.
프로세서(53)는 추가로, CSI를 결정하도록 구성되고, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정된다.
송신기(52)는 CSI를 기지국에 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 프로세서(52)는, UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성될 수 있다.
선택적으로, 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트이다.
선택적으로, 수신기(51)는 추가로, 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성될 수 있고, 셀 특정 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다. 이와 같이, 프로세서(52)는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 셀 특정 부대역 크기를 결정할 수 있다.
선택적으로, CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함할 수 있고, PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
본 실시예에서의 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 취득되므로, UE는 UE 특정 부대역 크기에 기초하여 CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, CSI에 의해 반영된 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정된 UE 특정 부대역 크기인 것으로 구현될 수 있어, 부대역 크기는 UE의 환경에 더 잘 적응할 수 있고, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다. 또, UE 특정 부대역 크기 구성은, 사용자 장비가 시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히 UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화에 자동으로 적응할 수 있게 한다. 또, CSI의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기이기 때문에, CSI 피드백 정밀도를 향상시킬 수 있고, 이에 따라 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 다른 기지국의 개략 구성도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 기지국은 송신기(61) 및 수신기(52)를 포함한다.
송신기(61)는 UE에 부대역 크기 구성 정보를 전송하도록 구성되고, 부대역 크기 구성 정보는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함한다.
수신기(52)는 UE에 의해 전송되는 CSI를 수신하도록 구성되고, CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 부대역은 부대역 크기에 따라 결정되며, 부대역 크기는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정된다.
선택적으로, 전술한 기지국은,
UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성된 프로세서(63)을 더 포함한다.
선택적으로, 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트일 ㅅ NDLt다
선택적으로, 송신기(62)는 추가로, UE에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하도록 구성될 수 있어, 셀 특정 부대역 크기 세트가 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 것으로 구현될 수 있다.
선택적으로, CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수이다.
본 실시예에서는, 기지국이 UE에 UE 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하므로, UE는 UE 특정 부대역 크기 구성 색인에 대응하는 부대역 크기에 기초하여 CSI를 계산 및 피드백할 수 있다. 따라서, CSI에 의해 반영되는 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정되는 UE 특정 부대역 크기인 것으로 구현될 수 있어, 부대역 크기는 UE의 환경에 더 잘 적을 할 수 있고, 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다. 또, CSI에 의해 반영되는 부대역의 부대역 크기가 기지국에 의해 특정되는 UE 특정 부대역 크기인 것으로 구현될 수 있으므로, 기지국은 사용자가
시스템 구성에 따라 상이한 전파 환경에 자동으로 적응할 수 있게, 특히, UE와 기지국 사이의 채널의 코히어런스 대역폭의 변화의 자동을 적응할 수 있게 할 수 있다. 또, CSI의 부대역 크기가 UE 특정 부대역 크기이기 때문에, CSI 피드백 정밀도를 향상시킬 수 있고, 이에 따라 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
당업자는, 전술한 실시예에서의 방법의 절차 중 일부 또는 전부를 관련된 하드웨어에 명령하는 컴퓨터 프로그램으로 구현할 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 상기 프로그램은 컴퓨터로 판독할 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행될 때, 전술한 방법 실시예의 절차가 수행된다. 저장 매체는 자기 디스크, 광 디스크, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리 (Random Access Memory, RAM)등일 수 있다.
이상에서 개시한 것은 본 발명의 예시적인 실시예일 뿐이고, 당연히 본 발명의 보호 범위를 한정하려는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 청구범위에 따라 이루어진 등가의 변형예는 본 발명의 범위에 속한다.

Claims (30)

  1. 기지국에 의해 전송되 부대역(subband) 크기 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함함 -;
    상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하는 단계;
    채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 결정하는 단계 - 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정됨 -; 및
    상기 CSI를 상기 기지국에 전송하는 단계
    를 포함하는 채널 상태 정보 보고 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하는 단계는,
    상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하는 단계를 포함하는, 채널 상태 정보 보고 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트인, 채널 상태 정보 보고 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보 보고 방법은,
    상기 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는, 채널 상태 정보 보고 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI는 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수인, 채널 상태 정보 보고 방법.
  6. 사용자 장비에 부대역 크기 구성 정보를 전송하는 단계 - 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함함 -; 및
    상기 사용자 장비에 의해 전송되는 CSI를 수신하는 단계 - 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며, 상기 부대역 크기는 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정됨 -
    를 포함하는 CSI 보고 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 상기 부대역 크기를 결정하는 단계를 더 포함하는 CSI 보고 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트인, CSI 보고 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 CSI 보고 방법은,
    상기 사용자 장비에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는, CSI 보고 방법.
  10. 제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수인, CSI 보고 방법.
  11. 수신 유닛, 결정 유닛, 계산 유닛, 및 전송 유닛을 포함하는 사용자 장비로서,
    상기 수신 유닛은 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
    상기 결정 유닛은 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하도록 구성되고;
    상기 계산 유닛은 채널 상태 정보(CSI)를 결정하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며;
    상기 전송 유닛은 상기 CSI를 상기 기지국에 전송하도록 구성되는,
    사용자 장비.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성되는, 사용자 장비.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트인, 사용자 장비.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 추가로, 상기 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성되고;
    상기 결정 유닛은 추가로, 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인 정보에 따라 상기 셀 특정 부대역 크기 세트를 결정하도록 구성되는, 사용자 장비.
  15. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수인, 사용자 장비.
  16. 전송 유닛 및 수신 유닛을 포함하는 기지국으로서,
    상기 전송 유닛은 사용자 장비에 부대역 크기 구성 정보를 전송하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
    상기 수신 유닛은 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며, 상기 부대역 크기는 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는,
    기지국.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 상기 부대역 크기를 결정하도록 구성된 결정 유닛을 더 포함하는 기지국.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트인, 기지국.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 전송 유닛은 추가로, 상기 사용자 장비에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하도록 구성되고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는, 기지국.
  20. 제16항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수인, 기지국.
  21. 수신기, 송신기, 및 상기 수신기와 상기 송신기에 개별적으로 연결된 프로세서를 포함하는 사용자 장비로서,
    상기 수신기는 기지국에 의해 전송되는 부대역 크기 구성 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
    상기 프로세서는 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기를 결정하도록 구성되고;
    상기 프로세서는 추가로, 채널 상태 정보(CSI)를 결정하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며;
    상기 송신기는 상기 CSI를 상기 기지국에 전송하도록 구성되는,
    사용자 장비.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 부대역 크기를 결정하도록 구성되는, 사용자 장비.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트인, 사용자 장비.
  24. 제3항에 있어서,
    상기 수신기는 추가로, 상기 기지국에 의해 전송되는 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 수신하도록 구성되고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는, 사용자 장비.
  25. 제21항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수인, 사용자 장비.
  26. 송신기 및 수신기를 포함하는 기지국으로서,
    상기 송신기는 사용자 장비에 부대역 크기 구성 정보를 전송하도록 구성되고, 상기 부대역 크기 구성 정보는 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인을 포함하며;
    상기 수신기는 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 채널 상태 정보(CSI)를 수신하도록 구성되고, 상기 CSI는 하나 이상의 부대역 상의 송신을 반영하고, 상기 부대역은 상기 부대역 크기에 따라 결정되며, 상기 부대역 크기는 상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는,
    기지국.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 사용자 장비 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 부대역 크기 세트로부터 상기 부대역 크기를 결정하도록 구성된 프로세서를 더 포함하는 기지국.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 부대역 크기 세트는 셀 특정 부대역 크기 세트인, 기지국.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 송신기는 추가로, 상기 사용자 장비에 셀 특정 부대역 크기 구성 색인을 전송하도록 구성되고, 상기 셀 특정 부대역 크기 세트는 상기 셀 특정 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는, 기지국.
  30. 제26항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI는 채널 품질 지시자(CQI) 및 프리코딩 행렬 지시자(PMI)를 포함하고, 상기 PMI에 의해 사용되는 부대역 크기가 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기의 N배이고, 상기 CQI에 의해 사용되는 부대역 크기는 상기 부대역 크기 구성 색인에 따라 결정되는 부대역 크기이며, N은 양의 정수인, 기지국.
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