KR20190038461A - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20190038461A
KR20190038461A KR1020180117083A KR20180117083A KR20190038461A KR 20190038461 A KR20190038461 A KR 20190038461A KR 1020180117083 A KR1020180117083 A KR 1020180117083A KR 20180117083 A KR20180117083 A KR 20180117083A KR 20190038461 A KR20190038461 A KR 20190038461A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
csi
base station
reporting
terminal
resource
Prior art date
Application number
KR1020180117083A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102131428B1 (ko
Inventor
박해욱
김기준
강지원
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of KR20190038461A publication Critical patent/KR20190038461A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102131428B1 publication Critical patent/KR102131428B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0486Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking channel rank into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보(Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 단말은 기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하되, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성될 수 있다.
단말은 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정하며, 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)되는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치{Method and apparatus for reporting channel state information in a wireless communication system}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로써, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고 에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초 광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 CSI(Channel Status Information)-RS(Reference Signal)을 송수신하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 코드북의 구성 방식에 따라 CSI를 피드백(feedback)하는 경우, 피드 백 컨텐츠를 구성하는 방식을 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 기지국에 의해서 CSI 보고를 위한 특정 조건이 설정된 경우, 이에 따라 단말이 CSI를 보고 하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 단말이 기지국으로 보고하기 위한 CSI의 크기가 기지국으로부터 할당된 크기보다 큰 경우, CSI의 크기를 조절하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 기지국에 의해서 CSI 보고를 위한 특정 코딩 비율(Coding Rate)가 설정된 경우, 단말이 이에 따라 CSI를 보고하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 단말에 의해서 구성된 기지국에 의해서 설정된 특정 코딩 비율(Coding Rate)을 만족하지 못하는 경우, CSI의 전부 또는 일부를 생략(Omission)하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
본 명세서에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보(Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법은 기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하는 단계, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며; 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하는 단계; 상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하는 단계를 포함하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)된다.
또한, 본 발명에서, 상기 특정 조건은 상기 CSI의 코딩 비율(Coding Rate)의 임계 값이다.
또한, 본 발명에서, 상기 임계 값이 상기 CSI의 코딩 비율보다 작은 경우, 상기 제 2 파트는 일부 또는 전부가 생략된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 2 파트는 상기 임계 값과 상기 CSI의 코딩 비율이 동일해질 때까지 생략된다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 2 파트는 복수의 서브 밴드로 구성되어 있으며, 상기 복수의 서브 밴드 각각의 우선 순위에 기초하여 생략된다.
또한, 본 발명에서, 상기 복수의 서브 밴드는 우선 순위가 낮은 순서에 따라 생략된다.
또한, 본 발명에서, 상기 구성 정보는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해서 전송된다.
또한, 본 발명에서, 상기 DCI는 상기 제 2 파트를 구성하는 복수의 서브 밴드 중 생략되는 서브 밴드와 관련된 패턴 정보, 생략 비율 정보, 또는 특정 서브 밴드 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
또한, 본 발명에서, 상기 패턴 정보는 생략되는 서브 밴드의 오프 셋 값 및 패턴을 나타내는 Comp 값을 포함한다.
또한, 본 발명에서, 상기 제 1 파트는 랭크 지시자(Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자를 포함하고, 상기 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator: PMI)를 포함한다.
또한, 본 발명은, 상기 단말로 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 전송하는 단계, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며; 상기 단말로 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)되는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및 상기 RF 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하되, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고, 상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며, 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하고, 상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정하며, 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하되, 상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)되는 단말을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, CSI의 구성 방식에 따라 CSI의 페이로드 크기를 결정할 수 있기 때문에 CSI의 페이로드 크기를 최적화할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 단말에 의해서 구성된 CSI의 일부 또는 전부를 생략함으로써 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 페이로드의 크기 또는 코딩 비율를 만족시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 단말은 CSI의 생략 여부와 관련된 정보를 CSI에 포함시켜 기지국으로 전송함으로써, CSI의 생략 및 생략된 부분을 기지국에게 알릴 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, CSI 생략 및/또는 생략된 CSI의 부분을 기지국에게 알려줌으로써, 기지국은 생략된 부분을 고려하여 동작을 수행할 수 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비(Self-contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 도식화한 도면이다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 빔 스위핑(beam sweeping) 동작의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 정렬(Antenna Array)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 CSI 관련 절차의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 10은 PUSCH 기반 CSI reporting의 정보 페이로드(payload)의 일례를 나타낸다.
도 11은 short PUCCH 기반 CSI reporting의 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
도 12는 long PUCCH 기반 CSI reporting의 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 단말이 기지국으로 CSI를 보고하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 기지국이 단말로부터 CSI를 수신하는 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 특정 패턴에 따라 CSI를 생략하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 16 내지 도 20은 본 명세서에서 제안하는 특정 비율에 따라 CSI를 생략하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 21 및 도 22는 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 따라 CSI를 생략하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 25는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 일례를 나타낸 도이다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), gNB(general NB) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation 파트nership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸 도이다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF (Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF (User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ )으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure pat00001
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure pat00002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure pat00003
이고,
Figure pat00004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은
Figure pat00005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure pat00006
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure pat00007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure pat00008
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure pat00009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure pat00010
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure pat00011
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure pat00012
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure pat00013
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 2는 뉴머롤로지 μ 에서의 일반(normal) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타내고, 표 3은 뉴머롤로지 μ 에서의 확장(extended) CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수를 나타낸다.
Figure pat00014
Figure pat00015
NR 물리 자원(NR Physical Resource)
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier 파트) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure pat00016
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure pat00017
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure pat00018
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure pat00019
이다. 상기
Figure pat00020
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 3과 같이, 뉴머롤로지 μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
뉴머롤로지 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure pat00021
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure pat00022
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure pat00023
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure pat00024
이 이용된다. 여기에서,
Figure pat00025
이다.
뉴머롤로지 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure pat00026
는 복소 값(complex value)
Figure pat00027
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure pat00028
또는
Figure pat00029
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure pat00030
연속적인 서브캐리어들로 정의된다. 주파수 영역 상에서, 물리 자원 블록들은 0부터
Figure pat00031
까지 번호가 매겨진다. 이 때, 주파수 영역 상의 물리 자원 블록 번호(physical resource block number)
Figure pat00032
와 자원 요소들
Figure pat00033
간의 관계는 수학식 1과 같이 주어진다.
[수학식 1]
Figure pat00034
또한, 캐리어 파트(carrier 파트)와 관련하여, 단말은 자원 그리드의 서브셋(subset)만을 이용하여 수신 또는 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때, 단말이 수신 또는 전송하도록 설정된 자원 블록의 집합(set)은 주파수 영역 상에서 0부터
Figure pat00035
까지 번호가 매겨진다.
자기 완비(Self-contained) 서브프레임 구조
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비(Self-contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴시(latency)를 최소화하기 위하여 5세대(5G: 5 generation) new RAT에서는 도 4와 같은 자기 완비(self-contained) 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
도 4에서 빗금친 영역(심볼 인덱스 0)은 하향링크(DL) 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분(심볼 인덱스 13)은 상향링크(UL) 제어 영역을 나타낸다. 음영 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 DL 데이터가 전송되고, UL ACK/NACK도 수신될 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 latency를 최소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 가드 구간(GP: guard period)으로 설정되게 된다.
아날로그 빔포밍(Analog beamforming)
밀리미터파(Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(antenna element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 4 X 4 (4 by 4) cm의 패널(panel)에 0.5 람다(lambda)(즉, 파장) 간격으로 2-차원 배열 형태로 총 64(8x8)의 antenna element 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 antenna element를 사용하여 빔포밍(BF: beamforming) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 수율(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 antenna element 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(TXRU: Transceiver Unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 antenna element 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 antenna element를 매핑하고 아날로그 위상 시프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 analog BF 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 BF을 할 수 없다는 단점이 있다.
디지털(Digital) BF와 analog BF의 중간 형태로 Q개의 antenna element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 antenna element의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
이하, 도면을 참조하여 TXRU와 antenna element의 연결 방식의 대표적인 일례들을 살펴본다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
TXRU 가상화(virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 antenna elements의 출력 신호의 관계를 나타낸다. antenna element와 TXRU와의 상관 관계에 따라 도 5(a)와 같이 TXRU 가상화(virtualization) 모델 옵션-1: 서브-배열 분할 모델(sub-array 파트ition model)과 도 5(b)와 같이 TXRU 가상화 모델 옵션-2: 전역 연결(full-connection) 모델로 구분될 수 있다.
도 5(a)를 참조하면, 서브-배열 분할 모델(sub-array 파트ition model)의 경우, antenna element는 다중의 안테나 요소 그룹으로 분할되고, 각 TXRU는 그룹 중 하나와 연결된다. 이 경우에 antenna element는 하나의 TXRU에만 연결된다.
도 5(b)를 참조하면, 전역 연결(full-connection) 모델의 경우, 다중의 TXRU의 신호가 결합되어 단일의 안테나 요소(또는 안테나 요소의 배열)에 전달된다. 즉, TXRU가 모든 안테나 element에 연결된 방식을 나타낸다. 이 경우에 안테나 element는 모든 TXRU에 연결된다.
도 5에서 q는 하나의 열(column) 내 M개의 같은 편파(co-polarized)를 가지는 안테나 요소들의 송신 신호 벡터이다. w는 광대역 TXRU 가상화 가중치 벡터(wideband TXRU virtualization weight vector)이며, W는 아날로그 위상 시프터(analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉 W에 의해 analog beamforming의 방향이 결정된다. x는 M_TXRU 개의 TXRU들의 신호 벡터이다.
여기서, 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 일대일(1-to-1) 또는 일대다(1-to-many)일 수 있다.
도 5에서 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑(TXRU-to-element mapping)은 하나의 예시를 보여주는 것일 뿐이고, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 하드웨어 관점에서 이 밖에 다양한 형태로 구현될 수 있는 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, New RAT 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이때, 아날로그 빔포밍(또는 RF(radio frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(또는 컴바이닝)을 수행하는 동작을 의미한다. 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드(Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩(또는 컴바이닝)을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D(digital)/A(analog)(또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접한 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 트랜시버 유닛(TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 도식화한 도면이다.
도 6에서 디지털 빔의 개수는 L개 이며, 아날로그 빔의 개수는 N개인 경우를 예시한다.
New RAT 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여, 특정 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방향이 고려되고 있다. 나아가, 도 6에서 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, New RAT 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍의 적용이 가능한 복수의 안테나 패널들을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
채널 상태 정보(CSI: Channel State Information) 피드백
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널 상태 정보(CSI)를 기지국(BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다.
CSI는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다. 예를 들어, 랭크 지시자(RI: Rank Indicator), 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indicator), 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 등이 이에 해당한다.
여기서, RI는 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 긴 주기(long term) 페이딩(fading)에 의해 종속되어 결정되므로, PMI, CQI보다 일반적으로 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 신호 대 간섭 잡음비(SINR: Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스(process)를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 측정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 위한 CSI-간섭 측정(CSI-IM: CSI-Interference Measurement) 자원으로 구성된다.
참조 신호(RS: Reference Signal) 가상화(Virtualization)
mmW에서 analog beamforming에 의해 한 시점에 하나의 analog beam 방향으로만 PDSCH 전송될 수 있다. 이 경우, 해당 방향에 있는 일부 소수의 UE에게만 기지국으로부터 데이터 전송이 가능하게 된다. 그러므로 필요에 따라서 안테나 포트 별로 analog beam 방향을 다르게 설정함으로써 여러 analog beam 방향에 있는 다수의 UE들에게 동시에 데이터 전송이 수행될 수 있다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 빔 스위핑(beam sweeping) 동작의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6에서 설명한 바와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 사용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있기 때문에 적어도 동기 신호(Synchronization signal), 시스템 정보(System information), 및 페이징(Paging) 등에 대해서는 특정 서브프레임에서 기지국이 적용하려는 복수의 아날로그 빔들을 심볼에 따라 바꿔 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 동작이 고려되고 있다.
도 7은 하향링크 전송 과정에서 동기 신호 및 시스템 정보에 대한 빔 스위핑 동작의 일 예를 나타낸다. 도 7에서 New RAT에서 시스템 정보가 브로드 캐스팅 방식으로 전송되는 물리적 자원(또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 호칭하였다.
이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔에 따른 채널을 측정하기 위해 도 7에 도시된 바와 같이 (특정 안테나 패널에 대응되는)단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호인 빔 참조신호(Beam Reference Signal: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다.
상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다.
이때, BRS와는 달리 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말들에 의해서 전송되는 신호가 잘 수신될 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내의 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
RRM 측정
LTE 시스템에서는 Power control, Scheduling, Cell search, Cell reselection, Handover, Radio link or Connection monitoring, Connection establish/re-establish 등의 포함하는 RRM 동작을 지원한다.
이때, 서빙 셀은 단말에게 RRM 동작을 수행하기 위한 측정 값인 RRM measurement 정보를 요청할 수 있다.
예를 들면, 단말은 각 Cell에 대한 Cell search 정보, RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality) 등의 정보를 측정하여 기지국에게 보고할 수 있다.
구체적으로, LTE 시스템에서 단말은 Serving Cell로부터 RRM measurement를 위한 상위 계층 신호로 'measConfig'를 전송 받는다. 단말은 'measConfig'에 따라 RSRP 또는 RSRQ를 측정한다.
RSRP, RSRQ 및 RSSI의 정의는 아래와 같다.
- RSRP: RSRP는 고려된 측정 주파수 대역폭 내에서 셀 특정 기준 신호를 전달하는 자원 요소의 전력 기여도([W])에 대한 선형 평균으로 정의될 수 있다. RSRP 결정을 위해 셀 특정 레퍼런스 신호 R0가 사용될 수 있다. 단말이 R1이 이용 가능하다는 것을 신뢰성 있게 검출 할 수 있는 경우, R0에 추가하여 R1을 사용하여 RSRP를 결정할 수 있다.
RSRP의 기준점(reference point)은 단말의 안테나 커넥터가 될 수 있다.
수신기 다이버시티(diversity)가 단말에 의해 사용되는 경우,보고된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜치의 대응하는 RSRP보다 낮아서는 안된다.
-RSRQ: 기준 신호 수신 품질 (RSRQ)은 비율 N × RSRP / (E-UTRA 반송파 RSSI)로 정의되며, N은 E-UTRA 반송파 RSSI 측정 대역폭의 RB 수이다. 분자와 분모의 측정은 동일한 자원 블록 집합을 통해 수행되어야 한다.
E-UTRA 반송파 수신 신호 강도 표시기 (RSSI)는 안테나 포트 0에 대한 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼에서만 측정 된 총 수신 전력([W])의 선형 평균과 측정 대역폭에서 N 개의 자원 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터 UE에 의해 블록에 의해 수신된다.
상위 계층 시그널링이 RSRQ 측정을 수행하기위한 특정 서브 프레임을 나타내는 경우, RSSI는 표시된 서브 프레임 내의 모든 OFDM 심볼에 대해 측정된다.
RSRQ에 대한 기준점은 단말의 안테나 커넥터가 되어야 한다.
수신기 다이버 시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고 된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜치의 대응하는 RSRQ보다 낮아서는 안된다.
RSSI: RSSI는 수신기 펄스 정형 필터에 의해 정의 된 대역폭 내에서 수신기에서 발생하는 열 잡음 및 잡음을 포함하여 수신 된 광대역 전력을 의미한다.
RSSI의 측정을 위한 기준점은 단말의 안테나 커넥터가 되어야 한다. 수신기 다이버시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고 된 값은 임의의 개별 수신 안테나 브랜치의 대응하는 UTRA 반송파 RSSI보다 낮아서는 안 된다.
이와 같은 정의에 따라, LTE 시스템에서 동작하는 단말은 Intra-frequency measurement인 경우, SIB3 (system information block type 3)에서 전송되는 Allowed measurement bandwidth 관련 IE (information element)를 통해, Inter-frequency measurement인 경우에는 SIB5에서 전송되는 Allowed measurement bandwidth을 통해 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응되는 Bandwidth에서 RSRP를 측정하도록 허용 받을 수 있다.
또는, 위와 같은 IE가 없을 경우 Default로 전체 DL(downlink) 시스템의 주파수 대역에서 측정이 수행될 수 있다. 이때, 단말이 Allowed measurement bandwidth를 수신하는 경우, 단말은 해당 값을 maximum measurement bandwidth로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 측정할 수 있다.
다만, Serving Cell이 WB-RSRQ로 정의되는 IE을 전송하고, Allowed measurement bandwidth을 50RB 이상으로 설정하면 단말은 전체 Allowed measurement bandwidth에 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, RSSI에 대해서는 RSSI bandwidth의 정의에 따라 단말의 수신기가 갖는 주파수 대역에서 측정이 수행될 수 있다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 정렬(Antenna Array)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8에서 일반화된 패널 안테나 정렬(panel antenna array)는 각각 수평 도메인(horizontal domain)과 수직 도메인(vertical domain)에 Mg개, Ng개의 패널로 구성될 수 있다.
이때, 하나의 패널은 각각 M개의 열과 N개의 행으로 구성되며, 도 8에서는 X-pol 안테나가 가정되었다. 따라서, 총 안테나 엘리먼트의 개수는 2*M*N*Mg*Ng개로 구성될 수 있다.
CSI 관련 절차(Channel State Information related Procedure)
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 CSI 관련 절차의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산(computation), L1(layer 1)-RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다.
본 명세서에서 사용되는 'A 및/또는 B'는 'A 또는 B 중 적어도 하나를 포함한다'와 동일한 의미로 해석될 수 있다.
상기 CSI computation은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, L1-RSRP computation은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
CSI(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다.
상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말(예: user equipment, UE)은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국(예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다(S9010).
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보(resource information), CSI-IM 자원 세트 정보(resource set information) 등을 포함할 수 있다.
CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID(identifier)에 의해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다.
각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
상기 CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다.
즉, 상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다.
CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다.
각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 의해 식별된다.
표 1에서와 같이, NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들(예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
표 4는 NZP CSI-RS resource set IE의 일례를 나타낸다.
Figure pat00036
표 4에서, repetition parameter는 동일한 beam의 반복 전송 여부를 나타내는 parameter로, NZP CSI-RS resource set 별로 repetition이 'ON' 또는 'OFF'인지를 지시한다.
본 명세서에서 사용되는 전송 빔(Tx beam)은 spatial domain transmission filter와, 수신 빔(Rx beam)은 spatial domain reception filter와 동일한 의미로 해석될 수 있다.
예를 들어, 표 4의 repetition parameter가 'OFF'로 설정된 경우, 단말은 resource set 내의 NZP CSI-RS resource(들)이 모든 심볼에서 동일한 DL spatial domain transmission filter와 동일한 Nrofports로 전송된다고 가정하지 않는다.
그리고, higher layer parameter에 해당하는 repetition parameter는 L1 parameter의 'CSI-RS-ResourceRep'에 대응한다.
상기 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동(time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입(reportConfigType) parameter 및 보고하기 위한 CSI 관련 quantity를 나타내는 보고량(reportQuantity) parameter를 포함한다.
상기 시간 영역 행동(time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi-persistent일 수 있다.
그리고, 상기 CSI report configuration 관련 정보는 CSI-ReportConfig IE로 표현될 수 있으며, 아래 표 5는 CSI-ReportConfig IE의 일례를 나타낸다.
Figure pat00037
그리고, 상기 단말은 상기 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다(S9020).
상기 CSI 측정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정(S9022)과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정(S9024)을 포함할 수 있다.
상기 CSI-RS에 대한 시퀀스(sequence)는 아래 수학식 2에 의해 생성되며, pseudo-random sequence C(i)의 초기값(initialization value)는 수학식 3에 의해 정의된다.
[수학식 2]
Figure pat00038
[수학식 3]
Figure pat00039
수학식 2 및 3에서,
Figure pat00040
는 radio frame 내 슬롯 번호(slot number)를 나타내고, pseudo-random sequence generator는
Figure pat00041
인 각 OFDM 심볼의 시작에서 Cint로 초기화된다.
그리고, 1은 슬롯 내 OFDM symbol number이며,
Figure pat00042
는 higher-layer parameter scramblingID와 동일하다.
그리고, 상기 CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
표 6은 CSI-RS-ResourceMapping IE의 일례를 나타낸다.
Figure pat00043
표 6에서, 밀도(density, D)는 RE/port/PRB(physical resource block)에서 측정되는 CSI-RS resource의 density를 나타내며, nrofPorts는 안테나 포트의 개수를 나타낸다.
그리고, 상기 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고(report)한다(S9030).
여기서, 표 6의 CSI-ReportConfig의 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생략할 수 있다.
다만, 상기 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다.
상기 quantity가 'none'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다.
여기서, repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생략하도록 정의할 수도 있다.
정리하면, repetition이 'ON' 및 'OFF'로 설정되는 경우, CSI report는 'No report', 'SSBRI(SSB Resource Indicator) 및 L1-RSRP', 'CRI(CSI-RS Resource Indicator) 및 L1-RSRP' 모두 가능할 수 있다.
또는, repetition이 'OFF'일 경우에는 'SSBRI 및 L1-RSRP' 또는 'CRI 및 L1-RSRP'의 CSI report가 전송되도록 정의되고, repetition 'ON'일 경우에는 'No report', 'SSBRI 및 L1-RSRP', 또는 'CRI 및 L1-RSRP'가 전송되도록 정의될 수 있다.
이하, CSI Reporting을 위한 피드백 컨텐츠(feedback content)에 대해서 살펴보도록 한다.
다운링크 코드북의 구성 방식은 다운링크 CSI 피드백 타입 1을 구성하는 단일 패널 및 멀티 패널에 대응하는 코드북 구성방식과 타입 2에 대한 선형 조합(linear combination) 기반의 코드북 구성방식이 존재할 수 있다.
이와 같은 코드북을 사용하여 CSI 등을 보고하는 경우, CSI는 아래와 같이 구성될 수 잇다.
CSI를 구성하는 요소는 CRI(CSI-RS resource indicator), RI(rank indicator), CQI(channel quality indicator) 및 PMI(precoding matrix indicator)가 있을 수 있다.
CRI의 경우, 각 자원은 특정 아날로그 및/또는 디지털 빔포밍이 설정/적용될 수 있다. RI는 단말이 기지국에게 capability에 따라 보고한 단말의 수신 안테나 포트(N_Rx 또는 안테나 요소, 이하, 포트라 호칭한다)에 따라 보고할 수 있는 최대 랭크의 수가 결정될 수 있다. 즉 RI가 N_RX와 같거나 작은 경우, 이에 따라 RI의 비트 필드가 결정될 수 있다.
예를 들면, N_Rx가 '2'인 경우, RI의 비트는 1 bit, N_Rx가 '4'인 경우, RI의 비트는 2bit, N_Rx가 '8'인 경우, RI의 비트는 3bit로 설정되어 보고될 수 있다.
또한, TRP 혹은 panel간 NC-JT등의 목적에서, TRP/panel selection의 목적으로 사용하지 않는 TRP/Panel의 목적으로 RI는 '0'의 값이 보고될 수 있다.
PMI는 Type I과 Type II로 대표되는 코드북을 이용하여 계산되는 PMI로 가장 preferred/혹은 best companion (or worst)한 PMI를 코드북 상에서 단말이 계산하여 기지국에게 보고할 수 있으며, PMI는 보고되는 frequency granularity에 따라서, wideband, sub-band 또는 파트ial band(PB) PMI가 되거나, 보고되는 주기에 따라서, long-term/short-term PMI로 표현될 수 있다.
CQI는 CSI-RS등의 RS 및 코드북을 이용하여 계산된 SINR등의 metric을 바탕으로 단말에 의해 계산되어 CQI table을 이용하여 기지국에 보고된다.
CRI
CRI의 경우, 빔 관리의 단독 용도로써 Tx Beam index를 대표하는 값으로 사용될 수 있다. 이 경우, 전체 Tx 빔의 개수 'M'은 기지국의 TXRU 가상화(virtualization)에 참여하는 안테나 요수의 수 'Na' 및 아날로그 빔의 오버 샘플링 값 'Oa'등으로 결정(예를 들면, M=Na Oa) 될 수 있다.
각 파라미터들은 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 알려주거나 기 설정될 수 있다.
또는, 아날로그 Tx 빔의 수를 기지국이 단말에게 구성(configure)해 주거나 기지국과 단말간에 사전에 약속될 수 있으며, 이 경우, max CIR의 크기는
Figure pat00044
로 단말에게 설정/적용될 수 있다.
이때, 빔 관리용 CRI는 단독으로 기지국에 보고될 수 있다.
A. CRI + BGI
CRI 및 BGI(beam group index): BGI의 경우, RX 아날로그 빔 그룹에 대한 지시자로써, Tx 빔에 대응되는(또는, spatial QCLed된) Tx 빔 그룹을 임의의 메트릭(metric, 예를 들면, RXRP, RSRQ, SINR)에 의하여 그룹핑되어 설정되거나, 단말에 구비되어 있는 패널 별로 설정될 수 있다.
또는, CRI와 BGI는 각각 별도로 인코딩되어 기지국에게 보고되거나, 페이로드 크기의 오버헤드를 줄이기 위하여 함께 인코딩되어 기지국에게 보고될 수 있다.
i. CRI + BGI + RSRPI (or CQI)
CIR와 BGI를 함께 기지국에게 보고하는 경우, CIR 및 BGI에 추가적으로, Tx 빔 또는 Tx-Rx 빔 쌍에 대응되는 RSRP에 대한 정보를 지시하기 위해서 RSRPI(RSRP indicator)가 보고될 수 있다.
이때, 각 지시자는 각각 별도로 인코딩되거나, 페이로드 크기의 오버헤드를 감소시키기 위해서 함께 인코딩되어 기지국에게 보고될 수 있다.
RSRPI를 CIR 및 BGI와 함께 보고하기 위해서는 RSRP를 위한 테이블이 별도로 정의되거나, CQI 테이블이 이용될 수 있다.
이 경우, 단말은 간섭을 무시하고 wideband CQI를 계산하거나, 간섭의 one-shot measurement를 이용하여 wideband CQI를 계산할 수 있으며, 빔 관리용으로 설정된 포트의 수가 1보다 큰 경우에도 Rank 1 restriction을 상정할 수 있다.
이는 fast CQI acquisition을 할 수 있다는 장점이 있다.
기지국은 RSRPI 또는 CQI의 사용여부를 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
B. CRI + RSRPI (or CQI)
앞에서 설명한 A-i의 방식과 비슷하게, 단말은 BGI를 보고하지 않고, CRI와 RSRPI(또는, CQI)를 함께 기지국에게 보고할 수 있다.
C. CRI + PMI
CRI내에 multiple port가 설정 되어있고, 각 port 별로 analog beam이 각각 설정되어있는 경우, 단말은 preferred한 Tx 빔을 기지국에 보고하기 위해서 각 CRI내의 port에 대한 정보도 별도로 보고 해야 한다.
이 경우, port indication을 위하여 port selection 코드북과 같은 PMI가 적용되며, wideband의 성격을 가진다.
또한, CRI와 PMI의 경우, 각각 별도로 인코딩되거나, 12-port, 24-port의 경우와 같이 2의 멱수가 아닌 port 설정의 경우, 함께 인코딩되어 페이로드 크기를 감소시킬 수 있다.
또한, 상기 방식에서도 A와 B와 확장 결합한 reporting type(예를 들면, CRI, PMI, 및 RSRPI(or CQI)각각 별도로 인코딩 되거나, 함께 인코딩되는 타입)이 존재할 수 있다. 또는, 빔 관리에 사용되는 port수를 X-port 이하 (예를 들면, X=8, configurable)로 설정하는 경우, 추가적인 CRI 및 PMI 가 인코딩되는 type을 고려하지 않고, RI를 각 port의 지시자로 확장 적용하여 CRI 및 RI 보고에 사용할 수도 있다.
이러한 CRI의 경우, 주로 빔 관리용으로 사용될 수 있으며, best preferred analog beam (set)에 상응하는 단 하나의 빔 관리 CSI set인 {CRI, BGI, RSRPI(or CQI), PMI}이 단말에 의해서 기지국에게 보고될 수 있다.
CoMP 동작, 간섭 제어의 목적(best and worst) 또는 빔 발견(beam recovery) 등의 목적으로 다수개의 아날로그 빔이 보고될 수 있도록 설정/적용될 수 있다.
이는 CSI 자원 설정에서 보고되어야 할 BM CSI set(또는 BM CSI subset)의 개수 및 BM CSI reporting type(예를 들면, BM CSI sub set으로 구성되는 CSI이며 앞에서 설명한 A,B,C가 해당), BM CSI reporting mode를 CSI 절차에 따라 각각 또는 통합적으로 적용되도록 설정/적용될 수 있다.
PUCCH기반의 reporting의 경우, PUCCH container의 크기에 맞추어 자원 설정에서 동일 인스턴스(instance)에 보고될 BM CSI 설정의 개수가 설정될 수 있으며, 설정된 다수의 BM CSI set이 한꺼번에 보고되거나(이하, mode 1), 설정된 다수의 BM CSI set들은 동일 주기/서로 다른 offset을 가지고 보고될 수 있다(mode 2).
이 경우, best BM CSI set이 다른 BM CSI set에 비하여 높은 우선순위를 가진다. 아래는 다수의 BM CSI set or BM CSI subset의 주기적 전송 모드의 예이며, 표기의 편의상 아래는 BM CSI set으로만 표기하며 BM CSI subset라고 호칭될 수도 있다.
Mode 1)
1st instance: BM CSI set_1 + BM CSI set_2 + .... BM CSI set_1_K (K is configurable)
Mode 2)
1st instance (w/ offset 0): BM CSI set_1
1st instance (w/ offset 1): BM CSI set_2
...
1st instance (w/ offset K-1): BM CSI set_1_K (K is configurable)
앞에서 설명한 CRI based CSI reporting은 BM 뿐만 아니라 LTE Class B와 같이 CSI acquisition에서도 사용될 수 있다. 이는 CSI resource setting시 CSI process 별로 configure되거나 별도의 RRC signaling을 통하여 단말에 알려줄 수 있겠다.
Type I PMI
NR 다운링크 코드북에서 타입 I의 경우, 코드북 페이로드는 아래 표 7과 같이 나타낼 수 있다.
Figure pat00045
표 7에서 W1은 wideband(및/또는 longterm), W2는 sub-band(및/또는 shortterm) PMI를 나타내며, x-port 중에서 (1D)는 기지국의 포드 레이아웃이 1D(예를 들면, N2=1, N1과 N2는 각각 1st 및 2nd 도메인의 포트 수)를 나타낸다.
Config 1은 LTE Class A 코드북 Config 1과 같으며, Config 2는 2D인 경우, LTE Class A 코드북 Config 2와 같으며, 1D인 경우, LTE Class A 코드북 Config 4와 같다.
Rank 3이상에서는 Config 1만이 존재할 수 있다.
아래 표 8은 멀티 패널의 상황에서 코드북 페이로드의 구성의 일 예를 나타낸다.
Figure pat00046
표 2에서는 X-pol 안테나가 가정되었다.
표 2에서 Ng는 패널의 수를 나타내며, N1 및 N2는 멀티 팬벌을 구성하는 단일 개의 패널 내에서 1st 도메인과 2nd 도메인의 안테나 포트의 수를 나타낸다.
따라서, 최종 포트의 수는 2*Ng*N1*N2가 될 수 있으며 멀티 패널의 경우 랭크 4까지만 정의될 수 있다.
타입 1 CSI의 경우, PMI의 페이로드 크기가 타입 2 CSI에 비하여 작기 때문에, PUSCH는 물론 PUCCH에 기반한 보고에도 설정/적용될 수 있다.
CSI 측정 및 보고(CSI measurement and reporting) 절차
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다.
상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절차를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 reporting의 time domain behavior로서, aperiodic/semi-persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다.
CSI-IM의 설정을 위해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-IM 기반 IMR은 LTE의 CSI-IM과 유사한 디자인을 가지며, PDSCH rate matching을 위한 ZP CSI-RS resource들과는 독립적으로 설정된다.
그리고, NZP CSI-RS 기반 IMR에서 각각의 port는 (바람직한 channel 및) precoded NZP CSI-RS를 가진 interference layer를 emulate한다.
이는, multi-user case에 대해 intra-cell interference measurement에 대한 것으로, MU interference를 주로 target 한다.
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 port 상에서 precoded NZP CSI-RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel / interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel / interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DCI를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
자원 세팅(resource setting)
각각의 CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig'는 (higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S≥1 CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다.
여기서, CSI resource setting은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다.
여기서, S는 설정된 CSI-RS resource set의 수를 나타낸다.
여기서, S≥1 CSI resource set에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set과 L1-RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth 파트)에 위치된다.
그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource의 time domain behavior는 higher layer parameter resourceType에 의해 지시되며, aperiodic, periodic 또는 semi-persistent로 설정될 수 있다.
Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 CSI-RS resource set의 수(S)는 '1'로 제한된다.
Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 bwp-id에 의해 주어지는 것과 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
UE가 동일한 CSI-IM resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
다음은 channel measurement (CM) 및 interference measurement(IM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI resource setting들은 higher layer signaling을 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CSI-IM resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다.
여기서, CSI-IM(또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 inter-cell interference measurement에 대해 사용된다.
그리고, IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 multi-user로부터 intra-cell interference measurement를 위해 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자원 세팅 설정(resource setting configuration)
살핀 것처럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI에 대해, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 사용하여 설정되는 각 트리거 상태(trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic resource setting에 링크되는 하나 또는 다수의 CSI-ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 최대 3개까지의 resource setting과 연결될 수 있다.
- 하나의 resource setting이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) resource setting 은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 세 번째 resource setting 은 NZP CSI-RS 기반 interference measurement를 위한 것이다.
Semi-persistent 또는 periodic CSI에 대해, 각 CSI-ReportConfig는 periodic 또는 semi-persistent resource setting에 링크된다.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정되면, 상기 resource setting은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI measurement 관련 CSI computation에 대해 살펴본다.
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS resource는 대응하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM resource들의 순서에 의해 CSI-IM resource와 자원 별로 연관된다.
채널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource의 수와 동일하다.
그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 채널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상의 NZP CSI-RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference가 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상의 NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
CSI 측정을 위해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고(Reporting) 절차에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI) 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP에 대해, 단말은 N≥1 CSI-ReportConfig reporting setting, M≥1 CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)로 higher layer에 의해 설정된다.
상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다.
상기 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고, CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
이하, periodic, semi-persistent(SP), aperiodic CSI reporting에 대해 각각 설명한다.
periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다.
Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다.
다음, SP CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다.
Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다.
PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다.
최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다.
DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다.
그리고, SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다.
다음, aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정된다.
여기서, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI 순서로 전송)이 적용되지 않는다.
대신, NR은 short/long PUCCH에서 특정 CSI 보고를 설정하지 못하도록 제한하고, CSI omission rule이 정의된다.
그리고, AP CSI reporting timing과 관련하여, PUSCH symbol/slot location은 DCI에 의해 동적으로 지시된다. 그리고, candidate slot offset들은 RRC에 의해 설정된다.
CSI reporting에 대해, slot offset(Y)는 reporting setting 별로 설정된다.
UL-SCH에 대해, slot offset K2는 별개로 설정된다.
2개의 CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다.
Low latency CSI의 경우, 최대 4 ports Type-I codebook 또는 최대 4-ports non-PMI feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다.
High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다.
Normal 단말에 대해, (Z, Z')는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다.
Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
Z'는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
추가적으로, 단말은 동시에 calculation할 수 있는 CSI의 개수를 report한다.
PUSCH를 이용한 CSI 보고(CSI reporting using PUSCH)
도 10은 PUSCH 기반 CSI reporting의 정보 페이로드(payload)의 일례를 나타낸다.
NZBI는 Type II PMI 코드북에 대해 layer 별 non-zero wideband amplitude coefficients의 개수에 대한 indication을 나타내는 parameter이다.
즉, NZBI는 Type II PMI 코드북에 대해 layer 별 non-zero wideband amplitude coefficients의 개수에 대한 indication을 나타내는 parameter이다.
즉, NZBI는 0 또는 0이 아닌 상대적 진폭계수를 나타내는 지시자이다.
또는, NZBI 는 zero amplitude 빔 또는 non-zero amplitude 빔의 수를 나타낼 수 있으며, N_RPI0로 호칭될 수 있다.
DCI에 대한 디코딩이 성공되는 경우, 단말은 서빙 셀(c)의 PUSCH를 사용하여 aperiodic CSI 보고를 수행한다.
PUSCH에서 수행되는 aperiodic CSI reporting은 wideband 및 sub-band 주파수 세분성(frequency granularity)를 지원한다.
PUSCH에서 수행되는 aperiodic CSI reporting은 Type I 및 Type II CSI를 지원한다.
SP(semi-persistent) CSI trigger state를 활성화하는 DCI 포맷 0_1에 대한 디코딩이 성공되는 경우, 단말은 PUSCH에 대한 SP CSI 보고를 수행한다.
DCI format 0_1은 활성화 또는 비활성화할 SP CSI trigger state를 나타내는 CSI 요청 필드(request field)를 포함한다.
PUSCH에 대한 SP CSI report는 wideband 및 sub-band 주파수 세분성을 갖는 Type I 및 Type II CSI를 지원한다.
SP CSI 보고에 대한 PUSCH resource 및 MCS(Modulation and Coding Scheme)는 UL DCI에 의해 반-영구적으로 할당된다.
PUSCH에 대한 CSI report는 PUSCH 상의 UL data와 multiplexing될 수 있다.
또한, PUSCH에 대한 CSI reporting은 UL data와 멀티플렉싱 없이 수행될 수 있다.
PUSCH 상에서 Type I 및 Type II CSI에 대해, CSI reporting은 도 11에 도시된 바와 같이, 2개의 파트들(파트 1 및 파트 2)를 포함한다.
파트 1(1010)은 파트 2(1020)의 정보 비트 수를 식별하는데 사용된다. 파트 1은 파트 2 이전에 전체가 전송된다.
- Type I CSI feedback에 대해, 파트 1은 (보고 된 경우) RI, (보고 된 경우) CRI, 첫 번째 코드워드(codeword)의 CQI를 포함한다.
파트 2는 PMI를 포함하고, RI>4 일 때 두 번째 codeword에 대한 CQI를 포함한다.
- Type II CSI feedback에 대해, 파트 1은 고정된 페이로드 사이즈를 가지며, RI, CQI 및 Type II CSI에 대한 layer 당 non-zero wideband amplitude coefficient의 개수에 대한 indication(NZBI)를 포함한다.
파트 1에서, RI, CQI 및 NZBI는 별도로 인코딩된다.
파트 2는 Type II CSI의 PMI를 포함한다.
파트 1과 파트 2는 별도로 인코딩된다.
PUSCH 상에서 운반되는 Type II CSI report는 PUCCH format 1, 3 또는 4에서 운반되는 모든 Type II CSI reporting와 독립적으로 계산된다.
상위 계층 매개 변수 reportQuantity가 'cri-RSRP'또는 'ssb-Index-RSRP'값 중 하나로 설정되면, CSI 피드백은 하나의(single) 파트로 구성된다.
PUCCH에 대해 설정되었지만 PUSCH에서 전송되는 Type I 및 Type II CSI reporting에 대해, encoding scheme은 PUCCH의 인코딩 방식을 따른다.
PUSCH에서 CSI reporting이 2개의 파트들을 포함하고, 보고할 CSI payload가 CSI보고를 위해 할당된 PUSCH자원에서 제공하는 payload 크기 보다 부족한 경우, 단말은 파트 2 CSI의 일부를 생략할 수 있다.
파트 2 CSI의 생략(omission)은 우선 순위에 따라 결정되며, Priority 0이 가장 높은 우선 순위이며, 우선 순위 는 가장 낮은 우선 순위를 가진다.
PUCCH를 이용한 CSI 보고(CSI reporting using PUCCH)
단말은 PUCCH 상에서 주기적인 CSI report를 수행하기 위해 higher layer에 의해 반-정적으로(semi-statically) 구성된다.
단말은, 연관된 CSI measurement link 및 CSI resource setting이 higher layer로 설정된 하나 이상의 상위 계층으로 설정된 CSI report setting indication에 해당하는 다수의 주기적 CSI report에 대해 상위 계층으로 설정될 수 있다.
PUCCH format 2, 3 또는 4에서 periodic CSI 보고는 광대역 단위로 Type I CSI를 지원한다.
PUSCH 상에서 SP CSI 에 대해, 단말은 selection command를 운반하는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK가 slot n에서 전송된 후 슬롯 n+
Figure pat00047
_slot^(subframe,μ)+1부터 시작하여 적용된 PUCCH에서 SP CSI report를 수행한다.
상기 selection command는 연관된 CSI resource setting이 설정되는 하나 이상의 report setting indication을 포함한다.
PUCCH에서 SP CSI report는 Type I CSI를 지원한다.
PUCCH format 2에 대한 SP CSI report는 광대역 주파수 세분성을 갖는 Type I CSI를 지원한다. PUCCH format 3 또는 4에서 SP CSI report는 광대역 주파수 세분성을 갖는 Type I sub-band CSI 및 Type II CSI를 지원한다.
PUCCH가 광대역 주파수 세분성을 갖는 Type I CSI를 운반할 때, PUCCH format 2 및 PUCCH format 3 또는 4에 의해 운반되는 CSI payload는 (보고된 경우) RI, (보고된 경우) CRI와 관계없이 동일하다.
PUCCH format 3 또는 4에서 Type I CSI sub-band report의 경우, payload는 2개의 파트로 분리된다.
첫 번째 파트 (파트 1)은 (보고된 경우) RI, (보고된 경우) CRI, 첫 번째 코드워드의 CQI를 포함한다.
두 번째 파트 (파트 2)는 PMI를 포함하고, RI>4 일 때 두 번째 코드워드에 대한 CQI를 포함한다.
PUCCH format 3 또는 4에서 운반되는 SP CSI reporting은 Type II CSI feedback을 지원하지만, Type II CSI feedback의 파트 1만 지원한다.
Type II를 지원하는 PUCCH 포맷 3 또는 4에서 CSI report는 UE capability에 의존할 수 있다.
PUCCH format 3 또는 4에서 운반되는 Type II CSI report(파트 1 만 해당)는 PUSCH에서 운반되는 Type II CSI report와 독립적으로 계산된다.
단말이 PUCCH format 2, 3 또는 4에서 CSI reporting으로 설정될 때, 각각의 PUCCH 자원은 각각의 후보(candidate) UL BWP에 대해 설정된다.
단말이 PUCCH에서 active SP CSI report configuration을 설정 받고, deactivation command를 수신하지 않은 경우, CSI 보고가 이루어지는 BWP가 active BWP일 때 CSI 보고가 수행되고, 그렇지 않으면 CSI 보고는 일시 중지된다. 상기 동작은 P CSI on PUCCH인 경우도 마찬가지로 적용된다. PUSCH 기반 SP CSI보고에 대해서 BWP switching이 발생하면 해당 CSI 보고는 자동적으로 deactivation된 것으로 이해한다.
표 9는 PUCCH format의 일례를 나타낸다.
Figure pat00048
표 9에서,
Figure pat00049
는 OFDM 심볼에서 PUCCH 전송의 길이를 나타낸다.
그리고, PUCCH 전송의 길이에 따라 PUCCH format은 short PUCCH 또는 long PUCCH로 구분된다.
표 9에서, PUCCH format 0 및 2는 short PUCCH로, PUCCH format 1, 3 및 4는 long PUCCH로 호칭될 수 있다.
이하, PUCCH 기반 CSI reporting에 대해 short PUCCH 기반 CSI reporting 및 long PUCCH 기반 CSI reporting으로 구분하여 보다 구체적으로 살펴본다.
도 11은 short PUCCH 기반 CSI reporting의 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
short PUCCH 기반 CSI reporting은 wideband CSI reporting에 대해서만 사용된다.
Short PUCCH 기반 CSI reporting은 (blind decoding을 피하기 위해) 주어진 슬롯에서 RI/CRI와 관계 없이 동일한 정보 payload를 가진다.
상기 정보 payload의 사이즈는 CSI-RS resource set 내에서 설정된 CSI-RS의 가장 많은 CSI-RS port들에 따라 서로 다를 수 있다.
PMI와 CQI를 포함하는 payload가 RI/CQI로 다양화될 때, padding bit들은 서로 다른 RI/CRI value들과 연관된 payload를 equalize하기 위한 encoding에 앞서 RI/CRI/PMI/CQI에 추가된다.
그리고, RI/CRI/PMI/CQI는 필요한 경우 padding bit와 함께 인코딩될 수 있다.
다음, long PUCCH 기반 CSI reporting에 대해 살펴본다.
도 12는 long PUCCH 기반 CSI reporting의 정보 payload에 대한 일례를 나타낸다.
상기 long PUCCH 기반 CSI reporting은 wideband reporting에 대해 short PUCCH와 동일한 solution을 사용할 수 있다.
그리고, long PUCCH 기반 CSI reporting은 RI/CRI와 관계없이 동일한 payload를 가진다.
그리고, subband reporting에 대해, Two-파트 encoding(For Type I)이 적용된다.
파트 1(1210)은 port의 개수, CSI type, RI restriction 등에 따라 고정된 payload를 가지고, 파트 2(1220)는 파트 1에 따라 다양한 payload size를 가질 수 있다.
CRI/RI는 PMI/CQI의 payload를 결정하기 위해 첫 번째로 디코딩될 수 있다.
그리고, CQIi(i=l,2)는 i번째(i-th) 코드워드(codeword, CW)에 대한 CQI에 대응한다.
Long PUCCH에 대해서 Type II CSI reporting은 파트 1만 운반될 수 있다.
이때, NR과 같은 시스템에서 사용되는 Type I의 CSI, Type II의 CSI를 고려하는 경우, 예를 들면, carrier aggregation 또는 Type II의 CSI의 경우, rank의 증가에 따른 PMI 크기가 거의 선형적으로 증가한다.
이 경우, UCI(Uplink control information)를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원(또는 코딩 비율(Coding Rate))의 크기보다 단말에 의해서 보고되는 CSI의 크기(또는 코딩 비율)가 더 클 수 있다는 문제점이 존재한다.
따라서, 본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위해 기지국에 의해서 할당된 자원에 따라 단말에 의해 보고 되는 CSI의 크기를 조절하기 위한 방법을 제안한다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 단말이 기지국으로 CSI를 보고하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 13을 참조하면 단말은 기지국으로부터 전송된 CSI-RS에 기초하여 채널을 측정하고, 측정된 CSI를 기지국으로 전송할 때, 측정된 CSI가 기지국으로부터 설정된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI의 일부 또는 전부의 보고를 생략할 수 있다.
구체적으로, 단말은 기지국으로부터 CSI와 관련된 구성 정보를 수신한다(S13010). 단말은 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI의 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생략을 위한 특정 조건(예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호(예를 들면, CSI-RS)를 수신하고, 수신된 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정할 수 있다(S13020, S13030).
즉, 단말은 수신된 제 1 참조 신호를 평균화(averaging)하고, 보고하기 위한 CSI 값을 컴퓨팅(computing)할 수 있다.
CSI는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나눠질 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자(Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말은 컴퓨팅된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, 컴퓨팅된 CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기(또는 코딩 비율)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비율의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생략될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값과 단말에 의해서 보고될 CSI의 코딩 비율의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생략될 수 있다.
이하, 단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 구체적인 방법은 아래에서 구체적으로 살펴보도록 한다.
이후, 단말은 측정된 채널의 CSI를 기지국으로 보고할 수 있다(S13040).
이와 같은 방법을 통해서 단말은 측정된 채널의 CSI 값이 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기보다 큰 경우, 이를 조절하여 기지국으로 보고할 수 있다.
단말은 아래의 도 23 내지 도 26에 도시된 바와 같이 프로세서, RF 유닛 및 메모리로 구성될 수 있으며, 프로세서는 RF 유닛이 기지국으로부터 CSI와 관련된 구성 정보를 수신하도록 제어할 수 있다.
단말의 프로세서는 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
이때, 구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI의 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생략을 위한 특정 조건(예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 기지국으로부터 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호(예를 들면, CSI-RS)를 수신할 수 있도록 제어할 수 있으며, 수신된 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정할 수 있다.
즉, 프로세서는 수신된 제 1 참조 신호를 평균화(averaging)하고, 보고하기 위한 CSI 값을 컴퓨팅(computing)할 수 있다.
CSI는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나눠질 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자(Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말의 프로세서는 컴퓨팅된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, 컴퓨팅된 CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기(또는 코딩 비율)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
CSI의 크기를 조절하는 방법의 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비율의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생략될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값과 단말에 의해서 보고될 CSI의 코딩 비율의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생략될 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 측정된 채널의 CSI를 기지국으로 보고할 수 있도록 제어할 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 기지국이 단말로부터 CSI를 수신하는 방법의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 14를 참조하면 기지국은 단말에 의해 계산된 CSI의 값이 설정된 자원의 크기 보다 큰 경우, CSI의 일부만 전송 받거나, 전부를 전송 받지 못할 수 있다.
구체적으로, 기지국은 단말에게 CSI와 관련된 구성 정보를 전송한다(S14010). 단말은 기지국으로부터 전송된 구성 정보를 통해 보고 방법, 보고할 파라미터 등을 인식할 수 있다.
구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI의 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생략을 위한 특정 조건(예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다.
이후, 기지국은 단말로 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호(예를 들면, CSI-RS)를 전송할 수 있다(S14020).
기지국은 단말로부터 제 1 참조 신호에 기초하여 측정된 채널의 CSI를 단말로부터 보고받을 수 있다(S14030).
이때, CSI의 보고는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나뉘어져 수행될 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자(Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 단말에 의해서 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기(또는 코딩 비율)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비율의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생략될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값과 단말에 의해서 보고될 CSI의 코딩 비율의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생략될 수 있다.
이하, 단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 구체적인 방법은 아래에서 구체적으로 살펴보도록 한다.
따라서, 기지국은 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI의 일부만을 전송 받거나 전부를 전송 받지 못할 수 있다.
기지국은 아래의 도 23 내지 도 26에 도시된 바와 같이 프로세서, RF 유닛 및 메모리로 구성될 수 있으며, 프로세서는 RF 유닛이 단말로 CSI와 관련된 구성 정보를 전송하도록 제어할 수 있다.
이때, 구성 정보는 RRC 또는 DCI(Downlink Control Information)을 통해서 전송될 수 있으며, 상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 할당된 CSI를 위한 자원보다 단말에 의한 CSI의 크기가 큰 경우, CSI의 일부 또는 전부의 생략을 위한 특정 조건(예를 들면, 코딩 비율 등)과 관련된 임계 값을 포함할 수 있다.
이때, 특정 조건은 기지국의 DCI 등을 통해서 다이나믹하게 설정될 수 있다.
또한, 프로세서는 RF 유닛이 단말로 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호(예를 들면, CSI-RS)를 전송하고, 단말로부터 제 1 참조 신호에 기초하여 측정된 채널의 CSI를 단말로부터 보고받을 수 있도록 제어할 수 있다.
이때, CSI의 보고는 도 10 내지 도 12에서 설명한 바와 같이 두 개의 파트로 나뉘어져 수행될 수 있다.
즉, CSI가 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되는 경우, 각 파트는 위에 설명한 바와 같이 구성될 수 있다.
예를 들면, 제 1 파트는 랭크 지시자(Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자인 NZBI를 포함할 수 있으며, 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator: PMI)를 포함할 수 있다.
이때, 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI 값이 특정 조건을 만족시킬 수 있도록 단말에 의해서 특정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들면, 특정 조건이 CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기(또는 코딩 비율)이고, 계산된 CSI의 크기가 할당된 자원보다 큰 경우, 단말은 계산된 CSI의 크기를 할당된 자원에 맞게 조절할 수 있다.
단말이 CSI의 크기를 조절하는 방법의 일 예로 특정 조건이 기지국에 의해 설정된 코딩 비율의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
이때, CSI는 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있으며, 서브밴드의 인덱스에 따라 서브밴드들이 생략될 수 있다.
즉, 코딩 비율의 임계 값과 단말에 의해서 보고될 CSI의 코딩 비율의 값이 동일해질 때까지 서브밴드의 인덱스가 높은 순서 또는 낮은 순서에 따라 서브밴드가 생략될 수 있다.
따라서, 기지국은 단말에 의해 계산된 CSI 값이 기지국으로부터 전송된 특정 조건을 만족하지 못하는 경우, CSI의 일부만을 전송 받거나 전부를 전송 받지 못할 수 있다.
이하, 기지국에 의해서 CSI 보고를 위해 할당된 자원보다 단말에 의해서 측정된 채널의 CSI 값이 더 큰 경우, CSI 값을 조절하기 위한 방법에 대해서 구체적으로 살펴보도록 한다.
Type II의 CSI의 경우, 복수의 2D-DFT의 linear combination(phase and amplitude)으로 PMI를 생성할 수 있으며, 이 경우, 계층(layer)별로 독립적으로 PMI를 결정할 수 있다. 즉, 계층이 늘어날수록 PMI가 거의 선형적으로 증가하게 되며, 이는 서브밴드 보고의 경우 rank에 따라 더욱더 큰 페이로드 크기의 차이가 발생할 수 있다.
이 경우, 기지국은 항상 rank 2를 고려하여 CSI 보고를 위한 자원을 단말에게 할당할 수 있다.
하지만, 항상 rank 2를 고려하여 자원이 할당되면, rank 1에 따른 CSI 보고의 경우 자원의 낭비가 커질 수 있다는 문제점이 존재한다. 따라서, 기지국은 단말의 전체 CSI 피드백 페이로드에 영향을 줄 수 있는 정보(예를 들면, 랭크 정보, 페이로드 크기 정보)를 상위 계층(예를 들면, RRC, MAC CE, DCI)로 signaling해줄 수 있다.
단말은 기지국에 의해서 signaling된 정보에 따라 CSI를 계산하고, 계산된 CSI를 기지국에게 보고할 수 있다. 이때, 단말이 전송할 CSI의 전체 페이로드를 변경하고 싶은 경우, 예를 들면, 전송 rank의 변경 등의 이유로 인하여 단말은 별도의 feedback(or signaling)을 통하여, rank 혹은 페이로드 크기의 변경을 기지국에게 요청할 수 있다.
또는, 기지국은 단말에게 전체 CSI 피드백 페이로드에 영향을 줄 수 있는 정보를 상위 계층 signaling을 통해 전송해줄 때 아래에서 설명하는 CSI Dropping(or omission)과 관련된 정보를 추가적으로 단말에게 알려줄 수 있다.
CSI 피드백 페이로드에 대한 설정은, PUCCH와 PUSCH가 동시에 triggering되는 경우 전송되는 Type II의 CSI를 구성하는 파트 1(예를 들면, RI, CQI, # of non-zero amplitude information(NZBI))에 해당하는 정보를 이용하여, PUSCH에 piggy back되는 UCI가 전송될 resource 즉, reporting되는 CSI의 payload)가 할당될 수 있다.
이때, PUCCH와 PUSCH의 보고에 대한 충돌이 발생하면, PUCCH의 CSI는 드랍되 며, PUSCH의 CSI만 전송될 수 있다.
이와 같은 방법과 PUSCH-based reporting으로 할당된 페이로드가 충분한 경우에 단말은 CSI를 그대로 인코딩하여 기지국에게 전송할 수 있으며, 페이로드의 크기가 할당된 자원의 크기를 초과하는 경우, 아래에서 설명하는 방법에 의해서 CSI의 일부 또는 전부가 생략될 수 있다.
또는, 기지국에 의해서 설정되거나 사전에 약속된 특정 비율(X=(Current Payload)/(Allocated payload)) X%(예를 들면, X=110%)를 초과하지 않는 경우에 한하여, 단말은 계산된 CSI를 생략하지 않고, 높은 코딩 비율로 CSI를 encoding하여 기지국으로 CSI를 전송할 수 있다.
여기서 allocated payload(예를 들어 DCI에서 주어진 allocated RB와 assigned MCS에 의하여 계산되는)는 기지국이 단말의 PUSCH-based reporting을 위하여 할당한 정보 및/또는 coded bits의 크기를 의미할 수 있다.
current payload는 보고시점에 계산된 CSI의 정보 및/또는 coded bits의 크기를 의미할 수 있다. 여기서 CSI는 전체(파트 1 및 파트 2의 CSI)일 수 있다.
또는, 특정 파트의 CSI(e.g., 파트 2 CSI)이거나, PUSCH-based reporting을 위하여 할당된 RE의 크기(예를 들어, 파트 2의 CSI)에 적용되는 코딩 비율이 특정 값(e.g., 4/5) 이상 인 경우, 아래에서 설명하는 CSI를 생략하기 위한 방법이 적용될 수 있다.
또는, UCI가 PUSCH에 piggy back될 때 데이터의 전송에 스케줄링된 MCS의 spectral efficiency(SE) 보다 ((Current Payload)/(Allocated # of RE))이 X배 (e.g., X=1.1)큰 경우, 아래에서 설명한 CSI의 생략 방법이 적용되는 것으로 설정될 수 있다. 여기서 X 값은 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링을 통해 구성될 수 있다.
예를 들면, 기지국에 의해서 설정된 CSI 보고를 위한 특정 조건이 코딩 비율의 임계 값이고, 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 단말은 코딩 비율을 임계 값과 동일하게 만들기 위해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
즉, 코딩 비율이 임계 값과 동일해질 때까지 파트 2의 일부 또는 전부가 생략될 수 있다.
구체적으로, 단말은 계산된 CSI의 코딩 비율이 기지국에 의해서 설정된 임계 값보다 큰 경우, 코딩 비율이 임계 값과 동일해질 때까지 CSI의 파트 2의 일부분 또는 전부를 서브 밴드의 우선 순위 또는 레벨에 따라 생략할 수 있다.
기지국은 단말에게 최대로 피드백될 수 있는 정보의 크기(예를 들면, 파트 2 CSI)을 사전에 약속하거나 상위 계층(MAC CE or DCI)을 통해 단말에게 알려줄 수 있겠다.
이때, 최대로 피드백될 수 있는 크기의 정보는 feedback될 정보와 관련된 전체 비트의 크기(예를 들면, 파트 2 CSI size) 혹은 rank 정보 일 수 있겠다.
단말은 계산된 CSI가 최대로 피드백될 될 수 있는 크기를 초과하는 경우, 아래에서 설명하는 CSI의 생략 방법을 통해서 CSI의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.
DCI를 이용하여 feedback될 CSI의 bit을 지시하는 경우, CSI의 bit을 지시하는 bit는 CSI request field 내에 지시되는 다른 정보들과 joint encoding되어 지시될 수 있다.
이 경우는, UCI가 데이터와 함께 전송되는 경우에 더욱 유용할 수 있다. Type II의 CSI의 경우, 특정 파트 1이 주기적 전송으로 전송될 수 있다. 이는 기지국이 PUSCH-based reporting시, 단말의 rank를 가장 최근 수신한 주기적 보고에 의하여 수신한 파트 1의 정보 등으로(Type I의 경우도 Hybrid reporting을 이용할 수 있음) 미리 추정하여, PUSCH 전송을 위한 resource를 할당할 수 있다.
이와 같은 방법은 앞에서 설명한 최대 코딩 비율(또는 임계 값)을 설정하여 CSI의 일부 또는 전부를 생략하는 방법과 결합되어 사용될 수 있다.
예를 들어 파트 2의 CSI가 생략되는 코딩 비율의 임계 값이 0.75인 경우, code rate기반의 CSI 생략은 단말에 지시되는 MCS가 관계된 code rate이 상기 값 (0.75) 근방일 때, CSI의 생략이 제대로 수행될 수 있다.
만약 지시되는 MCS와 연계된 code rate이 0.3정도인 경우, 데이터에 piggyback되는 UCI(UCI on PUSCH with data의 경우)는 0.3 근방의 값을 가지게 되므로, CSI의 생략이 제대로 수행되지 않을 수 있다.
따라서, 이 경우는 상기 제안하는 최대 코딩 비율에 기반한 CSI 생략 방법으로 CSI 생략이 효과적으로 잘 동작할 수 있다.
또는, 코딩 비율 기반의 CSI omission이 동작하는 MCS range를 사전에 약속하거나 상위 계층 시그널링(예를 들면, RRC, MAC CE, 또는 DCI)로 단말에 지시할 수 있겠다. 또 다른 방식으로 단말은 3 가지 CSI의 생략 방법 중 어떠한 방식을 사용할지 단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 기지국에게 알릴 수 있다.
이하, CSI를 생략하기 위한 방법에 대해 구체적으로 살펴보도록 한다.
<Proposal 1>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 파트 2의 일부 또는 전부를 생략하고 보고할 수 있다.
구체적으로, 단말이 서브밴드 보고와 PUSCH-based reporting으로 설정 받고, UCI를 위해 할당된 자원의 크기에 대응되는 페이로드의 크기보다 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 모든 서브밴드(sub-band: SB)와 관련된 파트 2의 CSI(예를 들면, PMI)의 보고는 생략될 수 있으며, 와이드밴드(wide-band: WB)PMI가 계산되어 보고될 수 있다.
이 경우, 기지국은 전송되는 PMI(예를 들면, 파트 2)의 크기를 통해 보고되는 PMI가 WB인지 SB인지 두 번의 blind decoding을 이용하여 인식할 수 있다.
예를 들어, WB PMI의 payload가 20이라고 가정하고 설정받은 SB개수가 10이면, SB PMI는 200이 되므로, 20 bit과 200bit에 맞춰 각각 blind decoding을 수행할 수 있다.
또는, 단말은 SB의 PMI를 생략하는 경우, 기지국으로 보고되는 CSI가 WB PMI인지 또는 SB PMI인지 여부를 나타내는 1 bit의 지시자(예를 들면, reporting mode indicator)를 추가적으로 피드백할 수 있다.
이때, 지시자는 파트 1의 CSI에 포함되거나, 별도의 파트로 피드백될 수 있다.
예를 들면, reporting mode indicator가 "0"이면 WB PMI, "1"이면 SB PMI를 나타낼 수 있다.
또한, CSI의 파트 1에 SB에 해당하는 CQI(s)가 그대로 보고되는 경우, 기지국은 보고되는 WB CQI, SB CQI 및 WB PMI를 이용하여, SB PMI를 interpolation 및/또는 PMI 보상 등의 과정을 통해 예측할 수 있으며, 이를 이용하여 주파수 선택적 프리코딩(frequency selective precoding)을 수행할 수 있다.
또는, 파트 1의 CSI의 페이로드 크기를 감소시키기 위해서, reporting mode indicator와 함께, WB CQI만 파트 1에 포함시켜 피드백할 수도 있겠다.
이 경우, 파트 1에 대한 디코딩은 2번의 블라인드 디코딩이 수행될 수 있다. 즉, WB CQI만 있는 경우를 가정한 페이로드를 이용한 blind decoding과정과 SB CQI를 포함한 페이로드를 가정한 blind decoding이 수행될 수 있다.
따라서, SB reporting mode로 설정된 단말의 경우(즉, reporting mode indicator가 "1"로 설정된 경우), WB CQI와 SB CQI를 모두 파트 1에 포함하지만, SB CQI는 특정 state(예를 들면, "out of range" or "PMI dropping" 등의 이름으로)를 나타내 모든 SB PMI가 drop되었다는 것을 기지국에 알려줄 수 있다.
<Proposal 1-1>
단말이 SB reporting과 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 모든 SB와 관련된 파트 2의 CSI(예를 들면, PMI) 보고가 생략(또는 드랍)될 수 있다.
이 경우, 단말은 파트 2의 CSI가 보고되지 않는다는 것을 기지국에게 알리기 위해서 파트 1의 CSI에 파트 2의 CSI 보고 여부와 관련된 1 bit의 지시자를 포함시켜 보고할 수 있다.
예를 들면, 지시자의 값이 "0"이면 파트 2의 CSI가 생략되었다는 것을 나타내고, "1"이면 파트 2의 CSI가 생략되지 않았다는 것을 나타낼 수 있다.
이때, 파트 2의 CSI가 생략되는 경우, 파트 1의 CSI에 포함된 # of non-zero Wideband amplitude coefficients per layer가 항상 "0"의 값을 갖도록 단말은 파트 1의 CSI를 구성할 수 있다.
즉, Type II의 CSI를 구성할 때의 candidate (2L-1)*2개의 amplitude coefficient의 값은 모두 0이 되어, combining에 해당하는 SB phase 및/또는 WB amplitude 정보를 보고할 필요가 없다는 것을 기지국이 인지할 수 있다.
# of non-zero Wideband amplitude coefficients per layer은 조인트 인코딩 되는 경우 하나의 값을 가질 수 있으며, 계층별로 독립적으로 인코딩 되는 경우, 계층에 따라 각각의 값을 가질 수 있다.
UCI가 PUSCH에 piggy back(즉, UCI와 PUSCH가 동시에 전송되는 경우)되는 경우, 파트 2에 할당된 페이로드에 대응되는 자원을 PUSCH 전송에 이용하여 PUSCH의 전송 성능(예를 들면, spectral efficiency)를 향상시킬 수 있다.
UCI만 단독으로 보고되는 경우, proposal 1-1에서 파트 2의 CSI는 생략되며, 파트 1의 CSI만 전송됨으로써 상향링크 간섭을 감소시킬 수 있다.
또한, 파트 1의 CSI만 보고되는 경우, 기지국은 파트 1에 포함된 RI의 정보에 따른 페이로드의 설정을 잘 활용하기 위해 파트 1의 CSI를 수신한 시점으로부터 특정 시간(T, RI 등의 정보가 변경되지 않는 시간으로 설정될 수 있다) 내에 PUSCH-based reporting을 다시 트리거할 수 있다.
또는 PUSCH-based reporting에서 파트 1의 CSI만 수신하는 경우, 기지국은 가장 큰 페이로드 크기(예를 들면, 타입 II의 경우, rank 2 SB reporting)를 가정하여 자원 할당을 수행 및/또는 UCI only feedback을 설정하여 바로 다음 aperiodic reporting(PUSCH-based reporting)을 트리거할 수 있다.
<Proposal 2>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 타입을 변경하여 보고할 수 있다.
구체적으로, 단말이 타입 II CSI, SB reporting 및 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 단말은 타입 II의 파트 2의 CSI를 전부 또는 일부 생략(또는 드랍)하는 대신 타입 I의 CSI로 폴백하여 타입 I의 CSI에 따른 CRI/RI, CQI 및 PMI를 보고할 수 있다.
기지국에 의해 타입 II의 CSI로 설정된 단말이 UCI를 위해 할당된 자원의 크기 또는 전송 가능한 용량(이하, reporting container로 호칭한다.)이 단말이 보고해야될 CSI의 페이로드 크기보다 작은 경우, 단말은 앞에서 살펴본 파트 1의 CSI 내의 non-zero wideband amplitude coefficients per layer가 "0"의 값을 갖도록 보고할 수 있다.
즉, 단말은 파트 2의 CSI가 생략되지 않는다고 기지국에게 보고할 수 있다.
또한, 보고되는 CSI의 CRI/RI, CQI 및 PMI는 타입 I의 CSI에서 정의되는 코드북으로 계산하고, 계산된 CSI를 보고할 수 있다.
이 경우, CSI의 rank는 특정 reported max rank(예를 들면, rank=2)로 고정될 수 있다. 이는 타입 II의 CSI가 MU-MIMO를 target하고 있기 때문이며, 또한 파트 1의 CSI의 페이로드 크기를 변경시키지 않기 위함이다.
<Proposal 3>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 rank를 특정 랭크로 고정하여 보고할 수 있다.
구체적으로, 단말이 타입 II CSI, SB reporting 및 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 단말은 타입 II의 CSI를 항상 rank 1로 전송할 수 있다.
기지국은 단말이 타입 II의 CSI의 SB reporting을 트리거할 때, 최소 rank 1을 보고하기 위해 충분한 자원을 단말에게 할당해줄 수 있다.
따라서, 단말의 CSI 보고에 적절한 rank가 2라고 하더라도, reporting container의 크기가 충분하지 않은 경우, 단말은 계층을 드랍하고 항상 rank 1로 CSI를 보고할 수 있다.
이와 같은 방법을 기지국이 특정 신호를 통해 단말에게 지시하는 경우, 코드북의 서브셋을 제한하는 codebook subset restriction의 rank restriction이 적용될 수 있다.
Rank의 제한이 non-zero amplitude로 암시적인 방법을 통해 단말에게 지시되는 경우, layer 2에 해당하는 non-zero amplitude의 값은 항상 "0"의 값을 나타내도록 설정될 수 있다.
<Proposal 4>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 할당된 자원의 크기에 따라 특정 파라미터를 계산할 수 있다.
구체적으로, 단말이 타입 II CSI, SB reporting 및 PUSCH-based reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 보고해야될 CSI의 페이로드 크기가 더 큰 경우, 단말은 타입 II의 CSI를 계산할 때 할당된 자원에 대한 페이로드의 크기에 따라 # of non-zero amplitude coefficient를 제한하여 계산할 수 있다.
타입 II의 CSI의 페이로드는 combining beam(L)의 계수에 따라서도 크게 변경될 수 있다. 파트 1의 CSI를 통해 # of non-zero amplitude coefficient의 지시자가 함께 보고되므로, 단말은 CSI를 계산하는 경우, 설정된 container의 크기에 따라 지사자를 통해 지시되는 값을 설정할 수 있다.
즉, 총 layer당 (2L-1)개의 WB amplitude의 개수 중에서 PMI는 2L-1개가 사용되는 것이 바람직하더라도, container의 크기가 허용하는 PMI의 크기가 2L-3의 WB amplitude로 구성되는 PMI인 경우, 단말은 2L-3의 값에 따라 PMI를 계산할 수 있다.
이 경우, 단말은 WB amplitude의 값이 작은 순서대로 생략을 할 수 있으며, 동일한 값을 갖는 다수의 combining coefficient들이 있는 경우, 가장 낮은 인덱스(또는 가장 높은 인덱스)의 순서에 따라 생략하여 PMI를 계산할 수 있다.
이하, SB reporting으로 설정된 단말이 특정 SB에 대응되는 파트 2의 CSI를 생략하는 경우에 대해 설명하도록 한다. 여기서 SB는 단말에게 할당된 총 RB의 개수를 MRB 이라 할 때, 복수 NSB 개의 RB로 구성될 수 있으며, 총 SB의 개수 Y는 아래 수학식 4와 같을 수 있다.
[수학식 4]
Figure pat00050
이때, 마지막 RB의 인덱스는 N보다 작은 RB들로 구성이 될 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 단말은 Y=10개의 SB를 설정 받았다고 가정하고, 전체 Y개 중에서 W개의 SB를 보고하는 경우를 고려하여 설명하도록 한다.
<Proposal 5>
도 15는 본 명세서에서 제안하는 특정 패턴에 따라 CSI를 생략하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 15를 참조하면, 단말은 CSI를 보고하는 경우, 설정된 특정 패턴에 따라 일정한 개수의 SB만을 기지국으로 보고할 수 있다.
구체적으로, 도 15는 특정 Comb에 기초한 SB의 보고 패턴의 일 예를 나타낸다. 단말은 기지국에 의해서 특정 패턴을 설정 받을 수 있으며, 설정된 패턴에 따라 파트 2의 CSI 중 일부의 SB만을 보고할 수 있다.
즉, 기지국에 의해서 Comb, 및 offset 값이 설정되면, 단말은 설정된 Comb 및 offset 값에 따라 특정 SB를 파트 2의 CSI로 보고할 수 있다.
예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이 Comb 3, offset 값이 0으로 설정되면, SB0, SB3, SB6, 및 SB9에 해당하는 파트 2의 CSI가 보고될 수 있다.
Comb 3의 경우, offset 값에 따라서 보고되는 SB의 수가 변경될 수 있기 때문에, offset에 따라서 보고되는 SB의 수의 최대 값 W(도 15에서는 W=4)가 항상 보고되는 것으로 설정될 수 있다.
W 보다 작은 수의 SB가 보고될 수 있는 offset 값이 사용되는 경우, 특정 SB(예를 들면, 가장 큰 인덱스를 갖는 SB로부터 "Z"개, 또는 가장 낮은 인덱스를 갖는 SB로부터 "Z")로부터 일정한 개수의 SB가 항상 보고되도록 설정함으로써, offset 값과 상관 없이 일정한 개수의 SB가 보고되도록 설정될 수 있다.
예를 들면, 도 15의 Comb 3의 패턴의 경우, 항상 SB 9 또는 SB 0을 포함하도록 특정한 패턴이 설정될 수 있다.
특정 패턴을 이용하여 보고될 SB 또는 생략될 SB를 결정하기 위한 특정 값 및 offset 값은 상위 계층(예를 들면, RRC, MAC CE 또는 DCI)을 통해 설정될 수 있다.
또는, 단말이 사용할 특정 패턴을 피드백할 수 있으며, 이에 대한 특정 값 및/또는 offset 값에 대한 정보는 파트 2 CSI의 전체 페이로드 크기를 결정할 수 있기 때문에 파트 1 CSI에 추가적으로 포함될 수 있다.
또는, 추가적인 CSI reporting contents를 생성하지 않기 위해서, 파트 1의 CSI에 포함되는 SB CQI들 중에서 파트 2의 보고되는 SB에 대응되는 CQI는 절대적 또는 다른 인덱스를 가질 수 있으며, 드랍되는 SB에 대응되는 CQI는 drop 되었다는 사실을 알리기 위한 특정 상태(e.g., "out of range" or "PMI dropping"을 의미)로 지시될 수 있다.
이와 같은 방법들의 조합으로 Comb length에 대한 정보는 기지국에 의해서 signaling될 수 있으며, offset에 대한 정보는 파트 1 또는 파트 2에 포함되어 단말에 의해서 보고될 수 있다.
또는, 앞에서 설명한 바와 같이 offset에 대한 정보도 파트 1의 SB CQI를 이용하여 암시적으로 알려줄 수 있다.
암시적으로 패턴 값(예를 들면, comb length, offset 값 및/또는 특정 패턴)을 알려주는 방법으로 해당 comb 패턴들의 특정 SB의 CQI 값(예를 들면, 가장 낮은 인덱스 등)의 CQI 값들을 비교하여 가장 큰 CQI 값을 갖는 offset 값을 선택하는 것으로 설정될 수 있다.
또는, 각 패턴들의 보고된 CQI의 값들을 대표하는 값(예를 들면, 평균)등이 가장 큰 패턴의 offset 값을 선택하는 것으로 설정될 수 있다.
<Proposal 6>
도 16 내지 도 20은 본 명세서에서 제안하는 특정 비율에 따라 CSI를 생략하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 16 내지 도 20을 참조하면, 단말은 CSI를 보고하는 경우, 설정된 특정한 비율에 따라 일정한 개수의 SB만을 기지국으로 보고할 수 있다.
구체적으로, 단말은 기지국으로부터 파트 2 CSI의 SB들 중에서 생략할 SB와 관련된 비율과 관련된 정보를 설정 받을 수 있다. 이때, 생략할 SB와 관련된 비율은 단말에 기 설정될 수 있다.
단말은 설정된 비율에 따라 파트 2 CSI의 SB들 중 일부를 생략하고 기지국으로 CSI를 보고할 수 있다.
예를 들면, 도 16 및 도 17에 도시된 바와 같이 생략되는 비율(이하, omission ratio라 호칭함) OR은 아래 수학식 5와 같을 수 있다.
[수학식 5]
Figure pat00051
도 16에 도시된 SB의 보고 패턴은 분산된(distributed) 패턴의 일 예를 나타내며, 도 17에 도시된 SB의 보고 패턴은 지역적인(localized) 패턴의 일 예를 나타낸다.
분산된 패턴의 경우, 기지국이 추후에 드랍된 SB에 대응되는 PMI를 복원하는 경우, 복원을 위한 interpolation 등의 동작을 용이하게 수행할 수 있다.
지역적인 패턴의 경우, 단말 및 기지국의 구현 용이성(드랍된 SB에 대응되는 PMI를 복원하여 사용하는 경우, 잘못된 매칭에 의한 성능 저하를 피하기 위한 목적) 및 스케줄링될 SB가 reserve되는 경우 사용될 목적으로 특정 SB 보고만을 요구하는 경우 사용될 수 있다.
특히, 지역적인 SB 패턴의 경우, 기지국이 지역적인 패턴을 구성하기 위한 기준이 되는 특정 SB를 추가적으로 단말에게 알려줄 수 있다.
도 17의 경우, SB 0을 기준으로 지역적인 패턴을 구성하는 일 예이고, 도 18 및 도 19는 SB2를 기준으로 지역적인 패턴을 구성하는 일 예이다.
도 18은 특정 SB(SB2)를 기준으로 W개의 SB를 인덱스가 증가하는 순서대로 결정하는 패턴의 일 예이다. 즉, 도 18은 SB2를 기준으로 인덱스가 증가함에 따라 OR의 값을 점차 감소하여 보고되는 SB의 개수를 감소시키는 패턴을 나타낸다.
도 19는 특정 SB(SB2)를 기준으로 대략 (W/2-1)개씩 보고되는 SB의 개수를 설정하는 패턴의 일 예를 나타낸다.
SB가 생략되는 비율(또는 보고되는 SB의 비율)을 나타내는 OR 값 및/또는 패턴의 형태(localized 타입 또는 distributed 타입)를 나타내는 패턴 타입에 대한 정보는 전체 페이로드에 영향을 미친다.
따라서, 이러한 OR 값 및 패턴 타입 정보는 파트 1 CSI에 포함되어 보고되거나, 파트 1 CSI에 포함된 SB CQI들 중에서 보고되는 SB에 대응되는 CQI에 대하여 절대적 또는 차분(differential) 인덱스를 가지며, 드랍되는 SB에 대응되는 CQI는 드랍되었다는 것을 나타내기 위한 특정 상태(예를 들면, "out of range" or "PMI dropping"을 의미)로 지시될 수 있다.
본 발명에 대한 또 다른 실시 예로 기 설정된 패턴을 사용하는 경우보다 유연한 패턴을 설정하기 위해서 Y-bit map을 이용하여 명시적으로 보고되는 SB를 기지국이 단말에게 상위 계층 signlaing을 통해서 알려줄 수 있다.
즉, Y개의 SB 중에서 W개의 보고될 SB를 나타내기 위한 또 다른 방법으로 조인트 인코딩하여 아래 수학식 6과 같은 bit로 단말에게 보고될 SB가 지시될 수 있다.
[수학식 6]
Figure pat00052
또는, 이와 같은 Y-bit map에 대한 정보는 단말이 파트 1 CSI에 포함하여 보고하고자 하는 SB를 기지국에게 전송하거나, 앞에서 설명한 방법과 같이 파트 1 CSI에 포함된 SB CQI들 중에서 보고되는 SB에 대응되는 CQI에 대하여 절대적 또는 차분(differential) 인덱스를 가지며, 드랍되는 SB에 대응되는 CQI는 드랍되었다는 것을 나타내기 위한 특정 상태(예를 들면, "out of range" or "PMI dropping"을 의미)로 지시될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 기지국은 보고될 SB의 수에 대한 개수 정보를 아래 수학식 7과 같은 특정 bit로 단말에게 지시할 수 있다.
[수학식 7]
Figure pat00053
이 경우, 단말은 보고할 CSI의 크기가 기지국에 의해서 할당된 자원에 대응되는 페이로드의 크기보다 큰 경우, 기지국은 보고된 SB CQI 중에서 best M개에 해당하는 SB에 대한 PMI가 보고되는 것으로 예상하고, 파트 2 CSI를 디코딩할 수 있다.
또는, 보고되는 SB들은 best SB CQI를 기준으로 특정한 패턴(예를 들면, M-1개는 인덱스가 증가하는 SB를 선택) 등으로 선택될 수 있다.
동일한 SB CQI 값이 복수개인 경우, 특정한 규칙(예를 들면, 가장 낮은 인덱스 순서)에 따른 순서로 SB가 선택되어 보고될 수 있다.
또는 단말이 선택되는 SB의 개수를 나타내는 W의 값을 파트 1 CSI에 포함하여 보고함으로써 전체 페이로드 크기에 대한 모호성을 제거할 수 있다.. 이 경우, 선택되는 SB는 앞에서 설명한 방법들에 따라 선택될 수 있다.
<Proposal 7>
SB를 생략하기 위한 분산된 생략 패턴의 경우, 특정 수식에 따라서 일정한 SB가 생략될 수 있다.
구체적으로, 분산된 균일한 생략(또는 보고) SB 패턴(Distributed uniform dropping(or reported) SB pattern)은 아래의 수학식 8에 의해서 정의될 수 있다.
[수학식 8]
Figure pat00054
수학식 8에서 i = 0,1,… W - 1, offset 값인 o은 0,1,…
Figure pat00055
, Y는 configured SB의 수, W는 reported SB의 수를 나타낸다.
도 20은 수학식 5에 따른 패턴의 일 예를 나타내며, 이때 Y는 10, offset 값인 o은 "0"으로 고정되었다. W 값 및/또는 offset 값은 단말이 CQI 등을 고려하여 기지국에 추가적으로 보고하거나 사전에 특정한 값으로 설정될 수 있다.
또는, 기지국이 상위 계층 signaling으로 단말에게 지시할 수 있겠다. 만약 상기 수학식 5에 의한, offset 값이 아닌, 특정 SB를 기준으로 도 20과 같은 균일하게 분산된 패턴을 정의하는 경우 변경된 수학식은 아래 수학식 9와 같다.
[수학식 9]
Figure pat00056
수학식 9에 의한 패턴의 경우에도, W 값 및/또는 offset 값은 단말이 CQI등을 고려하여 기지국에 추가적으로 보고하거나 사전에 특정 값으로 설정될 수 있다.
또는, 기지국이 상위 계층 signaling을 통해서 단말에게 지시할 수 있다. 단말이 추가적으로 feedback하는 정보, 특히 SB의 개수 W는 파트 2 CSI의 페이로드에 영향을 끼치므로, 파트 1 CSI에 포함될 수 있다.
또는, 특정 OR 값(또는, 특정 패턴)이 사전에 설정되어 있는 경우, 사용되는 패턴을 나타내는 패턴 정보가 파트 1 CSI에 포함될 수 있다.
Proposal 5 내지 7에서 설명한 특정 패턴을 통해 특정 SB를 생략하고 CSI를 보고하는 경우, 기지국은 보고되지 않는 SB를 추정할 수 있다. Proposal 5 내지 7에서 설명한 패턴을 사용하는 경우, SB의 CQI는 아래의 두 가지 방법에 의해서 계산 및 보고될 수 있다.
첫 번째로, 보고되는 PMI에 대응되는 CQI만 보고할 수 있다.
두 번째로, 모든 CQI에 대한 CQI를 보고하며, 이때, 보고되지 않는 SB의 CQI는 보고되는 SB 중 인덱스 차이가 가장 적게 나는 인덱스에 대응되는 SB의 PMI를 이용하여 계산될 수 있다.
또는, 생략된 SB의 인덱스보다 작으면서 보고되는 SB의 인덱스 중에서 가장 큰(즉, 가장 가까운) 인덱스에 대응되는 SB의 PMI를 통해서 보고되지 않는 SB의 CQI가 계산될 수 있다.
또는, 생략된 SB의 인덱스보다 크면서 보고되는 SB의 인덱스 중에서 가장 작은(즉, 가장 가까운) 인덱스에 대응되는 SB의 PMI를 통해서 보고되지 않는 SB의 CQI가 계산될 수 있다.
또는, Proposal 1과 같인 WB PMI가 보고되는 경우, 생략되는 SB의 CQI는 WB PMI에 의해서 계산될 수 있다.
Proposal 5 내지 7에서 설명한 모든 패턴들 또는 서브셋 중에서 어떤 패턴을 사용할지 여부는 기지국에 의해서 설정되거나, 단말이 기지국에게 추가적으로 보고할 수 있다.
기지국에 의해서 특정 패턴이 설정되는 경우, 기지국은 아래 표 10과 같이 CSI request field에 다른 정보와 조인트 인코딩되어 단말에게 다이나믹하게 알려줄 수 있다.
Figure pat00057
표 10은 2 bit의 DCI 필드 내에 '01'과 '11'의 state가 설정된 패턴을 나타낸다. 즉, CSI request field의 특정 값에 의해서 OR 값이 지시될 수 있으며, 이에 기초하여 CSI 보고를 위한 특정 패턴이 설정될 수 있다.
이와 같은 값은 일 예에 불과하며 CSI request field에 의해서 Proposal 5 내지 7에서 설명한 패턴이 설정되거나, Proposal 5 내지 7에서 설명한 패턴을 설정하기 위해서 특정 파라미터 값 또는 지시자가 사용될 수 있다.
이 경우, 다이나믹하게 페이로드, 즉, 상향링크 트래픽을 고려한 기지국의 자원 할당이 가능해질 수 있는 효과가 있다.
<Proposal 8>
SB가 생략되는 패턴은 보고되는 SB CQI에 따라서 아래와 같은 방법으로 결정될 수 있다.
첫 번째로 사전에 기지국이 단말에게 지시한 특정한 임계 값(예를 들면, SB CQI 임계 값) 이하의 값에 대응되는 SB의 파트 2 CSI는 생략할 수 있다.
두 번째로 사전에 기지국이 단말에게 보고할 SB의 개수 W를 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 각 SB 별로 CQI 및 PMI를 계산하고 이 중 일정 개수(예를 들면, best W개)에 대응되는 SB에 대해서만 파트 2 CSI를 보고할 수 있다.
또는, 첫 번째 및 두 번째 방법의 조합에 의해서 SB가 생략되는 패턴이 결정될 수 있다.
<Proposal 9>
드랍 또는 생략되는 SB에 대응되는 SB PMI는 보고되는 SB PMI들에 기초하여 복원될 수 있으며, 이를 위해 단많은 추가적인 정보(예를 들면, interpolation 또는 extrapolation을 수행할 때 이용되는 coefficient) 등을 기지국에게 보고할 수 있다.
예를 들면, 도 15에 도시된 Comb 2, offset=0의 패턴을 이용하는 경우, odd SB는 서로 인접한 복수의 even SB들의 interpolation 등에 의해서 복원될 수 있다.
예를 들면, SB_(2i+1) where i=0,1,2,...의 SB PMI의 경우, v2i+1로 표기하면, 이는 v2i+1 = w2iv2i + w2i+2v2i+2로 복원될 수 있다.
이 경우, weighting coefficient(s) {w2i} 들은 특정한 값 (e.g.,
Figure pat00058
)으로 사전에 약속하거나 단말이 이를 기지국에 추가적으로 보고할 수 있다.
<Proposal 10>
드랍 또는 생략되는 SB에 대응되는 SB PMI를 위해서 추가적으로 WB PMI를 보고하며, 드랍 또는 생략되는 SB의 PMI는 WB PMI로 대체하거나 WB PMI를 이용하여 보정된 SB PMI가 사용될 수 있다.
Proposal 10에서 파트 1 CSI에서 보고되는 SB CQI는 드랍되는 SB가 보고되는 것을 가정하여 계산된 SB PMI를 사용한 CQI값을 사용될 수 있다.
또는, 드랍된 SB를 WB CQI로 대체하거나 SB CQI도 drop될 수 있다.
추가로 WB PMI를 이용하여 SB PMI를 추정하는 방법은 Proposal 9에서 설명한 방법을 이용하여 추정할 수 있다.
예를 들면,
Figure pat00059
이며, subscript WB는 wideband PMI에 대응되는 정보를 나타낸다. 여기서 weighting 정보 w는 사전에 약속하거나 단말이 기지국에 추가적으로 보고할 수 있으며, 기지국은 이러한 정보들을 이용하여 드랍된 SB의 PMI를 추정 또는 보정하여 데이터의 전송에 사용할 수 있다.
Proposal 1 내지 10에서 설명한 방법의 전부 또는 일부의 조합에 의해서 CSI의 일부를 생략하기 위한 규칙이 새롭게 정의될 수 있다.
<Proposal 11>
CSI 보고를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원의 크기가 단말에 의해서 보고될 CSI의 페이로드의 크기보다 작은 경우, 단말은 CSI의 일부 또는 전부를 생략하지 않고 CSI를 위한 SB의 크기를 조절할 수 있다.
구체적으로, 단말이 SB reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대응되는 페이로드 크기보다 단말이 보고해야할 CSI에 대응되는 페이로드의 크기가 더 큰 경우, 단말은 특정 SB에 대응되는 CSI의 전부 또는 일부를 생략하지 않고, SB의 크기를 조절하여 CSI를 보고할 수 있다.
Proposal 11의 경우, 설정 받은 SB의 크기(예를 들어 1 SB=6 RB)를 UCI를 위해 할당된 자원에 대응되는 페이로드의 크기에 따라 조절할 수 있다.
예를 들면, 1SB가 6RB로 설정된 경우, 이를 12 RB로 설정하여 전송할 수 있다.
구체적으로, MRB 를 설정받은 RB의 개수라 정의하고, NSB 를 한 개의 SB를 구성하는 RB의 개수라 하면, SB의 개수 Y는 아래 수학식 10과 같다.
[수학식 10]
Figure pat00060
이 경우, Y는 특정 요소(이하, Resize factor)에 의해서 크기가 변경될 수 있다.
예를 들어, Y의 크기는 resize factor a(예를 들면, a=1,2,3,4,,)에 의해서 아래 수학식 11과 같이 변경될 수 있다.
[수학식 11]
Figure pat00061
단말은 변경된 Y의 값에 따라 CSI를 전송할 수 있다.
Resize factor를 사용하지 않고, 명시적으로 크기가 조절된 SB를 구성하는 RB의 개수를 알려주는 경우, PRG 크기를 고려하여, PRG 크기의 정수배가 되도록 RB의 개수를 조절하는 것이 바람직하다.
단말의 경우, 변경된 SB의 개수에 기초하여 파트 1과 파트 2 CSI들을 계산하여 기지국에 보고할 수 있다.
SB의 개수 Y가 변경되었다는 것은 단말이 기지국에 추가적인 feedback(예를 들어 a, 조절된 SB의 크기 및/또는 SB의 크기가 변경되었다는 것을 나타내는 변경 지시자 등)을 통하여 알려 줄 수 있다.
이러한 feedback의 경우, 파트 1 및 파트 2 CSI보다 높은 우선순위를 가질 수 있다.
또는 a값 또는 조절된 SB의 크기는 기지국과 단말간에 사전에 약속되거나, 기지국이 상위 계층 signaling 등을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
Proposal 11의 경우, 특정 rank(예를 들면, rank =2)에 한정하여 적용될 수 있다.
Proposal 11의 경우, 고정된 값으로 특정 SB의 크기가 설정될 수 있다.
예를 들면, 50 RB에 대하여 8개의 SB 크기가 고정된 값으로 설정될 수 있으며, 조절된 값 또는 또 다른 값(예를 들면, 4)은 기지국이 단말에게 상위 계층 signaling 등을 통해 알려줄 수 있다.
또는, 설정되는 CSI의 타입에 따라 SB의 크기가 설정될 수 있다.
예를 들면, 타입 I의 CSI는 8로 타입 II의 CSI는 4로 설정되도록 단말과 기지국 간에 약속될 수 있다.
즉, 지원하는 SB의 크기가 두 개인 경우, 큰 값은 항상 타입 I, Single CC, single link 및/또는 single BWP 보고에 사용되고, SB 크기가 작은 값은 항상 타입 II에 사용될 수 있다.
<Proposal 11-1>
단말이 SB reporting으로 설정되고, UCI를 위해 할당된 자원에 대한 페이로드 크기보다 단말이 보고해야될 CSI에 대응되는 페이로드의 크기가 더 큰 경우, 단말은 특정 방식에 의한 SB 그룹핑으로 구성되는 SB group-wise CSI를 보고할 수 있다.
예를 들어 10개의 SB가 설정되었더라도, CSI 보고는 그룹의 대표 SB에 대응되는 CSI를 보고할 수 있다.
즉, 2개의 SB가 묶여 하나의 그룹을 이루는 {SB0, SB1}, {SB2, SB3}..., {SB8, SB9}이 되는 경우, even number(혹은 odd number)에 대응되는 SB가 group의 대표 SB로 설정도리 수 있다.
단말은 대표 SB로 설정된 SB에 대응되는 PMI를 기지국에게 보고할 수 있다.
SB의 CQI는 PMI들을 기준으로 계산되어 모든 SB CQI가 reporting되거나, 대표 SB에 상응하는 CQI만 보고될 수 있다.
모든 SB CQI가 보고되는 경우, 그룹 내 대표 SB를 제외한 SB는 대표 SB의 PMI를 기준으로 SB CQI가 계산될 수 있다.
group 대표 SB는 사전에 단말과 기지국 간에 설정되거나, 기지국에 의해서 설정될 수 있다.
또는, 단말이 best CQI등을 기준으로 group의 대표 SB를 설정할 수 있으며, 단말은 기지국에게 이 정보를 추가적으로 보고할 수 있다. 이러한 정보는 페이로드에 영향을 끼치지 않으므로, 파트 2 CSI에 포함되어 보고될 수 있다.
도 21 및 도 22는 본 명세서에서 제안하는 우선 순위에 따라 CSI를 생략하기 위한 방법의 일 예를 나타내는 도이다.
도 21 및 도 22를 참조하면, 파트 1 및 파트 2의 WB 및 SB는 우선 순위가 설정될 수 있으며, UCI를 위해 기지국에 의해서 할당된 자원(또는 코딩 비율)이 단말에 의해서 보고될 CSI의 크기(또는 코딩 비율)보다 작은 경우, 설정된 우선 순위에 따라 SB 및/또는 WB가 생략될 수 있다.
이하, 우선 순위에 따라 CSI 보고를 위한 생략 방법에 대해 구체적으로 살펴보도록 한다.
<Proposal 12>
캐리어 병합(Carrier aggregation)에 의하여, 전체 CSI 페이로드가 container 크기를 초과하는 경우, cc 인덱스가 높은 순으로 Proposal 1 내지 11에서 설명한 방법에 의해서 파트 2 CSI의 SB가 생략될 수 있다.
CC index 0이 P-cell을 지시한다면, P-cell에 해당하는 CSI는 항상 full CSI가 전송되는 것을 가장 높은 우선순위로 설정할 수 있다.
만약, P-cell에 대한 full CSI도 container가 포함하여 전송하지 못하는 경우, Proposal 1 내지 11에서 설명한 생략 방법을 따라 CSI의 일부 또는 전부가 생략될 수 있다.
P-cell의 full CSI가 전송 가능하지만, 모든 CC에 대한 Full CSI가 보고될 수 없는 경우, cc index가 높은 순서대로, 파트 2 CSI -> 파트 1 CSI가 drop될 수 있다.
이때, 파트 2 CSI는 Proposal 1 내지 11에서 설명한 생략 방법에 따라 생략될 수 있다.
예를 들면, CC가 5개인 경우, 생략되는 순서는 CC index 4의 파트 2 CSI -> CC index 4의 파트 1 CSI
Figure pat00062
CC index 3의 파트 2 CSI -> CC index 3의 파트 1 CSI ...가 될 수 있다.
또 다른 방식으로, 각 CC에 대하여 파트 1 CSI에 담긴 RI혹은 CQI 정보가 필요한 경우, CSI의 생략을 위한 방법(이하 dropping Rule)은 CC index 4의 파트 2 CSI -> CC index 3의 파트 2 CSI
Figure pat00063
CC index 2의 파트 2 CSI ....
Figure pat00064
CC index 4의 파트 1 CSI ... 순으로 CSI가 생략될 수 있다.
이러한 경우에도 CC index 0는 항상 full CSI가 전송되어야 한다.
특정 omission pattern으로 고정되는 경우, 예를 들어 comb-2를 사용하는 경우, 특정 offset(0 or 1)을 먼저 생략할 수 있으며, 이는 아래와 같이 나타낼 수 있다.
만약, 동일 slot내에 보고해야하는 CC가 N(0~N-1)개 존재한다면, CC index (N-1)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> CC index (N-2)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) ... -> CC index 0의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> CC index (N-1)의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) .... CC index 0의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) 순으로 CSI가 생략될 수 있다.
이 경우, 파트 1 CSI는 항상 보고될 수 있다. 만약 comb의 length가 증가하게 된다면, 특정 순서로 CSI가 생략(예를 들어, offset이 큰 순서에서 낮은 순서로)되는 방법으로 확장 적용될 수 있다.
파트 2 CSI는 WB CSI와 SB CSI로 나눌 수 있으며, WB CSI는 SB CSI보다 높은 우선 순위를 가지며, 우선 순위에 따라 WB CSI는 가장 나중에 생략될 수 있다.
예를 들어, offset 0을 제외한 다른 offset에 해당하는 CSI가 생략되는 경우, 생략되는 CSI는 SB CSI 일 수 있다.
이 경우, offset 0에 해당하는 SB의 CSI는 WB CSI + SB CSI로 설정되거나, WB CSI 및/또는 파트 1 CSI에 대한 우선순위를 가장 높게 설정해 줄 수 있다.
<Proposal 13>
단말이 다중 BWP(bandwidth 파트)를 설정 받은 경우, 전체 CSI 페이로드가 container 크기를 초과하면 BWP 인덱스가 높은 순서(또는 낮은 순서)로 Proposal 1 내지 11에서 설명한 dropping rule이 적용될 수 있다.
단말이 복수의 BWP를 설정 받고, 설정 받은 전체 BWP에 대응되는 전체 CSI를 모두 보고할 수 없는 경우, BWP 인덱스가 높은 순서(또는 낮은 순서)대로 CSI가 생략될 수 있다.
예를 들면, BWP 3(BWP0, BWP1, BWP2)개가 단말에 설정되고, index가 높은 순으로 생략되는 경우, 생략되는 CSI의 예는 아래와 같다.
BWP2의 파트 2 CSI -> BWP2의 파트 1 CSI -> BWP1의 파트 2 CSI -> BWP1의 파트 1 CSI ...가 순서대로 생략될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, 각 BWP에 대하여 파트 1 CSI에 담긴 RI혹은 CQI 정보가 필요한 경우, dropping rule은 BWP2의 파트 2 CSI -> BWP1의 파트 2 CSI -> BWP0 2의 파트 2 CSI -> BWP2의 파트 1 CSI ... 순으로 CSI가 생략될 수 있다.
이와 같은 방법에서, 특정 BWP에 대한 중요도가 더 높아지는 경우(기지국에 의하여 configure되는 경우, 예를 들어 BWP0), BWP0은 full CSI가 전송되며, 나머지 BWP는 Proposal 1 내지 11에서 정의된 dropping rule이 적용될 수 있다.
생략 되는 CSI가 특정 omission pattern으로 고정되는 경우, 예를 들어 도 15에 도시된 comb-2의 패턴이 사용되는 경우, 특정 offset 값(예를 들면, 0 또는 1)을 먼저 생략할 수 있으며, 이는 아래와 같다.
즉, 동일 slot내에 보고되어야 하는 BWP가 N(0~N-1)개 존재한다면, BWP index (N-1)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> BWP index (N-2)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) ... -> BWP index 0의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> BWP index (N-1)의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) .... BWP index 0의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) 순으로 CSI가 생략될 수 있다.
이와 같은 방법에서 파트 1 CSI는 항상 보고되는 것이 가정될 수 있다.
만약, comb의 length가 증가하게 된다면, 특정 순서로 CSI의 생략이 설정(예를 들어, offset 값이 큰 순서에서 낮은 순서로)되어 확장 적용될 수 있다.
파트 2 CSI는 WB CSI와 SB CSI로 나눌 수 있으며, WB CSI는 SB CSI 보다 높은 우선순위를 가질 수 있으며, 이를 위하여, WB CSI는 가장 나중에 생략되는 것으로 설정될 수 있다.
예를 들어, offset값이 0을 제외한 다른 offset에 해당하는 CSI가 생략되는 경우의 CSI는 SB CSI이며, offset 0에 해당하는 SB의 CSI는 WB CSI + SB CSI로 설정되거나, WB CSI에 대한 우선순위가 가장 높게 설정될 수 있다.
도 21 및 도 22에 도시된 파트 1 및 파트 2 CSI의 우선순위는 CC index를 BWP index로 변경하여 적용될 수 있다.
<Proposal 14>
CoMP 등의 환경에 의하여 다중 CSI가 정의되는 경우, 전체 CSI 페이로드가 container 크기를 초과하는 경우, CSI 프로세스 인덱스(process index)가 높은 순서에 따라 Proposal 1 내지 11에서 설명한 dropping rule이 적용될 수 있다.
Proposal 11에서 설명한 방법과 유사하게, Full CSI를 보고할 수 없는 경우, CSI 프로세스 인덱스가 높은 순서대로 파트 2 CSI -> 파트 1 CSI의 순서로 CSI가 생략될 수 있다.
이 경우, 파트 2 CSI는 proposal 1 내지 11에서 설명한 dropping rule에 따라 파트 2의 SB들이 생략될 수 있다.
예를 들어, CSI 프로세스가 3개인 경우, dropping rule에 따른 생략 순서는 CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 2 CSI -> CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 1 CSI
Figure pat00065
CSI 프로세스 인덱스 1의 파트 2 CSI -> CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 1 CSI의 순서로 CSI가 생략될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, 각 CSI 프로세스에 대하여 파트 1 CSI에 포함된 RI 또는 CQI 정보가 필요한 경우, dropping rule은 CSI 프로세스 인덱스 3의 파트 2 CSI -> CSI 프로세스 인덱스 3의 파트 2 CSI
Figure pat00066
CSI 프로세스 인덱스 0의 파트 2 CSI
Figure pat00067
CSI 프로세스 인덱스 2의 파트 1 CSI ... 순서로 CSI가 생략될 수 있다.
이와 같은 방법은 NR과 같이 CSI 프로세스라는 개념이 없는 시스템에 적용하는 경우, 아래와 같이 적용될 수 있다.
예를 들어, 하나의 CSI 보고 설정이 복수의 채널 측정 용 CSI-RS 자원 설정과 연결된 경우 자원 설정 ID 또는 link ID 에 따라 priority를 설정하여 위에서 설명한 dropping rule이 적용될 수 있다.
여기서, priority는 사전에 priority를 지시하는 지시자를 통해 설정되거나, 가장 낮은 ID가 높은 priority를 갖는 것으로 사전에 설정될 수 있다.
또는, 자원 설정 또는 link에 priority에 대한 지시자가 별도로 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 예로, 복수의 CSI 보고 설정을 동시에 트리거 하는 경우, 보고 설정 ID에 따라 우선 순위를 설정하거나(예를 들어, lowest ID index), 보고 설정에 별도의 priority 지시자가 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 예로, 앞에서 설명한 캐리어 병합에서의 Pcell과 유사하게, 중요도가 높아서 반드시 full CSI를 보고해야하는 link/CSI 프로세스가 존재하는 경우(이에 대한 정보는 사전에 특정 link/CSI 프로세스 ID로 약속되거나, 상위 계층을 통해 설정될 수 있다.), 이는 다른 link에 비해 높은 priority를 가지며, 특정 link/CSI 프로세스를 제외한 link/CSI 프로세스에 대한 CSI 의 생략이 먼저 수행될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, 생략 되는 CSI가 도 15 내지 도 20에서 설명한 특정 omission pattern으로 고정되는 경우, 예를 들어 도 15에 도시된 comb-2를 사용하는 경우, 특정 offset 값(예를 들면, 0 or 1)을 먼저 생략할 수 있으며, 이는 아래와 같다.
즉, 동일 slot내에 보고되어야 하는 link/CSI 프로세스가 N (0~N-1)개 존재한다면, link/CSI 프로세스 인덱스 (N-1)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> link/CSI 프로세스 인덱스 (N-2)의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) ... -> link/CSI 프로세스 인덱스 0의 파트 2 CSI with offset 1 (i.e., odd comb) -> link/CSI 프로세스 인덱스 (N-1)의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) ...->link/CSI 프로세스 인덱스 0의 파트 2 CSI with offset 0 (i.e., even comb) 순서로 CSI가 생략될 수 있다.
이때, 파트 1 CSI는 항상 보고될 수 있다. 만약 comb의 length가 증가하게 된다면, 특정 순서에 따른 CSI의 생략이 설정되어(예를 들어, offset 값이 큰 순서에서 낮은 순서로) 확장 적용될 수 있다.
파트 2 CSI는 WB CSI와 SB CSI로 나눌 수 있으며, WB CSI는 SB CSI 보다 높은 priority를 가질 수 있다.
이를 위하여, WB CSI는 가장 나중에 생략되는 것으로 설정될 수 있다. 예를 들어, offset 값 0을 제외한 다른 offset 값에 해당하는 CSI가 생략되는 경우의 CSI는 SB CSI이며, offset 값 0에 해당하는 SB의 CSI는 WB CSI + SB CSI로 설정되거나, WB CSI에 대한 priority가 가장 높게 설정될 수 있다.
도 21 및 도 22에 도시된 파트 1 및 파트 2 CSI의 우선순위는 CC index를 link/CSI 프로세스 인덱스로 치환하여 적용될 수 있다.
Cc index는 BWP index보다 높은 priority를 가질 수 있으며, BWP index는 link/CSI process 보다 높은 priority를 가질 수 있다.
이러한 priority는 기지국이 상위 계층 signangling을 통해서 단말에게 알려줄 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 23은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 23을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(2310)과 기지국(2310) 영역 내에 위치한 다수의 단말(2320)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장치로 표현될 수도 있다.
기지국(2310)은 프로세서(processor, 2311), 메모리(memory, 2312) 및 RF 모듈(radio frequency module, 2313)을 포함한다. 프로세서(2311)는 앞서 도 1 내지 도 22에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리(2312)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈(2313)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(2320)은 프로세서(2321), 메모리(2322) 및 RF 모듈(2323)을 포함한다.
프로세서(2321)는 앞서 도 1 내지 도 22에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리(2322)는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈(2323)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(2312, 2322)는 프로세서(2311, 2321) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(2311, 2321)와 연결될 수 있다.
또한, 기지국(2310) 및/또는 단말(2320)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 24에서는 앞서 도 23의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다.
도 24를 참조하면, 단말은 프로세서(또는 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)(2410), RF 모듈(RF module)(또는 RF 유닛)(2435), 파워 관리 모듈(power management module)(2405), 안테나(antenna)(2440), 배터리(battery)(2455), 디스플레이(display)(2415), 키패드(keypad)(2420), 메모리(memory)(2430), 심카드(SIM(Subscriber Identification Module) card)(2425)(이 구성은 선택적임), 스피커(speaker)(2445) 및 마이크로폰(microphone)(2450)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서(2410)는 앞서 도 1 내지 도 23에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
메모리(2430)는 프로세서와 연결되고, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리(2430)는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드(2420)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰(2450)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드(2425) 또는 메모리(2430)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(2415) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모듈(2435)는 프로세서에 연결되어, RF 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모듈에 전달한다. RF 모듈은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기(receiver) 및 전송기(transmitter)로 구성된다. 안테나(2440)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈은 프로세서에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2445)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
도 25는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 25는 FDD(Frequency Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다.
먼저, 전송 경로에서, 도 24 및 도 25에서 기술된 프로세서는 전송될 데이터를 프로세싱하여 아날로그 출력 신호를 송신기(2510)에 제공한다.
송신기(2510) 내에서, 아날로그 출력 신호는 디지털-대-아날로그 변환(ADC)에 의해 야기되는 이미지들을 제거하기 위해 저역 통과 필터(Low Pass Filter,LPF)(2511)에 의해 필터링되고, 상향 변환기(Mixer, 2512)에 의해 기저대역으로부터 RF로 상향 변환되고, 가변이득 증폭기(Variable Gain Amplifier,VGA)(2513)에 의해 증폭되며, 증폭된 신호는 필터(2514)에 의해 필터링되고, 전력 증폭기(Power Amplifier,PA)(2515)에 의해 추가로 증폭되며, 듀플렉서(들)(2550)/안테나 스위치(들)(2560)을 통해 라우팅되고, 안테나(2570)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나(2570)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위치(들)(2560)/듀플렉서들 (2550)을 통해 라우팅되고, 수신기(2520)으로 제공된다.
수신기(2520)내에서, 수신된 신호들은 저잡음 증폭기(Low Noise Amplifier,LNA)(2523)에 의해 증폭되며, 대역통과 필터(2524)에 의해 필터링되고, 하향 변환기(Mixer,2525)에 의해 RF로부터 기저대역으로 하향 변환된다.
상기 하향 변환된 신호는 저역 통과 필터(LPF,2526)에 의해 필터링되며, VGA(2527)에 의해 증폭되어 아날로그 입력 신호를 획득하고, 이는 도 23 및 도 24에서 기술된 프로세서에 제공된다.
또한, 로컬 오실레이터 (local oscillator, LO) 발생기(2540)는 전송 및 수신 LO 신호들을 발생 및 상향 변환기(2512) 및 하향 변환기(2525)에 각각 제공한다.
또한, 위상 고정 루프(Phase Locked Loop,PLL)(2530)은 적절한 주파수들에서 전송 및 수신 LO 신호들을 생성하기 위해 프로세서로부터 제어 정보를 수신하고, 제어 신호들을 LO 발생기(2540)에 제공한다.
또한, 도 25에 도시된 회로들은 도 25에 도시된 구성과 다르게 배열될 수도 있다.
도 26은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 RF 모듈의 또 다른 일례를 나타낸 도이다.
구체적으로, 도 26은 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 구현될 수 있는 RF 모듈의 일례를 나타낸다.
TDD 시스템에서의 RF 모듈의 송신기(2610) 및 수신기(2620)은 FDD 시스템에서의 RF 모듈의 송신기 및 수신기의 구조와 동일하다.
이하, TDD 시스템의 RF 모듈은 FDD 시스템의 RF 모듈과 차이가 나는 구조에 대해서만 살펴보기로 하고, 동일한 구조에 대해서는 도 25의 설명을 참조하기로 한다.
송신기의 전력 증폭기(Power Amplifier,PA)(2615)에 의해 증폭된 신호는 밴드 선택 스위치(Band Select Switch,2650), 밴드 통과 필터(BPF,2660) 및 안테나 스위치(들)(2670)을 통해 라우팅되고, 안테나(2680)을 통해 전송된다.
또한, 수신 경로에서, 안테나(2680)은 외부로부터 신호들을 수신하여 수신된 신호들을 제공하며, 이 신호들은 안테나 스위치(들)(2670), 밴드 통과 필터(2660) 및 밴드 선택 스위치(2650)을 통해 라우팅되고, 수신기(2620)으로 제공된다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
2310: 기지국 2320: 단말
2311: 프로세서 2321: 프로세서
2312: 메모리 2322: 메모리
2313: RF 유닛 2323: RF 유닛

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 채널 상태 정보(Channel State Information: CSI)를 보고하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하는 단계,
    상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고,
    상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며;
    채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하는 단계;
    상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 채널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하는 단계를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)되는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 특정 조건은 상기 CSI의 코딩 비율(Coding Rate)의 임계 값인 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 임계 값이 상기 CSI의 코딩 비율보다 작은 경우, 상기 제 2 파트는 일부 또는 전부가 생략되는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 2 파트는 상기 임계 값과 상기 CSI의 코딩 비율이 동일해질 때까지 생략되는 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 2 파트는 복수의 서브 밴드로 구성되어 있으며, 상기 복수의 서브 밴드 각각의 우선 순위에 기초하여 생략되는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 서브 밴드는 우선 순위가 낮은 순서에 따라 생략되는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성 정보는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 또는 RRC 시그널링을 통해서 전송되는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 DCI는 상기 제 2 파트를 구성하는 복수의 서브 밴드 중 생략되는 서브 밴드와 관련된 패턴 정보, 생략 비율 정보, 또는 특정 서브 밴드 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 패턴 정보는 생략되는 서브 밴드의 오프 셋 값 및 패턴을 나타내는 Comp 값을 포함하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 파트는 랭크 지시자(Rank Indicator: RI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator: CQI) 및 0이 아닌 진폭을 갖는 빔의 개수를 나타내는 지시자를 포함하고,
    상기 제 2 파트는 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator: PMI)를 포함하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 채널 상태 정보(Channel State Information: CSI)를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 단말로 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 전송하는 단계,
    상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고,
    상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며;
    상기 단말로 채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터 상기 측정된 채널의 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)되는 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information: CSI)를 보고하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 모듈; 및
    상기 RF 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    기지국으로부터 상기 CSI의 보고와 관련된 구성 정보를 수신하되,
    상기 구성 정보는 상기 CSI의 수신을 위한 특정 조건과 관련된 임계 값을 포함하고,
    상기 CSI는 제 1 파트 및 제 2 파트로 구성되며,
    채널 측정을 위한 제 1 참조 신호를 수신하고,
    상기 제 1 참조 신호에 기초하여 채널을 측정하며,
    상기 측정된 채널의 상기 CSI를 기지국으로 보고하되,
    상기 CSI는 상기 특정 조건에 기초하여 상기 제 2 파트의 일부 또는 전부가 생략(omission)되는 단말.
KR1020180117083A 2017-09-29 2018-10-01 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 KR102131428B1 (ko)

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762565170P 2017-09-29 2017-09-29
US62/565,170 2017-09-29
US201762566517P 2017-10-01 2017-10-01
US62/566,517 2017-10-01
US201762570098P 2017-10-10 2017-10-10
US62/570,098 2017-10-10
US201762591698P 2017-11-28 2017-11-28
US62/591,698 2017-11-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20190038461A true KR20190038461A (ko) 2019-04-08
KR102131428B1 KR102131428B1 (ko) 2020-07-08

Family

ID=65902716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180117083A KR102131428B1 (ko) 2017-09-29 2018-10-01 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10848224B2 (ko)
EP (1) EP3609091B1 (ko)
JP (1) JP7032433B2 (ko)
KR (1) KR102131428B1 (ko)
CN (1) CN110945799B (ko)
WO (1) WO2019066622A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021029701A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2021029702A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2021029695A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이에 대한 장치

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108288984B (zh) * 2017-01-09 2022-05-10 华为技术有限公司 一种参数指示及确定方法和接收端设备及发射端设备
JP2020057823A (ja) * 2017-02-01 2020-04-09 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
US10601483B2 (en) * 2017-09-29 2020-03-24 Apple Inc. Channel state information (CSI) reporting for bandwidth parts
CN109600193B (zh) * 2017-09-30 2021-10-26 华为技术有限公司 一种信道测量方法
WO2019068212A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Qualcomm Incorporated OMISSION OF CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) OF SUB-BAND FOR TYPE II CSI
CN111052622B (zh) * 2017-10-02 2022-06-17 联想(新加坡)私人有限公司 使用确定的压缩矩阵来形成复合波束的集合的方法和装置
EP3692675B1 (en) * 2017-10-02 2022-07-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Ordering of csi in uci
US11778657B2 (en) * 2017-10-27 2023-10-03 Apple Inc. Control resource set information in physical broadcast channel
EP3711231A4 (en) * 2017-11-13 2020-11-04 Nec Corporation METHODS AND DEVICES FOR TRANSMITTING AND RECEIVING BEAM REPORTS
WO2019099817A1 (en) * 2017-11-16 2019-05-23 Ofinno, Llc Channel state information report on bandwidth part
CA3035020C (en) * 2017-11-17 2023-03-07 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for channel measurement and interference measurement in wireless network
US11128359B2 (en) * 2018-01-04 2021-09-21 Comcast Cable Communications, Llc Methods and systems for information reporting
US10855432B2 (en) * 2018-01-11 2020-12-01 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
CN110035450B (zh) * 2018-01-12 2020-06-23 维沃移动通信有限公司 测量上报的方法、终端设备和网络设备
CN110650545B (zh) * 2018-04-04 2020-07-24 华为技术有限公司 一种发送、接收上行控制信息的方法及装置
CN112205027A (zh) * 2018-04-04 2021-01-08 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN110391882B (zh) * 2018-04-16 2022-04-05 中兴通讯股份有限公司 一种信号传输方法和装置
US11569967B2 (en) * 2018-09-12 2023-01-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink control information transmission and reception
WO2020051922A1 (en) * 2018-09-15 2020-03-19 Qualcomm Incorporated Csi for non-coherent joint transmission
CN110958636B (zh) * 2018-09-26 2022-03-29 维沃移动通信有限公司 Csi报告的上报方法、终端设备及网络设备
CN110972272B (zh) * 2018-09-28 2022-11-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 信息上报方法及用户终端、计算机可读存储介质
CN110971280A (zh) * 2018-09-28 2020-04-07 华为技术有限公司 一种信道状态信息反馈的方法、设备及系统
US11166186B2 (en) * 2018-11-02 2021-11-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel and interference measurement and reporting
CN111262608B (zh) * 2018-12-03 2022-04-12 华为技术有限公司 信道测量的配置方法及通信装置
WO2020150884A1 (en) * 2019-01-22 2020-07-30 Qualcomm Incorporated Csi processing for fine csi granularity
WO2020164122A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Qualcomm Incorporated Partial-bandwidth feedback for beam combination codebook
WO2020215341A1 (en) * 2019-04-26 2020-10-29 Nec Corporation Method, device and computer readable medium for channel state information transmission
US11652526B2 (en) * 2019-04-30 2023-05-16 Ofinno, Llc Channel state information feedback for multiple transmission reception points
US20220239360A1 (en) * 2019-05-03 2022-07-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Csi omission rules for enhanced type ii csi reporting
US20220271812A1 (en) * 2019-06-10 2022-08-25 Ntt Docomo, Inc. Terminal and radio communication method
CN111082839A (zh) * 2019-07-09 2020-04-28 中兴通讯股份有限公司 能力信息以及信道状态信息的反馈方法和装置
CN114514723B (zh) * 2019-08-12 2024-03-01 株式会社Ntt都科摩 针对版本16类型ii信道状态信息(csi)的csi省略过程
CN114424673B (zh) * 2019-09-27 2024-03-22 高通股份有限公司 用于省略信道状态信息的配置
WO2021088989A1 (en) 2019-11-07 2021-05-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method and device
WO2021097592A1 (en) * 2019-11-18 2021-05-27 Qualcomm Incorporated Channel state information feedback compression
EP4094511A4 (en) * 2020-01-23 2023-10-25 Qualcomm Incorporated DYNAMIC CHANNEL STATE INFORMATION MEASUREMENT GAP (CSI) FOR LOW COMPLEXITY BANDWIDTH LIMITED USER DEVICES
WO2021159462A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to facilitate csi feedback in multi-trp communication
US11917437B2 (en) * 2020-03-13 2024-02-27 Qualcomm Incorporated Layer 1 measurement reporting for neighbor cell
US20230155654A1 (en) * 2020-04-03 2023-05-18 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio communication method, and base station
WO2021203312A1 (en) * 2020-04-08 2021-10-14 Apple Inc. New radio (nr) multi-input multi-output (mimo) channel state information (csi) design for small bandwidth part (bwp)
CN113518372A (zh) * 2020-04-10 2021-10-19 华为技术有限公司 通信方法及装置
US11490283B2 (en) * 2020-04-10 2022-11-01 Mediatek Inc. L1-SINR measurement period based on channel measurement resource (CMR) and interference measurement resource (IMR)
WO2021232300A1 (zh) * 2020-05-20 2021-11-25 深圳市南方硅谷半导体有限公司 获取信道状态信息的方法、装置和计算机设备
CN116095741A (zh) * 2020-05-30 2023-05-09 华为技术有限公司 一种信道测量方法及装置
US11743750B2 (en) 2020-10-20 2023-08-29 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Measuring device and method for testing CSI type II codebook compliance
US11665561B2 (en) * 2020-10-22 2023-05-30 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Test method, device and system for CSI type 2 codebook verification of a 5G compliant device under test (“5G NR DUT”) in a SU-MIMO test setup
CN117880902A (zh) * 2020-10-22 2024-04-12 大唐移动通信设备有限公司 小区切换方法、终端、基站、装置和存储介质
CN112909539B (zh) * 2021-01-20 2022-02-22 西安交通大学 一种毫米波频率极化双随机多端口聚束天线
WO2023146439A1 (en) * 2022-01-25 2023-08-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reporting and receiving channel state information
WO2023145004A1 (ja) * 2022-01-28 2023-08-03 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023141922A1 (en) * 2022-01-28 2023-08-03 Qualcomm Incorporated Reference signal for beam blockage prediction
WO2023206404A1 (en) * 2022-04-29 2023-11-02 Qualcomm Incorporated Retransmission of channel state information report for machine learning based prediction

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160106094A (ko) * 2014-12-23 2016-09-09 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8140944B2 (en) * 2008-01-24 2012-03-20 Texas Instruments Incorporated Interleaver design with unequal error protection for control information
CA2784274C (en) 2010-03-17 2016-02-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas
CN102237984B (zh) * 2010-05-07 2014-02-12 电信科学技术研究院 一种基于pusch上报csi的方法及装置
CN103098400B (zh) * 2010-07-21 2015-08-19 Lg电子株式会社 用于发送和接收有关信道状态信息的反馈的方法和装置
US9882624B2 (en) * 2010-09-29 2018-01-30 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for communication of channel state information
RU2518966C1 (ru) * 2010-10-28 2014-06-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для передачи управляющей информации
US10085164B2 (en) 2011-04-28 2018-09-25 Qualcomm Incorporated System and method for managing invalid reference subframes for channel state information feedback
JP5841148B2 (ja) * 2011-06-29 2016-01-13 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末装置、基地局装置、送信方法および送信電力設定方法
CN106411465B (zh) * 2011-08-15 2020-06-02 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法、用户设备和基站
WO2013048197A2 (ko) * 2011-09-28 2013-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 보고 방법 및 장치
CN102347825B (zh) * 2011-11-02 2014-05-07 电信科学技术研究院 一种传输反馈信息的方法、系统和设备
EP2847884B1 (en) * 2012-05-11 2017-01-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Scheduling a user equipment in a communication system
CN104584450B (zh) * 2012-06-04 2018-01-26 交互数字专利控股公司 传递多个传输点的信道状态信息(csi)
US9294230B2 (en) * 2012-07-02 2016-03-22 Intel Corporation Multiplexing of channel state information and hybrid automatic repeat request—acknowledgement information
CN103580788A (zh) * 2012-07-27 2014-02-12 电信科学技术研究院 一种传输mcs指示信息的方法及装置
JP5852616B2 (ja) * 2013-01-29 2016-02-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び適応変調符号化方法
WO2016013608A1 (ja) * 2014-07-25 2016-01-28 株式会社Nttドコモ 無線送信局および無線通信ネットワーク
US20160105817A1 (en) * 2014-10-10 2016-04-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for csi feedback
US9621243B2 (en) * 2014-12-03 2017-04-11 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for CSI feedback in a MIMO wireless communication system with elevation beamforming
CA2967281C (en) 2014-12-08 2023-01-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and device therefor
US9876623B2 (en) * 2014-12-22 2018-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of uplink control information in carrier aggregation with a large number of cells
US10129782B2 (en) 2015-01-30 2018-11-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for CSI measurement configuration and reporting on unlicensed spectrum
US10425921B2 (en) * 2015-04-01 2019-09-24 Acer Incorporated Method of uplink control information transmission
JP6781149B2 (ja) * 2015-04-10 2020-11-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
JP6125596B1 (ja) * 2015-11-05 2017-05-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6562981B2 (ja) * 2016-07-29 2019-08-21 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおけるビーム操作のためのチャネル状態情報報告のための方法及び装置
US10340989B2 (en) * 2016-12-09 2019-07-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Codebook for CSI reporting in advanced wireless communication system
US10432441B2 (en) * 2017-02-06 2019-10-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission structures and formats for DL control channels
US10256887B2 (en) * 2017-03-23 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Differential channel state information (CSI) reporting for higher resolution CSI
WO2019028878A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Qualcomm Incorporated TECHNIQUES FOR NON-NULL POWER BEAMS IN WIRELESS SYSTEMS
US11140575B2 (en) * 2017-08-11 2021-10-05 Qualcomm Incorporated Modifying CSI transmissions over uplink shared resources
US20190059013A1 (en) * 2017-08-21 2019-02-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiplexing higher-resolution channel state information (csi)
JP7087065B2 (ja) * 2017-09-07 2022-06-20 ペキン シャオミ モバイル ソフトウェア カンパニー, リミテッド アップリンクビーム管理

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160106094A (ko) * 2014-12-23 2016-09-09 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3gpp R1-1705346* *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021029701A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2021029702A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2021029695A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이에 대한 장치
CN114270923A (zh) * 2019-08-15 2022-04-01 Lg 电子株式会社 用于在无线通信系统中报告信道状态信息的方法及其设备
JP2022544689A (ja) * 2019-08-15 2022-10-20 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるチャネル状態情報を報告する方法、及びこれに対する装置
CN114270923B (zh) * 2019-08-15 2024-04-02 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中报告信道状态信息的方法及其设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN110945799A (zh) 2020-03-31
JP2020517158A (ja) 2020-06-11
WO2019066622A1 (ko) 2019-04-04
JP7032433B2 (ja) 2022-03-08
US10848224B2 (en) 2020-11-24
CN110945799B (zh) 2023-11-28
EP3609091A4 (en) 2020-06-24
EP3609091A1 (en) 2020-02-12
US20190109626A1 (en) 2019-04-11
KR102131428B1 (ko) 2020-07-08
EP3609091B1 (en) 2021-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102131428B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR102140705B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR102117398B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR102095048B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 코드북에 기초하여 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
EP3516896B1 (en) Method for reporting channel state information in wireless communication system and apparatus for the same
KR102385358B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR101973770B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102137605B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant