KR20210040380A - 비선형 프리코딩을 위한 비제로 전력 간섭 측정 자원 및 간섭 계층 카테고리화 - Google Patents

비선형 프리코딩을 위한 비제로 전력 간섭 측정 자원 및 간섭 계층 카테고리화 Download PDF

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Abstract

무선 통신들을 위한 방법들, 시스템들, 및 디바이스들이 설명된다. 일 양상에서, 설명된 기법들은, 다수의 계층들 또는 자원들 상의 간섭 신호들을 식별하고, 특정 계층 또는 자원 상에서 송신된 간섭 신호들이 LP(linear precoding)를 사용하거나 또는 NLP를 사용하여 프리코딩되었는지를 결정하는 것을 제공한다. 이 양상에서, 수신 디바이스는, 간섭 신호들이 제1 타입의 프리코딩(예컨대, LP(linear precoding))을 사용하거나 또는 제2 타입의 프리코딩(예컨대, NLP)을 사용하여 프리코딩되었는지를 결정하는 것에 기반하여, 송신 디바이스로부터 수신된 신호들을 등화(예컨대, 간섭 신호들을 필터링 아웃)할 수 있다. 다른 양상에서, 설명된 기법들은, LP 또는 NLP를 사용하여 프리코딩되는 것으로 간섭 자원들을 카테고리화하는 것에 기반하여, NLP를 사용하여 프리코딩된 신호들에 대한 간섭 측정들을 수행하는 것을 제공한다. 이 양상에서, 수신 디바이스는, LP를 사용하여 프리코딩된 간섭 신호들 및 NLP를 사용하여 프리코딩된 간섭 신호들에 대해 상이하게 측정들을 수행하고 보고할 수 있다.

Description

비선형 프리코딩을 위한 비제로 전력 간섭 측정 자원 및 간섭 계층 카테고리화
[0001] 본 특허 출원은, Hao 등에 의해 2018년 8월 14일에 출원되고 본원의 양수인에게 양도된 발명의 명칭이 "INTERFERENCE LAYER CATEGORIZATION AND NON ZERO POWER INTERFERENCE MEASUREMENT RESOURCE FOR NON LINEAR PRECODING"인 국제 특허 출원 제PCT/CN2018/100478호를 우선권으로 주장하며, 이로써 상기 출원의 전체 내용은 인용에 의해 본원에 포함된다.
[0002] 다음은 일반적으로 무선 통신들에 관한 것이며, 더 상세하게는, NLP(non-linear precoding)을 위한 NZP(non-zero power) IMR(interference measurement resource) 및 간섭 계층 카테고리화(interference layer categorization)에 관한 것이다.
[0003] 무선 통신 시스템들은, 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 타입들의 통신 콘텐츠를 제공하도록 널리 배치되어 있다. 이러한 시스템들은, 이용가능한 시스템 자원들(예컨대, 시간, 주파수 및 전력)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있다. 이러한 다중 액세스 시스템들의 예들은 4세대(4G) 시스템들, 예컨대, LTE(Long Term Evolution) 시스템들, LTE-A(LTE-Advanced) 시스템들, 또는 LTE-A 프로 시스템들, 및 NR(New Radio) 시스템들로 지칭될 수 있는 5G(fifth generation) 시스템들을 포함한다. 이러한 시스템들은 CDMA(code division multiple access), TDMA(time division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM)과 같은 기술들을 이용할 수 있다.
[0004] 무선 다중 액세스 통신 시스템은, 달리 UE(user equipment)로 공지될 수 있는 다수의 통신 디바이스들에 대한 통신을 각각 동시에 지원하는 다수의 기지국들 또는 네트워크 액세스 노드들을 포함할 수 있다. 일부 무선 통신 시스템들은 다수의 공간 계층들 상에서 기지국들과 UE들 간의 통신들을 지원할 수 있다. 이러한 시스템들에서, 송신 디바이스는, 다수의 데이터 스트림들 사이의 간섭을 제한하기 위해 개개의 공간 계층 상의 수신 디바이스에 송신될 각각의 데이터 스트림을 프리코딩할 수 있다. 송신 디바이스로부터 수신된 프리코딩된 데이터 스트림들을 등화하기 위한 수신 디바이스에서의 종래의 기법들은 결함(deficient)이 있을 수 있다.
[0005] 설명된 기법들은, NLP(non-linear precoding)를 위한 간섭 계층 또는 자원 카테고리화 및 간섭 측정 및 보고를 지원하는 개선된 방법들, 시스템들, 디바이스들 및 장치들에 관한 것이다. 일 양상에서, 설명된 기법들은, 다수의 계층들 또는 자원들 상의 간섭 신호들을 식별하고, 특정 계층 또는 자원 상에서 송신된 간섭 신호들이 LP(linear precoding)를 사용하거나 또는 NLP를 사용하여 프리코딩되었는지를 결정하는 것을 제공한다. 이 양상에서, 수신 디바이스는, 간섭 신호들이 제1 타입의 프리코딩(예컨대, LP(linear precoding))을 사용하거나 또는 제2 타입의 프리코딩(예컨대, NLP)을 사용하여 프리코딩되었는지를 결정하는 것에 기반하여, 송신 디바이스로부터 수신된 신호들을 등화(예컨대, 간섭 신호들을 필터링 아웃)할 수 있다. 다른 양상에서, 설명된 기법들은, LP 또는 NLP를 사용하여 프리코딩되는 것으로 간섭 자원들을 카테고리화하는 것에 기반하여, NLP를 사용하여 프리코딩된 신호들에 대한 간섭 측정들을 수행하는 것을 제공한다. 이 양상에서, 수신 디바이스는, LP를 사용하여 프리코딩된 간섭 신호들 및 NLP를 사용하여 프리코딩된 간섭 신호들에 대해 상이하게 측정들을 수행하고 보고할 수 있다.
[0006] UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 방법이 설명된다. 방법은: UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하는 단계, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하는 단계, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하는 단계, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하는 단계, 및 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩하는 단계를 포함할 수 있다.
[0007] UE에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는, 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수 있다. 명령들은, 장치로 하여금, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하게 하고, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하게 하고, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하게 하고, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하게 하고, 그리고 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능할 수 있다.
[0008] UE에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는: UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하기 위한 수단, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하기 위한 수단, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하기 위한 수단, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하기 위한 수단, 및 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
[0009] UE에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체가 설명된다. 코드는 명령들을 포함할 수 있고, 명령들은, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하고, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하고, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하고, 그리고 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능하다.
[0010] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 것은, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 개개의 포트들의 인덱스와 하나 이상의 기준 신호 인덱스들의 비교에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트의 카테고리화를 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 하나 이상의 기준 신호 인덱스들 및 하나 이상의 그룹 인덱스들에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0011] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 것은, 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 기반하여 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고, 하나 이상의 그룹 인덱스들에 기반하여 한 세트의 그룹들 중 하나 이상의 구성된 그룹들을 식별하고, 하나 이상의 구성된 그룹들 내에서, 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 카테고리화하고, 그리고 한 세트의 그룹들의 각각의 구성되지 않은 그룹 내에서, 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 카테고리화하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 비트맵 내의 개개의 비트에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0012] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 수에 대응한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제1 구성 표를 식별하고, 그리고 행 인덱스에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 카테고리화하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 구성 표를 식별하는 것은 제1 구성 표의 표시를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 구성 표의 표시를 수신하는 것은, RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element) 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 제1 구성 표의 표시를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0013] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 구성 표는 UE에 의해 액세스 가능한 단일 구성 표를 포함한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 구성 표를 식별하는 것은, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 기반하여, 한 세트의 구성 표들로부터 제1 구성 표를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0014] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 표시자에 기반하여 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 인덱스를 식별하고, 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하고, 그리고 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 식별된 인덱스들에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 카테고리화하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 구성 표를 식별하는 것은 제1 구성 표의 표시를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0015] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 제1 구성 표의 표시를 RRC 메시지, MAC-CE, 또는 DCI 메시지로 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 표시자를 RRC 메시지, MAC-CE, 또는 DCI 메시지로 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0016] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 송신을 디코딩하는 것은, 제1 타입의 계층에 대응하는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 중 제1 포트에 대응하는 파라미터를 결정하고, 그리고 파라미터에 기반하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 디코딩하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층일 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층일 수 있다.
[0017] 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법이 설명된다. 방법은: UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하는 단계 ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― , 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하는 단계, 및 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
[0018] 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는, 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수 있다. 명령들은, 장치로 하여금, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하게 하고 ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― , 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하게 하고, 그리고 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능할 수 있다.
[0019] 기지국에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하기 위한 수단 ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― , 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하기 위한 수단, 및 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
[0020] 기지국에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체가 설명된다. 코드는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하고 ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― , 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하고, 그리고 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함할 수 있다.
[0021] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 하나 이상의 기준 신호 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 하나 이상의 포트 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 하나 이상의 행 인덱스들을 사용하여 UE에 의해 참조될 구성 표의 표시를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 구성 표의 표시를 송신하는 것은, 구성 표의 표시를 RRC 메시지, MAC-CE, 또는 DCI 메시지로 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0022] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는 비트맵을 포함한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 수에 대응한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 기반하여, 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타낸다.
[0023] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 표시자를 RRC 메시지, MAC-CE, 또는 DCI 메시지로 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0024] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층일 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층일 수 있다.
[0025] UE에서의 무선 통신을 위한 방법이 설명된다. 방법은, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하는 단계, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하는 단계, 및 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
[0026] UE에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는, 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수 있다. 명령들은, 장치로 하여금, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하게 하고, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하게 하고, 그리고 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능할 수 있다.
[0027] UE에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하기 위한 수단, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하기 위한 수단, 및 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
[0028] UE에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체가 설명된다. 코드는, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하고, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하고, 그리고 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함할 수 있다.
[0029] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각은 비-제로 전력 기준 신호 자원일 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 UE에 의해 지원될 수 있는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제1 타입의 계층, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 보고는, 채널 측정, 간섭 측정들 중 하나 이상, 또는 둘 모두에 기반하여 결정된 CSI를 나타낸다.
[0030] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 가질 수 있다고 결정하고, 및 개개의 CSI-RS 자원의 인덱스와 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들의 비교에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0031] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 가질 수 있다고 결정하고, 그리고 비트맵에 기반하여 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있고, 여기서 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원들의 수와 동일할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 비트맵에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있고, 여기서 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 모두 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수와 동일할 수 있다.
[0032] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 자원 상의 송신을 위해 적용되는 CDM(code division multiplexing) 타입을 식별하고, 동일한 CDM 그룹과 연관된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 가질 수 있다고 결정하고, 그리고 비트맵에 기반하여 카테고리화를 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있고, 여기서 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 모두 상에서 송신을 위해 적용되는 CDM 그룹들의 수와 동일할 수 있다.
[0033] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하고, 그리고 행 인덱스에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 기반하여, 제1 구성 표를 식별하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0034] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 표시자에 기반하여 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 인덱스들을 식별하고, 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하고, 그리고 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 식별된 인덱스들에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0035] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자를 수신하는 것은, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각을 송신하는 데 사용되는 각각의 포트가 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층에 대응한다는 것을 나타내는, RRC 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element) 또는 DCI 메시지 중 적어도 하나를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 및 카테고리화에 기반하여 하나 이상의 파라미터들을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있고, 여기서 CSI 보고는 하나 이상의 파라미터들을 포함한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, CSI 보고는 적어도 CQI(channel quality indicator)를 포함하고, CQI는 하나 이상의 파라미터들에 기반하여 컴퓨팅될 수 있다.
[0036] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 것은, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 기반하여 채널 측정을 생성하고, 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 기반하여 제1 간섭 측정을 생성하고, 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 기반하여 제2 간섭 측정을 생성하고, 그리고 채널 측정, 제1 간섭 측정 및 제2 간섭 측정에 기반하여 하나 이상의 파라미터들을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0037] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들 각각은, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 포트에 대응하는 간섭 계층으로부터 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 포트에 대한 간섭의 측정을 나타낸다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터를 보고하는 것은 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다.
[0038] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것은, 정의된 대역폭에 대응하는, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것은, 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 보고하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있고, 여기서 제2 값은 제1 값에 대한 오프셋을 포함한다.
[0039] 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법이 설명된다. 방법은, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하는 단계, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하는 단계, 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하는 단계, 및 카테고리화에 기반하여 보고를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[0040] 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는, 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수 있다. 명령들은, 장치로 하여금, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하게 하고, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하게 하고, 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하게 하고, 그리고 카테고리화에 기반하여 보고를 수신하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능할 수 있다.
[0041] 기지국에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하기 위한 수단, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하기 위한 수단, 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하기 위한 수단, 및 카테고리화에 기반하여 보고를 수신하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
[0042] 기지국에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체가 설명된다. 코드는, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하고, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하고, 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하고, 그리고 카테고리화에 기반하여 보고를 수신하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함할 수 있다.
[0043] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들은 UE에 의해 지원될 수 있는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제1 타입의 계층, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들 또는 명령들을 더 포함할 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층일 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층일 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 보고는, CSI-RS들 및 카테고리화에 기반하여 결정된 파라미터를 나타낸다.
[0044] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 보고는 적어도 CQI(channel quality indicator)를 포함하고, CQI는 파라미터에 기반하여 컴퓨팅될 수 있다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 보고는 파라미터의 진폭 및 위상을 나타낸다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 보고는 정의된 대역폭에 대응하는 파라미터의 진폭 및 위상을 나타낸다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 보고는, 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 나타낸다. 일부 경우들에서, 제2 값은 제1 값에 대한 오프셋을 포함한다.
[0045] 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는 하나 이상의 CSI-RS 자원 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는 비트맵을 포함한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 비트맵의 비트들의 수는 간섭 계층들의 수에 대응한다. 본원에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체의 일부 예들에서, 표시자는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 기반하여 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타낸다.
[0046] 도 1은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP(non-linear precoding)을 위한 대한 간섭 계층 카테고리화 및 NZP(non-zero power) IMR(interference measurement resource)을 지원하는 무선 통신 시스템의 예를 예시한다.
[0047] 도 2는 본 개시내용의 양상들에 따른 인코딩 절차의 예를 예시한다.
[0048] 도 3은 본 개시내용의 양상들에 따라 UE에 대해 의도된 공간 스트림을 UE(user equipment)에서 도출하기 위한 절차의 예를 예시한다.
[0049] 도 4 및 5는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 무선 통신 시스템들의 예들을 예시한다.
[0050] 도 6 및 7은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스들의 블록도들을 도시한다.
[0051] 도 8은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 통신 관리자의 블록도를 도시한다.
[0052] 도 9는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스를 포함하는 시스템의 도면을 도시한다.
[0053] 도 10 및 11은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스들의 블록도들을 도시한다.
[0054] 도 12는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 통신 관리자의 블록도를 도시한다.
[0055] 도 13은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스를 포함하는 시스템의 도면을 도시한다.
[0056] 도 14 내지 17은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 방법들을 예시하는 흐름도들을 도시한다.
[0057] 일부 무선 통신 시스템들은 다수의 공간 계층들 상에서 기지국들과 UE(user equipment) 간의 통신들을 지원할 수 있다. 그러한 시스템들에서, 기지국은 다수의 공간 스트림들을 다수의 UE들에 송신할 수 있으며, 여기서 각각의 공간 스트림은, 공간 스트림들 간의 간섭을 제한하기 위해 인코딩 절차에서 LP(linear precoding) 또는 NLP(non-linear precoding)을 사용하여 프리코딩될 수 있다. 인코딩 절차 후에, 기지국은 다수의 공간 스트림들을 UE들에 송신할 수 있고, 각각의 UE는, 간섭하는 공간 스트림들을 필터링 아웃하기 위해 기지국으로부터 수신된 신호들을 등화함으로써 UE의 개개의 공간 스트림을 도출하려고 시도할 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, UE가 기지국으로부터 수신된 신호들을 등화하여 UE의 개개의 공간 스트림을 식별하기 위해, UE가 간섭하는 공간 스트림들 중 어떤 것이 LP를 사용하여 인코딩되었고, 그리고 간섭하는 공간 스트림들 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 인코딩되었는지를 식별하는 것이 적절할 수 있다. 즉, UE가 간섭 계층들을 카테고리화하는 것이 적절할 수 있다.
[0058] 본원에 설명된 바와 같이, 무선 통신 시스템은, 간섭 계층들의 카테고리화를 UE에 나타내는 효율적인 기법들을 지원할 수 있다. 따라서, UE는, 간섭하는 공간 스트림들이 LP를 사용하거나 또는 NLP를 사용하여 프리코딩되었는지를 결정하는 것에 기반하여, 기지국으로부터 수신된 신호들을 등화(예컨대, 간섭 신호들을 필터링 아웃)할 수 있다. 부가적으로, CSI(channel state information) 보고를 위해, 일단 UE가 상이한 간섭 계층들 또는 간섭 자원들의 카테고리화를 식별할 수 있다면, UE는, 간섭 자원들의 간섭 계층들 상의 신호들이 LP를 사용하거나 또는 NLP를 사용하여 인코딩되었는지를 결정하는 것에 기반하여, 상이한 간섭 계층들 또는 간섭 자원에 대해 유용하고 특수화된 피드백을 기지국에 제공할 수 있다.
[0059] 앞서 소개된 본 개시내용의 양상들은 무선 통신 시스템의 맥락에서 아래에서 설명된다. 그런 다음, NLP를 위한 NZP(Non-zero Power) IMR(interference measurement resource) 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 프로세스들 및 시그널링 교환들의 예들이 설명된다. 본 개시내용의 양상들은, NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화에 관련된 장치 도면들, 시스템 도면들 및 흐름도들에 의해 추가로 예시되고 이들을 참조하여 설명된다.
[0060] 도 1은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 무선 통신 시스템(100)의 예를 예시한다. 무선 통신 시스템(100)은, 기지국들(105), UE들(115) 및 코어 네트워크(130)를 포함한다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템(100)은 LTE(Long Term Evolution) 네트워크, LTE-A(LTE-Advanced) 네트워크, LTE-A 프로 네트워크 또는 NR(New Radio) 네트워크일 수 있다. 일부 경우들에서, 무선 통신 시스템(100)은 향상된 브로드밴드 통신들, 매우 신뢰가능한(예컨대, 미션 크리티컬(mission critical)) 통신들, 낮은 레이턴시 통신들, 또는 저비용 및 저 복잡도 디바이스들에 의한 통신들을 지원할 수 있다.
[0061] 기지국들(105)은 하나 이상의 기지국 안테나들을 통해 UE들(115)과 무선으로 통신할 수 있다. 본원에 설명된 기지국들(105)은, 베이스 트랜시버 스테이션, 무선 기지국, 액세스 포인트, 라디오 트랜시버, NodeB, eNB(eNodeB), 차세대 노드 B 또는 기가-nodeB(이들 중 어느 하나는 gNB로 지칭될 수 있음), 홈 NodeB, 홈 eNodeB, 또는 일부 다른 적절한 용어로 당업자들에게 지칭되거나 이들을 포함할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은 상이한 타입들의 기지국들(105)(예컨대, 매크로 또는 소형 셀 기지국들)을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 UE들(115)은 매크로 eNB들, 소형 셀 eNB들, gNB들, 중계 기지국들 등을 포함하는 다양한 타입들의 기지국들(105) 및 네트워크 장비와 통신할 수 있다.
[0062] 각각의 기지국(105)은 다양한 UE들(115)과의 통신들이 지원되는 특정 지리적 커버리지 영역(110)과 연관될 수 있다. 각각의 기지국(105)은 통신 링크들(125)을 통해 각각의 지리적 커버리지 영역(110)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있고, 기지국(105)과 UE(115) 사이의 통신 링크들(125)은 하나 이상의 캐리어들을 활용할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)에 도시된 통신 링크들(125)은 UE(115)로부터 기지국(105)으로의 업링크 송신들 또는 기지국(105)으로부터 UE(115)로의 다운링크 송신들을 포함할 수 있다. 다운링크 송신들은 또한 순방향 링크 송신들로 지칭될 수 있는 한편, 업링크 송신들은 또한 역방향 링크 송신들로 지칭될 수 있다.
[0063] 기지국(105)에 대한 지리적 커버리지 영역(110)은 지리적 커버리지 영역(110)의 일부만을 구성하는 섹터들로 분할될 수 있고, 각각의 섹터는 셀과 연관될 수 있다. 예컨대, 각각의 기지국(105)은 매크로 셀, 소형 셀, 핫스팟 또는 다른 타입들의 셀들, 또는 이들의 다양한 조합들에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 일부 예들에서, 기지국(105)은 이동가능할 수 있고, 따라서 이동하는 지리적 커버리지 영역(110)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 일부 예들에서, 상이한 기술들과 연관된 상이한 지리적 커버리지 영역들(110)은 중첩할 수 있고, 상이한 기술들과 연관된 중첩하는 지리적 커버리지 영역들(110)은 동일한 기지국(105)에 의해 또는 상이한 기지국들(105)에 의해 지원될 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은, 상이한 타입들의 기지국들(105)이 다양한 지리적 커버리지 영역들(110)에 대한 커버리지를 제공하는, 예컨대, 이종(heterogeneous) LTE/LTE-A/LTE-A 프로 또는 NR 네트워크를 포함할 수 있다.
[0064] "셀"이라는 용어는 (예컨대, 캐리어를 통해) 기지국(105)과 통신하기 위해 사용되는 논리적 통신 엔티티를 지칭할 수 있고, 동일한 또는 상이한 캐리어를 통해 동작하는 이웃 셀들(예컨대, PCID(physical cell identifier), VCID(virtual cell identifier))을 구별하기 위한 식별자와 연관될 수 있다. 일부 예들에서, 캐리어는 다수의 셀들을 지원할 수 있고, 상이한 셀들은 상이한 타입들의 디바이스들에 대한 액세스를 제공할 수 있는 상이한 프로토콜 타입들(예컨대, MTC(machine-type communication), NB-IoT(narrowband Internet-of-Things), eMBB(enhanced mobile broadband), 또는 다른 것들)에 따라 구성될 수 있다. 일부 경우들에서, "셀"이라는 용어는 논리적 엔티티가 동작하는 지리적 커버리지 영역(110)(예컨대, 섹터)의 일부분을 지칭할 수 있다.
[0065] UE들(115)은 무선 통신 시스템(100) 전역에 산재될 수 있고, 각각의 UE(115)는 고정식일 수도 있고 또는 이동식일 수도 있다. UE(115)는 또한 모바일 디바이스, 무선 디바이스, 원격 디바이스, 핸드헬드 디바이스 또는 가입자 디바이스 또는 일부 다른 적절한 용어로 지칭될 수 있고, 여기서 "디바이스"는 또한 유닛, 스테이션, 단말 또는 클라이언트로 지칭될 수 있다. UE(115)는 또한 셀룰러 폰, PDA(personal digital assistant), 태블릿 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터 또는 개인용 컴퓨터와 같은 개인용 전자 디바이스일 수 있다. 일부 예들에서, UE(115)는 또한 WLL(wireless local loop) 스테이션, IoT(Internet of Things) 디바이스, IoE(Internet of Everything) 디바이스 또는 MTC 디바이스 등을 지칭할 수 있고, 이는 기기들, 차량들, 계측기들 등과 같은 다양한 물품들에서 구현될 수 있다.
[0066] 기지국들(105)은 코어 네트워크(130)와 그리고 서로 통신할 수 있다. 예컨대, 기지국들(105)은 백홀 링크들(132)을 통해(예컨대, S1, N2, N3 또는 다른 인터페이스를 통해) 코어 네트워크(130)와 인터페이싱할 수 있다. 기지국들(105)은 백홀 링크들(134)을 통해(예컨대, X2, Xn 또는 다른 인터페이스를 통해) 서로 직접적으로(예컨대, 기지국들(105) 사이에서 직접적으로) 또는 간접적으로(예컨대, 코어 네트워크(130)를 통해) 통신할 수 있다.
[0067] 코어 네트워크(130)는 사용자 인증, 액세스 인가, 추적, IP(Internet Protocol) 접속 및 다른 액세스, 라우팅 또는 모빌리티 기능들을 제공할 수 있다. 코어 네트워크(130)는 EPC(evolved packet core)일 수 있고, 이는 적어도 하나의 MME(mobility management entity), 적어도 하나의 S-GW(serving gateway) 및 적어도 하나의 P-GW(PDN(Packet Data Network) gateway)를 포함할 수 있다. MME는 EPC와 연관된 기지국들(105)에 의해 서빙되는 UE들(115)에 대한 모빌리티, 인증 및 베어러 관리와 같은 비-액세스 계층(예컨대, 제어 평면) 기능들을 관리할 수 있다. 사용자 IP 패킷들은 S-GW를 통해 전송될 수 있고, S-GW 자체는 P-GW에 연결될 수 있다. P-GW는 IP 어드레스 할당뿐만 아니라 다른 기능들을 제공할 수 있다. P-GW는 네트워크 운영자들의 IP 서비스들에 연결될 수 있다. 운영자들의 IP 서비스들은, 인터넷, 인트라넷(들), IMS(IP Multimedia Subsystem), 또는 PS(Packet-Switched) 스트리밍 서비스에 대한 액세스를 포함할 수 있다.
[0068] 네트워크 디바이스들 중 적어도 일부, 예컨대, 기지국(105)은 ANC(access node controller)의 예일 수 있는 액세스 네트워크 엔티티와 같은 서브컴포넌트들을 포함할 수 있다. 각각의 액세스 네트워크 엔티티는, 라디오 헤드, 스마트 라디오 헤드 또는 TRP(transmission/reception point)로 지칭될 수 있는 다수의 다른 액세스 네트워크 송신 엔티티들을 통해 UE들(115)과 통신할 수 있다. 일부 구성들에서, 각각의 액세스 네트워크 엔티티 또는 기지국(105)의 다양한 기능들은 다양한 네트워크 디바이스들(예컨대, 라디오 헤드들 및 액세스 네트워크 제어기들)에 걸쳐 분산되거나 단일 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국(105))에 통합될 수 있다.
[0069] 무선 통신 시스템(100)의 기지국(105)은 다운링크 채널에서 DMRS(demodulation reference signal)들을 UE(115)에 송신할 수 있고, UE(115)는 DMRS들을 사용하여 채널 추정을 수행하여, 다운링크 채널에서 데이터를 디코딩할 수 있다. 다운링크 송신을 위해 다수의 공간 계층들이 사용될 때, 특정 UE에 대한 DMRS들은, 데이터 스트림을 UE에 송신하는 데 사용되는 동일한 포트 상에서 송신될 수 있다. 일부 경우들에서, 기지국(105)은 DCI(downlink control information)(예컨대, DCI 포맷 1_1)로 DMRS 구성(예컨대, 표에 대한 인덱스)을 UE(115)에 송신할 수 있고, DCI는 데이터 없이 DMRS CDM(code division multiplexing) 그룹들의 수 및 UE(115)에 대한 DMRS들을 송신하는 데 사용되는 DMRS 포트를 나타낼 수 있다. 표 1은, UE(115)가 기지국(105)으로부터의 DCI에 포함된 인덱스에 기반하여 DMRS 구성을 결정하기 위해 참조할 수 있는 표의 예이다.
표 1: DMRS 구성 표
하나의 코드워드:
코드워드 0 인에이블됨,
코드워드 1 디스에이블됨
데이터 없는 DMRS CDM 그룹(들)의 수 DMRS 포트(들)
0 1 0
1 1 1
2 1 0,1
3 2 0
4 2 1
5 2 2
6 2 3
7 2 0,1
8 2 2,3
9 2 0-2
10 2 0-3
11 2 0,2
12-15 예비됨 예비됨
상이한 표들은 상이한 수들의 코드워드들, 상이한 타입들의 DMRS 등에 대한 DMRS 구성을 나타낼 수 있다. 예로서, 제1 타입의 DMRS는 FD-TD OCC(orthogonal cover code) 및 2의 콤(comb) 레벨(예컨대, 하나의 심볼에 대해 4개의 포트들 또는 2개의 심볼들에 대해 8개의 포트들)과 연관될 수 있고, 제2 타입의 DMRS는 4의 CS(circular shift)(즉, CS4) 및 3의 콤 레벨(예컨대, 하나의 심볼에 대해 6개의 포트들 또는 2개의 심볼들에 대해 12개의 포트들)과 연관될 수 있다.
[0070] 추가로, 무선 통신 시스템(100)의 UE(115)는 CSI 보고들을 기지국(105)에 송신하도록 구성될 수 있다. CSI 보고들은, 기지국(105)이 UE(115)와 통신하기 위한 적절한 구성들을 결정하는 데 사용할 정보를 포함할 수 있다. 기지국(105)은, 수신 UE(115)가 기지국(105)에 송신될 CSI 보고를 생성하기 위해 사용할 수 있는 CSI-RS(CSI reference signal)들을 송신할 수 있다. 일부 무선 통신 시스템들에서, CSI-RS들 및 CSI 보고를 위한 다양한 자원 설정들이 구성될 수 있다. 자원 설정들은 CSI-RS 송신들 및 CSI 보고를 위한 구성들을 나타낼 수 있다. 특정 자원 설정은 다수의 자원 세트들(예컨대, 자원 세트(0), 자원 세트(1) 등)과 연관되거나 이들을 포함할 수 있으며, 각각의 자원 세트는 다수의 CSI 자원들(예컨대, 자원(0), 자원(1) 등)과 연관되거나 이들을 포함할 수 있고, 여기서 CSI 자원들은 CSI-RS들을 송신하는 데 사용되는 CSI-RS 포트들의 그룹 및 물리 자원들에 대한 CSI-RS들의 맵핑에 대응한다.
[0071] 일부 양상들에서, UE(115)는 CSI 보고를 위한 최대 3개의 자원 설정들로 구성될 수 있다. 예컨대, UE(115)는 CM(channel measurement)을 위한 NZP(non-zero power) CSI-RS 자원 설정, 간섭 측정을 위한 CSI-IM(CSI interference measurement) 자원 설정, 및 IMR에 대한 NZP CSI-RS 자원 설정으로 구성될 수 있다. UE(115)가 3개의 자원 설정들과 연관된 하나의 CSI 보고 설정으로 구성될 때, 단일 NZP CSI-RS 자원 세트가 CM에 대해 활성화되거나 트리거될 수 있고, 단일 CSI-IM 자원들이 활성화되거나 트리거될 수 있으며, IM에 대한 다수의 NZP CSI-RS 자원들을 갖는 단일 NZP CSI-RS 자원 세트가 트리거되거나 활성화될 수 있다. 또한, CSI 보고를 컴퓨팅할 때, UE(115)는 IM에 대해 트리거된 NZP CSI-RS 자원 세트에 대응하거나 포함된 모든 포트를 고려할 수 있다. 예에서, 기지국(105)은 4개의 UE들(115)에 대해 다중-사용자 송신을 수행할 수 있고, 기지국(105)은 4개의 NZP CSI-RS 자원들(예컨대, 자원(0), 자원(1), 자원(2) 및 자원(3))을 정의할 수 있다. 이들 또는 다른 예들에서, 하나의 NZP 자원은 각각의 UE(115)에 대한 CM에 사용될 수 있고, 다른 3개의 자원들은 IM에 사용될 수 있다(예컨대, UE(0)에 대해, 자원(0)은 CM에 사용될 수 있고, 자원들(1, 2, 및 3)은 IM에 사용될 수 있다). 따라서, 각각의 UE는 구성된 NZP CMR 및 NZP IMR을 사용하여 CSI 계산을 수행할 수 있다.
[0072] 무선 통신 시스템(100)에서, 기지국(105) 또는 UE(115)는 다수의 안테나들을 구비할 수 있고, 이는 송신 다이버시티, 수신 다이버시티, MIMO(multiple-input multiple-output) 통신들 또는 빔형성과 같은 기법들을 이용하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대, 무선 통신 시스템(100)은 송신 디바이스(예컨대, 기지국(105))와 수신 디바이스(예컨대, UE(115)) 사이에서 송신 방식을 사용할 수 있고, 여기서 송신 디바이스는 다수의 안테나들을 구비하고 수신 디바이스들은 하나 이상의 안테나들을 구비한다. MIMO 통신들은, 상이한 공간 계층들을 통해 다수의 신호들을 송신 또는 수신함으로써 스펙트럼 효율을 증가시키기 위해 다중경로 신호 전파를 이용할 수 있고, 이는 공간 멀티플렉싱으로 지칭될 수 있다.
[0073] 다수의 신호들은 예컨대, 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 송신 디바이스에 의해 송신될 수 있다. 유사하게, 다수의 신호들은 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 수신 디바이스에 의해 수신될 수 있다. 다수의 신호들 각각은 별개의 공간 스트림으로 지칭될 수 있고, 동일한 데이터 스트림(예컨대, 동일한 코드워드) 또는 상이한 데이터 스트림들과 연관된 비트들을 반송할 수 있다. 상이한 공간 계층들은 채널 측정 및 보고에 사용되는 상이한 안테나 포트들과 연관될 수 있다. MIMO 기법들은, 다수의 공간 계층들이 동일한 수신 디바이스에 송신되는 SU-MIMO(single-user MIMO) 및 다수의 공간 계층들이 다수의 디바이스들에 송신되는 MU-MIMO(multiple-user MIMO)를 포함한다.
[0074] 다운링크 송신에서 공간 스트림들 간의 간섭을 제한하기 위해, 기지국(105)은, 인코딩 절차 동안, LP 또는 NLP를 사용하여 각각의 공간 스트림을 프리코딩할 수 있다. 도 2는 본 개시내용의 양상들에 따른 인코딩 절차(200)의 예를 예시한다. 도 2의 예에서, 기지국(105)은 제1 UE(115)에 대한 데이터를 운반하는 제1 공간 스트림(205-a), 제2 UE(115)에 대한 데이터를 운반하는 제2 공간 스트림(205-b) 및 제3 UE(115)에 대한 데이터를 운반하는 제3 공간 스트림(205-c)을 송신하도록 스케줄링될 수 있다. 따라서, 기지국(105)은, UE들(115)로의 송신 전에, 각각의 공간 스트림을 인코딩할 수 있다. 인코딩 프로세스(200)의 일부로서, 기지국(105)은, 선형 프리코딩 가중치를 각각의 공간 스트림에 적용함으로써, 각각의 공간 스트림에 대해 LP를 수행할 수 있다. 특히, 기지국(105)은 제1 공간 스트림(205-a)에 q1, 제2 공간 스트림(205b)에 q2, 제3 공간 스트림(205-c)에 q3의 가중화를 적용할 수 있다.
[0075] LP 가중화 이외에, 기지국(105)은 또한, NLP 인코더(210)를 사용하여, 제2 공간 스트림(205-b) 및 제3 공간 스트림(205-c)에 대해 NLP를 수행할 수 있다. NLP 인코더(210)는, 프리코딩된 공간 스트림을 생성하기 위한 입력으로서 공간 스트림, 및 다른 공간 스트림으로부터의 간섭을 취할 수 있다. 예컨대, NLP 인코더(210)는, 제2 공간 스트림(205-b)에 대한 프리코딩된 공간 스트림을 생성하기 위한 입력으로서, 제2 공간 스트림(205-b), 및 제1 공간 스트림(205-a)(예컨대, 파라미터 α21)으로부터의 간섭 측정을 취할 수 있다. 유사하게, NLP 인코더(210)는, 제3 공간 스트림(205-c)에 대한 프리코딩된 공간 스트림을 생성하기 위한 입력으로서, 제3 공간 스트림(205-c), 및 제1 공간 스트림(205-a)(예컨대, 파라미터 α31) 및 제2 공간 스트림(205-b)(예컨대, 파라미터 α32)으로부터 간섭 측정을 취할 수 있다.
[0076] 인코딩 프로세스 동안, NLP 인코더는, u2에서 uα21을 감산함으로써, 공간 계층(205-b)에 대한 공간 계층(205-a)으로부터의 잠재적 간섭을 사전-제거(pre-cancel)하려고 시도할 수 있다. 유사하게, NLP 인코더는, u3으로부터 s2×α32 및 u1×α31을 감산함으로써, 공간 계층(205-c)에 대한 공간 계층들(205-a 및 205-b)로부터의 잠재적 간섭을 사전-제거하려고 시도할 수 있다. 송신기는, 잠재적인 간섭을 처리하기 위해 수신기들 중 하나로의 공간 스트림과 연관된 성상도 심볼(constellation symbol)을 섭동(perturb)시킬 수 있다. 섭동된 성상도 심볼은 원점으로부터 멀리 떨어질 수 있다. 이러한 전력 소비는 총 전력 송신 제한을 초과할 수 있어서 전력 정규화(power normalization)가 적용되어야 한다. 이 경우에, 전력 정규화로 인해, 수신된 신호 강도가 감소될 수 있다. 송신 전력을 전력 제약으로 제한하기 위해, NLP 인코더는 모듈로 연산(modulo operation)을 수행할 수 있다. 모듈로 연산은 제수(divider)로 나눈 입력 수의 나머지를 반환한다. 제수는 모듈로 베이스(modulo base)로 알려져 있다.
[0077] 수학적으로, 제2 UE(115)에 대해, 모듈로 연산의 출력은
Figure pct00001
로 표현될 수 있으며, 여기서
Figure pct00002
는 모듈로 베이스이고, d는 정수(양수, 0 또는 음수)이고, 출력(
Figure pct00003
)은
Figure pct00004
내지
Figure pct00005
의 값이다. 일부 경우들에서,
Figure pct00006
은 복소수들이고, 모듈로 연산은 실수/허수 차원(real/imaginary dimension), 즉,
Figure pct00007
Figure pct00008
에 의해 수행된다. 또한, 제3 UE(115)에 대해, 모듈로 연산의 출력은
Figure pct00009
로 표현될 수 있으며, 여기서
Figure pct00010
은 모듈로 베이스이고, d는 정수(양수, 0 또는 음수)이고, 출력(
Figure pct00011
)은
Figure pct00012
내지
Figure pct00013
의 값이다. 일부 경우들에서,
Figure pct00014
는 복소수들이고, 모듈로 연산은 실수/허수 차원, 즉,
Figure pct00015
Figure pct00016
에 의해 수행된다. 일단 공간 스트림들이 인코딩되면, 기지국(105)은 계층-포트 맵퍼(215)를 사용하여 각각의 계층을 포트에 맵핑할 수 있고, 프리코딩된 공간 스트림들은 안테나들(220)에 의해 송신될 수 있다.
[0078] 그런 다음, 공간 스트림들은 3개의 UE들(115)에 의해 수신될 수 있고, 각각의 UE(115)는 그의 개개의 공간 스트림을 도출하려고 시도할 수 있다. 도 3은 본 개시내용의 양상들에 따라 UE(115)의 개개의 공간 스트림을 도출하기 위한 UE(115)에서의 절차(300)의 예를 예시한다. 도 3의 예에서, 각각의 UE(115)는 그의 개개의 공간 스트림을 수신할 수 있고, 또한 다른 UE(115)들에 대해 의도된 다른 공간 스트림들을 오버히어(overhear)(또는 이들로부터 간섭을 수신)할 수 있다. 그런 다음, 각각의 UE(115)는, UE(115)에 대해 의도된 특정 신호들을 식별하기 위해 등화기(310)를 사용하여 수신된 신호들을 등화 또는 필터링하려고 시도할 수 있다. UE(115)가 그의 개개의 공간 스트림을 식별하기 위해 수신 신호들을 등화하기 위해, UE(115)가 간섭하는 공간 스트림들을 식별하고, 간섭하는 공간 스트림들 중 어떤 것이 LP를 사용하여 널 아웃(null out)되었는지 그리고 간섭하는 공간 스트림들 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 제거되었는지를 결정하기에 적절할 수 있다.
[0079] 예로서, UE(k)에 대해, UE(1)로부터 UE(k-1)로의 간섭은 NLP를 사용하여(즉,
Figure pct00017
...
Figure pct00018
의 값들을 고려하여) 제거될 수 있으며, UE(k + 1)로부터 UE(k)로의 간섭은 기지국(105)으로부터의 송신에서 LP를 사용하여(즉,
Figure pct00019
Figure pct00020
의 제로포싱(ZeroForcing)형 가중치들을 적용함으로써) 제거될 수 있다. 이 또는 다른 예들에서, MMSE(minimum mean-squared error) 등화기에 대해, UE(k)는 다음 수학식에 기반하여 기지국(105)으로부터 수신된 신호들을 등화할 수 있다:
Figure pct00021
수학식에서 알 수 있듯이, UE(k)가 신호들을 등화하여 그의 개개의 공간 스트림을 식별하기 위해, 등화기(310)는 NLP(즉,
Figure pct00022
)를 사용하여 인코딩된 간섭하는 공간 스트림들에 대한 특정 계산들을 수행할 수 있다. 따라서, UE(115)는, 어떤 계층들이 LP를 사용하여 인코딩된 공간 스트림들을 포함하는지 및 어떤 계층들이 NLP를 사용하여 인코딩된 공간 스트림들을 포함하는지를 결정하지 않고서는(즉, 간섭 계층들을 카테고리화하지 않고서는), 기지국(105)으로부터 수신된 신호들을 적절하게 등화할 수 없을 것이다. 무선 통신 시스템(100)은, UE(115)가 기지국(105)으로부터 수신된 신호들을 등화할 수 있도록 간섭 계층들을 카테고리화하도록 UE(115)를 구성하기 위한 효율적인 기법들을 지원할 수 있다. 일단 UE(115)가 송신을 등화할 수 있다면, UE(115)는 그의 개개의 공간 스트림(205)을 식별하기 위해 등화된 신호들을 디코딩 및 디-맵핑할 수 있다.
[0080] 도 4는 본 개시내용의 양상들에 따른 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 무선 통신 시스템(400)의 예를 예시한다. 무선 통신 시스템(400)은, 도 1-3을 참조하여 설명된 기지국(105)의 예일 수 있는 기지국(105a)을 포함한다. 무선 통신 시스템(400)은 또한, 도 1-3을 참조하여 설명된 UE(115)의 예일 수 있는 UE(115a)를 포함한다. 기지국(105a)은, 도 1을 참조하여 설명된 커버리지 영역(110)의 예일 수 있는 개개의 커버리지 영역(110a)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 무선 통신 시스템(400)은 무선 통신 시스템(100)의 양상들을 구현할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 시스템은, UE(115-a)가 기지국(105-a)으로부터 수신된 신호들을 등화하고 디코딩할 수 있도록, 간섭 계층들을 카테고리화하도록 UE(115-a)를 구성하기 위한 효율적인 기법들을 지원할 수 있다.
[0081] 도 4의 예에서, 기지국(105-a)은, 다수의 UE들(115)에 대한 다수의 공간 계층들 상에서 다수의 데이터 스트림들(410)을 생성하고 송신할 수 있다. UE(115-a)는, 다른 UE들(115)에 대해 의도된(예컨대, 제2 하나 이상의 포트들 상에서 송신된) 다른 간섭하는 데이터 스트림들(410)로부터의 간섭을 갖는, UE(115-a)에 대해 의도된(예컨대, 제1 하나 이상의 포트들 상에서 송신된) 데이터 스트림을 수신하고, UE(115-a)는 수신된 신호들을 등화(예컨대, 필터링)하여 그의 개개의 데이터 스트림(405)을 식별하려고 시도할 수 있다. 수신된 신호를 등화하기 위해, UE(115-a)가 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 LP를 사용하여 널 아웃되었는지 그리고 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 제거되었는지를 결정하는 것이 적절할 수 있다. 본원에 설명된 바와 같이, 기지국(105-a)은, 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 LP를 사용하여 널 아웃되었는지 그리고 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 제거되었는지(즉, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 포트들의 카테고리화)를 (예컨대, 명시적으로 또는 암시적으로 표시자를 사용하여) UE(115-a)에 표시하기 위한 기법들을 지원할 수 있다.
[0082] 일부 양상들에서, 기지국(105-a)은, UE(115-a)에 대해 의도된 DMRS들을 수신하기 위한 구성을 나타낼 수 있는 DMRS 구성 표시를 UE(115-a)에 송신할 수 있고, UE(115-a)는, 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 LP를 사용하여 널 아웃되었는지 그리고 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 제거되었는지를 결정하기 위해 DMRS 구성 표시를 사용할 수 있다. 따라서, DMRS 구성은 또한, 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 LP를 사용하여 널 아웃되었는지 그리고 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 제거되었는지의 표시로서 역할을 할 수 있다. 도 1을 참조하여 위에서 설명된 바와 같이, DMRS 구성은, 데이터 없이 구성된 DMRS CDM 그룹들의 수 및 DMRS들을 특정 UE(115)에 송신하는 데 사용되는 DMRS 포트의 인덱스를 나타낼 수 있다. 구성된 DMRS CDM 그룹들은, 다중-사용자의 경우(예컨대, 인덱스들 2, 9, 10 및 11과 같이, 인덱스가 특정 패턴을 나타내지 않는 한), 다른 UE들(115)에 대한 잠재적 공동-스케줄링된 DMRS들을 포함할 수 있다. UE(115-a)는 데이터 없이 DMRS CDM 그룹들의 수 및/또는 DMRS들을 UE(115-a)에 송신하는 데 사용되는 DMRS 포트의 인덱스의 표시를 사용하여, 간섭하는 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 LP를 사용하여 인코딩되었는지 그리고 데이터 스트림들(410) 중 어떤 것이 NLP를 사용하여 인코딩되었는지를 결정할 수 있다.
[0083] 일 예에서, UE(115-a)는, DMRS 구성에 기반하여 DMRS들 및 데이터 스트림(405)을 UE(115-a)에 송신하는 데 사용되는 제1 세트의 DMRS 포트들(예컨대, DMRS 포트(k))의 인덱스들, 및 DMRS 구성에 의해 표시된 DMRS CDM 그룹들에 기반하여 DMRS들 및 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 다른 UE들에 송신하는 데 사용되는 제2 세트의 DMRS 포트들(예컨대, 세트(S)의 DMRS 포트들)의 인덱스들을 식별할 수 있다. 그리고, UE(115-a)는, 제1 세트의 DMRS 포트들의 인덱스들 및 제2 세트의 DMRS 포트들의 인덱스에 기반하여, 제2 세트의 DMRS 포트들과 연관된 계층들을 카테고리화할 수 있다. 특히, UE(115-a)는, 제1 세트의 DMRS 포트들의 인덱스보다 더 작은 인덱스들을 갖는 제2 세트의 DMRS 포트들 내의 모든 DMRS 포트들이 NLP 계층들과 연관될 수 있다고 결정할 수 있고, UE(115-a)는, 제1 세트의 DMRS 포트들의 인덱스보다 더 큰 인덱스들을 갖는 제2 세트의 DMRS 포트들 내의 모든 DMRS 포트들이 LP 계층들과 연관될 수 있다고 결정할 수 있다.
[0084] 예컨대, UE(115-a)가 4의 값(즉, 표 1에서 패턴 4에 대응함)을 갖는 DMRS 구성을 수신하면, UE(115-a)는, 제1 세트의 DMRS 포트들이 DMRS 포트(1)(예컨대, k=1)를 포함한다고 결정할 수 있다. UE(115-a)는 또한, 제2 세트의 DMRS 포트들이 인덱스들(0, 2 및 3)(예컨대, S={0, 2, 3})를 갖는 DMRS 포트들을 포함한다는 것을 (예컨대, 2개의 DMRS CDM 그룹들이 있음을 나타내는 DMRS 구성에 기반하여) 결정할 수 있다. 따라서, UE(115-a)는, (예컨대, DMRS 포트(0)의 인덱스가 DMRS 포트(1)의 인덱스보다 더 작기 때문에) DMRS 포트(0) 상에서 송신된 데이터 스트림이 NLP를 사용하여 인코딩되었거나 NLP 계층 상에서 송신되었고, (예컨대, DMRS 포트들(2 및 3)의 인덱스들이 DMRS 포트(1)의 인덱스보다 더 크기 때문에) DMRS 포트들(2 및 3) 상에서 송신된 데이터 스트림들이 LP를 사용하여 인코딩되거나 LP 계층 상에서 송신되었다고 결정할 수 있다.
[0085] 다른 예에서, UE(115-a)는, DMRS들 및 데이터 스트림(405)을 UE(115-a)에 송신하는 데 사용되는 제1 세트의 DMRS 포트들(예컨대, DMRS 포트(k))의 인덱스들, 제1 세트의 DMRS 포트들과 동일한 DMRS CDM 그룹(예컨대, DMRS CDM 그룹(m))에서 DMRS들 및 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 다른 UE들에 송신하는 데 사용되는 제2 세트의 DMRS 포트들(예컨대, DMRS 포트(Sm))의 인덱스들, 및 제1 세트의 DMRS 포트들로부터 상이한 DMRS CDM 그룹에서 DMRS들 및 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 다른 UE들에 송신하는 데 사용되는 제2 세트의 DMRS 포트들의 인덱스들을 식별할 수 있다. 그리고, UE(115-a)는, 제1 및 제2 세트들의 DMRS 포트들의 인덱스들에 기반하여, 그리고 제1 및 제2 세트들의 DMRS 포트들의 각각의 포트를 포함하는 DMRS CDM 그룹에 기반하여 제2 세트의 DMRS 포트들과 연관된 계층들을 카테고리화할 수 있다. 특히, UE(115-a)는, 제1 세트의 DMRS 포트들의 인덱스들보다 더 작은 인덱스들을 갖는 제1 세트의 DMRS 포트들과 동일한 CDM 그룹의 제2 세트의 DMRS 포트들의 모든 포트들이 NLP 계층들에 대응하고, 제2 세트의 DMRS 포트들의 다른 모든 포트들이 LP 계층에 대응한다고 결정할 수 있다. 일부 예들에서, CDM 타입은 FD-CDM2, CDM4(FD2-TD2) 및 CDM8(FD2-TD4)일 수 있다. 일부 예들에서, 자원은 동일한 CDM 타입의 다수의 CDM 그룹들을 가질 수 있으며, 포트들은 상이한 CDM 그룹들에 기반하여 카테고리화될 수 있다(예컨대, 동일한 CDM 그룹과 연관된 적어도 하나의 CSI-RS 자원은 동일한 카테고리화를 가질 수 있음).
[0086] 예컨대, UE(115-a)가 6의 값(즉, 표 1의 패턴 6에 대응함)을 갖는 DMRS 구성을 수신하면, UE(115-a)는, 제1 세트의 DMRS 포트들이 DMRS 포트(3)(예컨대, k=3)를 포함한다고 결정할 수 있다. 따라서, UE(115-a)는, DMRS 포트(3)와 동일한 CDM 그룹(예컨대, DMRS CDM 그룹(m))에서 제2 세트의 DMRS 포트들의 DMRS 포트가 DMRS 포트(2)(예컨대, Sm={2})라고 결정할 수 있고, UE(115-a)는, DMRS 포트(3)와 상이한 CDM 그룹에서 제2 세트의 DMRS 포트들의 DMRS 포트들이 DMRS 포트들(0 및 1)이라고 결정할 수 있다. 따라서, UE(115-a)는, (예컨대, DMRS 포트(2)의 인덱스가 DMRS 포트(3)의 인덱스보다 더 작기 때문에) DMRS 포트(2) 상에서 송신된 데이터 스트림이 NLP를 사용하여 인코딩되었거나 NLP 계층 상에서 송신되었고, 그리고 (즉, 다른 모든 DMRS 포트들이 LP 계층들에 대응하기 때문에) DMRS 포트들(0 및 1) 상에서 송신된 데이터 스트림들이 LP를 사용하여 인코딩되거나 LP 계층들 상에서 송신되었다고 결정할 수 있다.
[0087] 다른 양상들에서, 기지국(105-a)으로부터 수신된 DMRS 구성에 기반하여 간섭하는 데이터 스트림들(410)의 계층들을 카테고리화하는 것 이외에 또는 대안으로서, UE(115-a)는, 기지국(105-a)으로부터의 카테고리화의 명시적인 표시 기반하여, 간섭하는 데이터 스트림들(410)의 계층들을 카테고리화할 수 있다.
[0088] 일 예에서, 기지국(105-a)은, 간섭하는 데이터 스트림들(410)의 계층들의 카테고리화(즉, 간섭 계층 카테고리화)를 표시하기 위해 비트맵을 UE(115-a)에 송신할 수 있다. 비트맵의 길이는 간섭 계층들의 수와 동일할 수 있으며, 비트맵의 각각의 비트는 대응하는 계층이 NLP 계층인지 또는 LP 계층인지(즉, 대응 계층이 NLP를 사용하거나 또는 LP을 사용하여 인코딩된 간섭하는 데이터 스트림(410)을 포함하는지)를 나타낼 수 있다. 비트맵에서 비트들의 순서는 포트 인덱스들의 순서에 대응할 수 있으며, 여기서 각각의 포트는 특정 계층 상에서 간섭 데이터 스트림(410)을 송신하는 데 사용될 수 있다. 일부 경우들에서, 비트맵은 DMRS 구성을 UE(115-a)에 송신하는 데 사용된 동일한 DCI로 송신될 수 있고, 다른 경우들에서, 비트맵은 별개의 DCI(예컨대, 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 송신될 수 있다.
[0089] 다른 예에서, 기지국(105-a)은 (예컨대, RRC(radio resource control) 및/또는 MAC-CE(MAC control element) 시그널링을 통해) 하나 이상의 간섭 계층 카테고리화 표들로 UE(115-a)를 구성할 수 있으며, 이들 각각은 다수의 행들에 걸쳐 간섭 계층들의 다수의 카테고리화들을 나타낼 수 있다. 그리고, 기지국(105-a)은, 데이터 스트림(405)을 식별하기 위해, 수신된 신호들을 등화하기 위해 행 인덱스를 UE(115-a)에 송신할 수 있으며, 여기서 행 인덱스는 간섭하는 데이터 스트림들(410)의 계층들의 카테고리화를 나타낼 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115-a)가 다수의 간섭 계층 카테고리화 표들로 구성되면, UE(115-a)는, 기지국(105-a)으로부터 수신된 DMRS 구성에 기반하여(예컨대, 데이터 스트림(405) 및 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 송신하는 데 사용되는 포트들의 총수, UE(115-a)에 대한 데이터 스트림(405)을 송신하는 데 사용되는 계층들의 수, 및 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 다른 UE들(115)에 송신하는 데 사용되는 간섭 계층들의 수에 기반하여) 어떤 표를 참조할지를 결정할 수 있다.
[0090] 일단 UE(115-a)가 간섭 계층 카테고리화 표를 식별하면, UE(115-a)는, 기지국(105-a)으로부터 수신된 행 인덱스에 기반하여, 간섭하는 데이터 스트림들(410)의 계층들의 카테고리화를 식별할 수 있다. 기지국(105-a)은, DMRS 구성을 UE(115-a)에 송신하는 데 사용되는 동일한 DCI 또는 별개의 DCI(예컨대, UE-특정 DCI 포맷일 수 있는 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 행 인덱스를 송신할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 표에서 열들의 순서는 포트 인덱스들의 순서에 대응할 수 있으며, 여기서 각각의 포트는 특정 계층 상에서 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 송신하는 데 사용될 수 있다. 표 2는 최대 7개의 간섭 계층들에 대한 카테고리화를 나타내는 간섭 계층 카테고리화 표의 예이다.
표 2: 간섭 계층 카테고리화 표
0 1 2 3 4 5 6
0 N N N L L L L
1 L N N L L L L
2 L L N L L L L
3 L L L L L L L
4 L L L L N N N
5 L L L L L N N
6 L L L L L L N
7 N N L N L L L
8 L N L N L L L
9 L L L N L L L
10 L L N L N N L
11 L L L L N N L
12 L L L L L N L
[0091] 또 다른 예에서, 기지국(105-a)은 하나 이상의 간섭 계층 카테고리화 표 세트들에서 다수의 간섭 계층 카테고리화 표들로 (예컨대, RRC 및/또는 MAC-CE 시그널링을 통해) 한 그룹의 UE들(115-a)(예컨대, UE(115-a)를 포함함)을 구성할 수 있고, 여기서 간섭 계층 카테고리화 표의 각각의 행은 한 그룹의 UE들(115)에서 특정 UE(115)에 대한 간섭 계층 카테고리화를 나타낼 수 있다. 그리고, 기지국(105-a)은, 데이터 스트림(405)을 식별하기 위해, 수신된 신호들을 등화하기 위해 간섭 계층 카테고리화 표 인덱스를 UE(115-a)에 송신할 수 있으며, 여기서 표의 미리 결정된 행은 UE(115-a)에 대한 간섭 계층 카테고리화를 나타낼 수 있다.
[0092] 일부 경우들에서, UE(115-a)가 다수의 간섭 계층 카테고리화 표 세트들로 구성되면, UE(115-a)는, 기지국(105-a)으로부터 수신된 DMRS 구성에 기반하여, 어떤 표 세트를 참조할지를 결정할 수 있으며, UE(115-a)는, 표 세트에서 참조할 특정 표를 식별하기 위해, 기지국(105-a)으로부터 수신된 표 인덱스를 사용할 수 있다. 기지국(105-a)은, DMRS 구성을 UE(115-a)에 송신하는 데 사용된 동일한 DCI로 또는 별개의 DCI(예컨대, UE 그룹 공통 DCI 포맷일 수 있는 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 간섭 계층 카테고리화 표 인덱스를 송신할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 표에서 열들의 순서는 포트 인덱스들의 순서에 대응할 수 있으며, 여기서 각각의 포트는 특정 계층 상에서 간섭하는 데이터 스트림들(410)을 송신하는 데 사용될 수 있다. 또한, 각각의 행에서, 엔트리들은, 대응하는 간섭 계층이 NLP 간섭 계층인지 또는 LP 간섭 계층인지를 나타낼 수 있다. 예컨대, 인덱스가 2인 행에서, 인덱스들이 0, 1, 4, 5, 6, 7인 계층들은 LP 계층들이고, 인덱스가 3인 계층은 NLP 계층일 수 있다. 상이한 행에서 표에 표시된 "-"는 UE(115)에 대한 원하는 계층에 대응할 수 있다. UE(115)는, UE(115)를 위해 구성된 포트 인덱스에 기반하여 선택된 행으로부터 계층 카테고리화를 식별할 수 있다. 표들 3 및 4는, 8개의 상이한 UE들(115)에 대한 최대 7개의 간섭 계층들에 대한 카테고리화를 나타내는 간섭 계층 카테고리화 표 세트의 간섭 계층 카테고리화 표들의 예들이다.
표 3: 간섭 계층 카테고리화 표
0 1 2 3 4 5 6 7
0 - N N N L L L L
1 L - N N L L L L
2 L L - N L L L L
3 L L L - L L L L
4 L L L L - N N N
5 L L L L L - N N
6 L L L L L L - N
7 L L L L L L L -
표 4: 간섭 계층 카테고리화 표
0 1 2 3 4 5 6 7
0 - N L L N N L L
1 L - L L N N L L
2 L L - N L L N N
3 L L L - L L N N
4 L L L L - N L L
5 L L L L L - L L
6 L L L L L L - N
7 L L L L L L L -
[0093] 본원에 설명된 기법들을 사용함으로써, 기지국(105-a)은 계층들의 카테고리화를 UE(115-a)에 표시할 수 있으며, 따라서 기지국(105-a)은 LP 또는 NLP를 사용하여 상이한 계층들 상에서 데이터 스트림들을 인코딩하기 위한 옵션들을 가질 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, UE(115-a)는, 특정 수보다 더 많은 NLP 계층들을 포함하는, 기지국(105)으로부터 수신된 신호들을 등화할 수 없을 수 있다. 이러한 경우들에서, UE(115-a)는, UE(115-a)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수(즉, UE(115-a)가 등화 동안 프로세싱할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수)를 보고할 수 있다. 그런 다음, 기지국(105-a)은, UE(115-a)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수에 기반하여, 다중-사용자 스케줄링 및 NLP/LP 간섭 계층 구성을 수행할 수 있다. 예컨대, 기지국(105-a)은, UE(115-a)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수에 기반하여, 유효한 간섭 계층 카테고리화 표들을 식별하거나, 각각의 간섭 계층 카테고리화 표에서 유효한 구성에 대한 제한들을 수행할 수 있다.
[0094] 도 5는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 무선 통신 시스템(500)의 예를 예시한다. 무선 통신 시스템(500)은, 도 1-3을 참조하여 설명된 기지국(105)의 예일 수 있는 기지국(105b)을 포함한다. 무선 통신 시스템(500)은 또한, 도 1-3을 참조하여 설명된 UE(115)의 예일 수 있는 UE(115b)를 포함한다. 기지국(105b)은, 도 1을 참조하여 설명된 커버리지 영역(110)의 예일 수 있는 개개의 커버리지 영역(110b)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 무선 통신 시스템(500)은 무선 통신 시스템(100)의 양상들을 구현할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 시스템(500)은, UE(115-b)가 기지국(105-b)으로부터 수신된 CSI-RS 송신들을 등화 및 디코딩하고 CSI 피드백을 효율적으로 보고할 수 있도록, 간섭 계층들을 카테고리화하도록 UE(115-b)를 구성하기 위한 효율적인 기법들을 지원할 수 있다.
[0095] 도 5의 예에서, 기지국(105-b)은 다수의 CSI 보고 구성들을 UE(115-b)에 송신할 수 있고, 기지국(105-b)은 트리거 상태(예컨대, NZP CSI-RS 트리거 상태)를 사용하여 UE(115-b)로부터의 하나 이상의 CSI 보고들을 트리거할 수 있다. CSI 보고 구성은 CSI 보고 수량, 채널 측정을 위한 링크된 NZP CSI-RS 자원 세트(즉, 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원들(505), NZP CMR들(505), 또는 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들), 간섭 측정을 위한 CSI(예컨대, 제로 전력), 및 간섭 측정을 위한 링크된 NZP CSI-RS 자원들(즉, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원들(510), IMR들(510) 또는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들)을 포함할 수 있다. 그런 다음, 기지국(105-b)은 다수의 UE들(115)에 대한 다수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS들을 생성하고 송신할 수 있다. CSI-RS들은 CMR(505) 상의 CSI-RS들 및 IMR들(510) 상의 CSI-RS들을 포함할 수 있다. UE(115-b)는, 채널 측정(
Figure pct00023
)을 획득하기 위해, CMR들(예컨대, NZP CMR들)을 통해 수신된 CSI-RS들에 대한 측정들을 수행할 수 있다. 또한, UE(115-b)는 간섭 측정(
Figure pct00024
) 및 셀간 간섭 + 잡음(
Figure pct00025
)을 (예컨대, CSI-IM 및/또는 NZP IMR들을 통해) 획득하기 위해, IMR들(510)(예컨대, NZP IMR들) 상에서 수신된 CSI-RS들에 대한 측정들을 수행할 수 있다. 그런 다음, UE(115-b)는 CSI 보고를 계산하기 위해
Figure pct00026
Figure pct00027
의 값을 사용할 수 있다.
[0096] 그러나, 일부 경우들에서, LP를 사용하여 널 아웃된 잔류 간섭이 (예컨대, UE들(k+1 내지 K)에 대한) NZP IMR에 대한 측정 결과들(
Figure pct00028
)의 측정 결과들과 동일할 수 있지만, NLP로 인한 잔류 간섭은 (예컨대, UE들(1 내지 k-1)에 대한) NZP IMR에 대한 측정 결과들(
Figure pct00029
)과 동일하지 않을 수 있다. 따라서, UE(115-b)가 NLP 간섭 계층들과 연관된 CSI 보고 및 순수하게 LP 간섭 계층들과 연관된 CSI 보고를 위한 상이한 계산들을 수행하는 것이 적절할 수 있다. 아래에 설명되는 기법들은, UE(115-b)가 CSI 보고를 위한 적절한 계산들을 수행할 수 있도록, UE(115-b)가 간섭 계층들을 카테고리화하는 것을 허용한다. 특히, 기지국(105-b)은, IMR들(510) 중 어떤 것이 LP 계층 상에서 송신되는 CSI-RS들을 포함하는지 그리고 IMR들(510) 중 어떤 것이 NLP 계층 상에서 송신되는 CSI-RS들을 포함하는지를 UE(115-b)에 (예컨대, 명시적으로 또는 암시적으로 표시자를 사용하여) 표시할 수 있다. 예에서, 모든 간섭 계층들이 LP이면, UE(115-b)는 하나 이상의 알파들(alphas)을 계산하고 그리고/또는 하나 이상의 알파들에 대한 피드백을 제공하는 것을 스킵할 수 있다. 적어도 하나의 NLP 간섭 계층이 존재하면, UE(115-b)는 하나 이상의 알파들을 계산하고 그리고/또는 하나 이상의 알파들에 대한 피드백을 제공할 수 있다. 따라서, 하나 이상의 NLP 계층들이 있고 NLP 계층들이 없는 경우에 대해 상이한 CSI 계산들이 있다.
[0097] 일부 양상들에서, UE(115-b)는 CMR들(505)의 인덱스들(예컨대, CMR 인덱스 k) 및 IMR들(510)의 인덱스들을 (예컨대, 인덱스들을 제공하는 CSI 보고 구성에 기반하여) 식별할 수 있으며, UE(115-b)는, CMR들(505)의 인덱스들 및 IMR들(510)의 인덱스들에 기반하여, IMR들(510) 상에서 CSI-RS들을 송신하는 데 사용되는 포트들과 연관된 계층들을 카테고리화할 수 있다. 특히, UE(115-b)는, (예컨대, IMR(505) 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 계층 또는 동일한 카테고리화와 연관된다는 결정에 기반하여) CMR들(505)의 인덱스들(예컨대, S)보다 더 작은 인덱스들을 갖는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 NLP 계층들과 연관될 수 있으며, CMR들(505)의 인덱스들보다 더 큰 인덱스들을 갖는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 LP 계층과 연관될 수 있다고 결정할 수 있다. 예컨대, UE(115-b)가 CMR(505)의 인덱스가 1(예컨대, k=1)임을 식별하면, UE(115-b)는, 인덱스(0)를 갖는 IMR(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들이 NLP 계층과 연관되고, 인덱스들(2 및 3)을 갖는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들이 LP 계층들과 연관된다고 결정할 수 있다. 즉, 인덱스(0)를 갖는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들은 NLP를 사용하여 인코딩된 CSI-RS들을 송신하는 데 사용될 수 있으며, 인덱스들(2 및 3)을 갖는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들은 LP를 사용하여 인코딩된 CSI-RS들을 송신하는 데 사용될 수 있다.
[0098] 다른 양상들에서, 기지국(105-b)으로부터 수신된 CSI-RS 자원 구성에 기반하여, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 계층들을 카테고리화하는 것 이외에 또는 대안으로서, UE(115-b)는, 기지국(105-b)으로부터의 카테고리화의 명시적인 표시에 기반하여, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용된 포트들의 계층들을 카테고리화할 수 있다.
[0099] 일 예에서, 기지국(105-b)은, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 카테고리화(즉, 간섭 계층 카테고리화)를 나타내기 위한 비트맵을 UE(115-b)에 송신할 수 있고, 여기서 비트맵의 비트들의 순서는 IMR들(510)의 인덱스들의 순서 또는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 인덱스들의 순서를 따른다. 비트맵은 CSI-RS 자원 구성(즉, CSI-RS 트리거 상태)을 송신하는 데 사용되는 동일한 DCI로 또는 별개의 DCI(예컨대, 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 송신될 수 있다.
[0100] 일부 경우들에서, 비트맵의 길이는 IMR들(510)의 수와 동일할 수 있으며, 비트맵의 각각의 비트는, (예컨대, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 계층 또는 동일한 카테고리화와 연관된다는 가정에 기반하여) 대응하는 IMR들(510) 상에서 CSI-RS들을 송신하는 데 사용되는 포트들이 NLP 계층과 연관되는지 또는 LP 계층과 연관되는지를 나타낼 수 있다. 다른 경우들에서, 비트맵의 길이는 모든 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수와 동일할 수 있으며, 비트맵의 각각의 비트는, (예컨대, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 상이한 포트들이 동일한 계층 또는 상이한 계층과 연관될 수 있다는 가정에 기반하여) IMR들(510) 상에서 CSI-RS들을 송신하는 데 사용되는 대응하는 포트가 NLP 계층과 연관되느니 또는 LP 계층과 연관되는지를 나타낼 수 있다. 또 다른 경우들에서, 비트맵의 길이는 IMR들(510) 상에서 CSI-RS들을 송신하기 위해 적용되는 CDM 타입들의 CDM 그룹들의 수와 동일할 수 있으며, 비트맵의 각각의 비트는, 대응하는 CDM 그룹의 포트들이 NLP 계층과 연관되는지 또는 LP 계층과 연관되는지를 나타낼 수 있다.
[0101] 다른 예에서, 기지국(105-b)은, 각각이 다수의 행들에 걸쳐 IMR들의 다수의 카테고리화들을 나타낼 수 있는 하나 이상의 간섭 계층 카테고리화 표들로 (예컨대, RRC 또는 MAC-CE 시그널링을 통해) UE(115-b)를 구성할 수 있으며, 기지국(105-b)은 행 인덱스를 UE(115-b)에 송신할 수 있으며, 여기서 행 인덱스는 특정 행에 걸친 IMR들의 특정 카테고리화를 나타낼 수 있다. 일부 경우들에서, UE(115-b)가 다수의 간섭 계층 카테고리화 표들로 구성되는 경우, UE(115-b)는, 기지국(105-b)으로부터 수신된 CSI-RS 구성에 기반하여(예컨대, IMR들(510)의 총수에 기반하여) 어떤 표를 참조할지를 결정할 수 있다.
[0102] 일단 UE(115-b)가 간섭 계층 카테고리화 표를 식별하면, UE(115-b)는, 기지국(105-b)으로부터 수신된 행 인덱스에 기반하여, IMR들의 카테고리화를 식별할 수 있다. 기지국(105-b)은 CSI-RS 구성을 UE(115-b)에 송신하는 데 사용되는 동일한 DCI로 또는 별개의 DCI(예컨대, UE-특정 DCI 포맷일 수 있는 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 행 인덱스를 송신할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 표에서 열들의 순서는 IMR 인덱스들의 순서에 대응할 수 있으며, 여기서 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트는 동일한 계층 또는 카테고리화와 연관될 수 있다. 표 2는 최대 7개의 IMR들에 대한 카테고리화를 나타내는 간섭 계층 카테고리화 표의 예이다.
[0103] 또 다른 예에서, 기지국(105-b)은 하나 이상의 간섭 계층 카테고리화 표 세트들에서 다수의 간섭 계층 카테고리화 표들로 (예컨대, RRC 및/또는 MAC-CE 시그널링을 통해) 한 그룹의 UE들(115-a)(예컨대, UE(115-b)를 포함함)을 구성할 수 있고, 여기서 간섭 계층 카테고리화 표의 각각의 행은 한 그룹의 UE들(115)에서 특정 UE(115)에 대한 간섭 계층 카테고리화를 나타낼 수 있다. 그리고, 기지국(105-b)은 간섭 계층 카테고리화 표 인덱스를 UE(115-b)에 송신할 수 있으며, 여기서 표 인덱스에 대응하는 표의 미리 결정된 행은 UE(115-b)에 대한 간섭 계층 카테고리화를 나타낼 수 있다.
[0104] 일부 경우들에서, UE(115-b)가 다수의 간섭 계층 카테고리화 표 세트들로 구성되면, UE(115-b)는, 기지국(105-b)으로부터 수신된 CSI-RS 구성에 기반하여, 어떤 표 세트를 참조할지를 결정할 수 있으며, UE(115-b)는, 표 세트에서 참조할 특정 표를 식별하기 위해, 기지국(105-b)으로부터 수신된 표 인덱스를 사용할 수 있다. 기지국(105-b)은, CSI-RS 구성을 UE(115-b)에 송신하는 데 사용된 동일한 DCI로 또는 별개의 DCI(예컨대, UE 그룹 공통 DCI 포맷일 수 있는 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 간섭 계층 카테고리화 표 인덱스를 송신할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 표에서 열들의 순서는 IMR 인덱스들의 순서에 대응할 수 있으며, 여기서 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트는 동일한 계층 또는 카테고리화와 연관될 수 있다. 표들 3 및 4는, 8개의 상이한 UE들(115)에 대한 최대 7개의 IMR들에 대한 카테고리화를 나타내는 간섭 계층 카테고리화 표 세트의 간섭 계층 카테고리화 표들의 예들이다.
[0105] 또 다른 예에서, 기지국(105-b)은, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 NLP 계층과 연관된다고 결정할 수 있으며, 기지국(105-b)은, IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 NLP 계층과 연관된다는 것을 나타내는 1-비트 표시를 송신할 수 있다. 기지국(105-b)은, CSI-RS 구성을 UE(115-b)에 송신하는 데 사용되는 동일한 DCI로 또는 별개의 DCI(예컨대, 별개의 DCI 포맷을 가짐)로 1-비트 표시를 송신할 수 있다.
[0106] 본원에 설명된 기법들을 사용함으로써, 기지국(105-b)은 IMR들의 카테고리화를 UE(115-b)에 표시할 수 있고, UE(115-a)는 NLP 계층과 연관된 CSI 보고에 대한 피드백을 계산할 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, UE(115-b)는, 특정 수보다 더 많은 NLP 계층들을 포함하는, 기지국(105)으로부터 수신된 신호들을 등화할 수 없을 수 있다. 이러한 경우들에서, UE(115-a)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수보다 더 많은 NLP 계층들에 대한 피드백을 UE(115-a)가 보고하는 것이 적절하지 않을 수 있다. 따라서, UE(115-b)는, UE(115-b)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수(즉, UE(115-b)가 등화 동안 프로세싱할 수 있는 NLP 계층들의 수)를 보고할 수 있다. 그런 다음, 기지국(105-b)은, UE(115-b)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수에 기반하여, 다중-사용자 스케줄링 및 NLP/LP 간섭 계층 구성을 수행할 수 있다. 예컨대, 기지국(105-b)은, UE(115-b)가 지원할 수 있는 NLP 계층들의 최대 수에 기반하여, 유효한 간섭 계층 카테고리화 표들을 식별하거나, 각각의 간섭 계층 카테고리화 표에서 유효한 구성에 대한 제한들을 수행할 수 있다.
[0107] UE(115-b)가 기지국(105-b)으로부터의 위에서 설명된 표시들 중 임의의 것에 기반하여 IMR들의 카테고리화를 식별할 수 있고 그 후에, UE(115-b)는 IMR에 대한 카테고리화에 기반하여 CSI 보고에 대한 계산들을 수행할 수 있다. 구체적으로, NLP 계층들에 대해, UE(115-b)는, 기지국(105-b)에 보고하기 위해 다수의 NLP 섭동 인자들(perturbation factors)(즉, αkj)의 값들을 계산할 수 있다. αkj 또는 NLP 섭동 인자들의 값들은 CMR(505)에 대해 CSI-RS들 상의 각각의 NLP IMR에 의해 야기되는 간섭을 나타낼 수 있다. 일부 경우들에서, 기지국(105-b)이 UE(115-b)로의 다운링크 송신들을 프리코딩하기 위한 이들 값을 사용할 수 있도록, UE(115-b)가 NLP 섭동 파라미터들(예컨대, NLP IMR 당 하나의 NLP 섭동 파라미터)을 기지국(105-b)에 보고하는 것이 적절할 수 있다.
[0108] 예에서, UE(115-b)는, 다음의 수학식에 기반하여, j 번째 NLP IMR에 대한 NLP 섭동 파라미터를 계산할 수 있다.
Figure pct00030
여기서
Figure pct00031
는 NZP CMR(505)로부터 측정될 수 있고,
Figure pct00032
은 LP NZP IMR(510) 및 CSI-IM으로부터 측정될 수 있으며,
Figure pct00033
는 j 번째 NLP NZP IMR(510)로부터 측정될 수 있으며, αkj의 치수는 CMR(505) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수 및 j 번째 IMR(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수로 주어진다. 일단 UE(115-b)가 IMR들(510)에 대한 NLP 섭동 파라미터들을 계산하면, UE(115-b)는, CSI-RS 채널 측정들과 함께, CSI 보고(515)로 NLP 섭동 파라미터들을 송신할 수 있다.
[0109] 일부 경우들에서, UE(115-b)는, 파라미터의 엘리먼트별 양자화(element-wise quantization)에 기반하여, NLP 섭동 파라미터를 보고할 수 있다. 예컨대, UE(115-b)는 특정 IMR들(510)에 대한 벡터(αkj)의 각각의 엘리먼트의 진폭 및 위상을 보고할 수 있으며, 여기서 벡터의 각각의 엘리먼트는 IMR들(510) 상에서 송신하는 데 사용되는 개개의 포트에 대응한다. 다른 경우들에서, UE(115-b)는, 파라미터의 PCA(principal component approximation) 양자화에 기반하여, NLP 섭동 파라미터를 보고할 수 있다. 예컨대, UE(115-b)는, 광대역 또는 서브-대역에 대응하는 섭동 파라미터의 진폭 및 위상을 포함하여, 광대역에 대한 베이스 인덱스 피드백(즉, bl) 및 계수들(즉,
Figure pct00034
Figure pct00035
)의 선형 결합을 보고할 수 있다.
Figure pct00036
계수들의 광대역 피드백에 대해, UE(115-b)는 광대역(예컨대, 정의된 대역폭)에 대응하는 섭동 파라미터의 진폭 및 위상을 보고할 수 있다. 그리고, 계수들의 서브-대역 피드백에 대해, UE(115-b)는 광대역(예컨대, 정의된 대역폭)에 대응하는 제1 값, 및 제1 값에 기반하는 광대역의 일부(예컨대, 정의된 대역폭의 일부)에 대응하는 제2 값을 보고할 수 있다. 제2 값은, 광대역 피드백에 대한 제1 값에 대해 서브-대역(예컨대, 하나 이상의 자원 블록들) 당 차동 피드백을 제공할 수 있다.
[0110] 도 6은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스(605)의 블록도(600)를 도시한다. 디바이스(605)는 본원에 설명된 바와 같은 UE(115)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(605)는, 수신기(610), 통신 관리자(615) 및 송신기(620)를 포함할 수 있다. 디바이스(605)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0111] 수신기(610)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들 및 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화에 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(605)의 다른 컴포넌트에 전달될 수 있다. 수신기(610)는, 도 9를 참조하여 설명된 트랜시버(920)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(610)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0112] 통신 관리자(615)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하고, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하고, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하고, 그리고 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩할 수 있다.
[0113] 통신 관리자(615)는 또한, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하고, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 카테고리화에 기반하여 CSI 보고를 송신하고, 그리고 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 통신 관리자(615)는, 본원에 설명된 통신 관리자(910)의 양상들의 예일 수 있다.
[0114] 통신 관리자(615) 또는 그 서브-컴포넌트들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 코드(예컨대, 소프트웨어 또는 펌웨어) 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 코드로 구현되면, 통신 관리자(615) 또는 그 서브-컴포넌트들의 기능들은 범용 프로세서, DSP, ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시내용에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수 있다.
[0115] 통신 관리자(615) 또는 그 서브-컴포넌트들은, 기능들 중 일부들이 하나 이상의 물리적 컴포넌트들에 의해 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 다양한 위치들에 물리적으로 위치될 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(615) 또는 그 서브-컴포넌트들은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따라 별개의 그리고 구별되는 컴포넌트일 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(615) 또는 그 서브-컴포넌트들은, I/O(input/output) 컴포넌트, 트랜시버, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시내용에 설명된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 이들의 조합을 포함하는(그러나 이에 제한되는 것은 아님) 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 조합될 수 있다.
[0116] 송신기(620)는 디바이스(605)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(620)는, 트랜시버 모듈의 수신기(610)와 병치될 수 있다. 예컨대, 송신기(620)는, 도 9를 참조하여 설명된 트랜시버(920)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(620)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0117] 도 7은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스(705)의 블록도(700)를 도시한다. 디바이스(705)는 본원에 설명된 바와 같은 디바이스(605) 또는 UE(115)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(705)는, 수신기(710), 통신 관리자(715) 및 송신기(740)를 포함할 수 있다. 디바이스(705)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0118] 수신기(710)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들 및 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화에 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(705)의 다른 컴포넌트에 전달될 수 있다. 수신기(710)는, 도 9를 참조하여 설명된 트랜시버(920)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(710)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0119] 통신 관리자(715)는, 본원에 설명된 바와 같은 통신 관리자(615)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(715)는 DMRS 구성 관리자(720), 간섭 계층 카테고리화 관리자(725), 디코더(730), 및 CSI 보고 관리자(735)를 포함할 수 있다. 통신 관리자(715)는, 본원에 설명된 통신 관리자(910)의 양상들의 예일 수 있다.
[0120] DMRS 구성 관리자(720)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하고, 그리고 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 관리자(725)는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 디코더(730)는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하고, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 그 송신을 디코딩할 수 있다.
[0121] CSI 보고 관리자(735)는 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 관리자(725)는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 그런 다음, CSI 보고 관리자(735)는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신할 수 있다.
[0122] 송신기(740)는 디바이스(705)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(740)는, 트랜시버 모듈의 수신기(710)와 병치될 수 있다. 예컨대, 송신기(740)는, 도 9를 참조하여 설명된 트랜시버(920)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(740)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0123] 도 8은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 통신 관리자(805)의 블록도(800)를 도시한다. 통신 관리자(805)는 본원에 설명된 통신 관리자(615), 통신 관리자(715) 또는 통신 관리자(910)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(805)는 DMRS 구성 관리자(810), 간섭 계층 카테고리화 관리자(815), 디코더(820), CSI 보고 관리자(825) 및 간섭 측정 관리자(830)를 포함할 수 있다. 이러한 모듈들 각각은 서로 직접적으로 또는 간접적으로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0124] DMRS 구성 관리자(810)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신할 수 있다. 일부 예들에서, DMRS 구성 관리자(810)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 예컨대, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 RRC 메시지, MAC-CE 또는 DCI 메시지로 표시자를 수신할 수 있다(예컨대, 비트맵, 행 인덱스 등은 RRC 메시지, MAC-CE 또는 DCI 메시지를 통해 구성될 수 있음).
[0125] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 개개의 포트의 인덱스와 하나 이상의 기준 신호 인덱스들의 비교에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트의 카테고리화를 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 하나 이상의 기준 신호 인덱스들 및 하나 이상의 그룹 인덱스들에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별할 수 있다.
[0126] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 기반하여 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고, 하나 이상의 그룹 인덱스들에 기반하여 한 세트의 그룹들의 하나 이상의 구성된 그룹들을 식별할 수 있다. 일부 예에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 하나 이상의 구성된 그룹들 내에서, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 한 세트의 그룹의 각각의 구성되지 않은 그룹 내에서, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화할 수 있다.
[0127] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 비트맵 내의 개개의 비트에 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 제1 구성 표를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 행 인덱스에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 카테고리화할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 제1 구성 표의 표시를 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 RRC 메시지, MAC-CE, 또는 DCI 메시지로 제1 구성 표의 표시를 수신할 수 있다.
[0128] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 기반하여, 한 세트의 구성 표들로부터 제1 구성 표를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 표시자에 기반하여, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 인덱스들을 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별할 수 있다.
[0129] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 식별된 인덱스들에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 카테고리화할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 중 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정할 수 있다.
[0130] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 개개의 CSI-RS 자원의 인덱스와 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들의 비교에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 비트맵에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별할 수 있으며, 여기서 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원들의 수와 동일하다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 비트맵에 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별할 수 있으며, 여기서 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 모든 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수와 동일하다.
[0131] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 자원 상의 송신을 위해 적용되는 CDM 타입을 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 동일한 CDM 그룹과 연관된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정할 수 있다. 일부 예에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 비트맵에 기반하여, 카테고리화를 결정할 수 있으며, 여기서 비트맵의 비트들의 수는 모든 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상의 송신을 위해 적용되는 CDM 그룹들의 수와 동일하다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별할 수 있다.
[0132] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 행 인덱스에 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 기반하여 제1 구성 표를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 표시자에 기반하여, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 인덱스들을 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는, 식별된 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 인덱스들에 기반하여, 제1 구성 표를 인덱싱함으로써 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화할 수 있다.
[0133] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(815)는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트가 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층에 대응한다는 것을 나타내는, RRC 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element), 또는 DCI 메시지 중 적어도 하나를 수신할 수 있다. 일부 경우들에서, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 수에 대응한다. 일부 경우들에서, 제1 구성 표는 UE에 의해 액세스 가능한 단일 구성 표를 포함한다. 일부 경우들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층이다. 일부 경우들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층이다.
[0134] 디코더(820)는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 디코더(820)는, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩할 수 있다. 일부 예들에서, 디코더(820)는, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 디코더(820)는, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신할 수 있다.
[0135] 일부 예들에서, 디코더(820)는, 제1 타입의 계층에 대응하는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 중 제1 포트에 대응하는 파라미터를 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 디코더(820)는, 파라미터에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 디코딩할 수 있다. 일부 예들에서, 디코더(820)는, UE에 의해 지원될 수 있는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제1 타입의 계층, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신할 수 있다.
[0136] CSI 보고 관리자(825)는 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신할 수 있다. 일부 예들에서, CSI 보고 관리자(825)는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 보고는, 채널 측정, 간섭 측정들 중 하나 이상, 또는 둘 모두에 기반하여 결정된 CSI를 나타낸다. 일부 경우들에서, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각은 비-제로 전력 기준 신호 자원이다.
[0137] 간섭 측정 관리자(835)는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 및 카테고리화에 기반하여, 하나 이상의 파라미터들을 결정할 수 있고, 여기서 CSI 보고는 하나 이상의 파라미터들을 포함한다. 일부 예들에서, 간섭 측정 관리자(835)는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 기반하여, 채널 측정을 생성할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 측정 관리자(835)는, 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 기반하여, 제1 간섭 측정을 생성할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 측정 관리자(835)는, 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 기반하여, 제2 간섭 측정을 생성할 수 있다.
[0138] 일부 예들에서, 간섭 측정 관리자(835)는, 채널 측정, 제1 간섭 측정 및 제2 간섭 측정에 기반하여, 하나 이상의 파라미터들을 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터를 보고하는 것은 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것을 포함한다. 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것은, 정의된 대역폭에 대응하는 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것을 포함한다.
[0139] 일부 예들에서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것은, 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 보고하는 것을 포함하며, 여기서 제2 값은 제1 값에 대한 오프셋을 포함한다. 일부 경우들에서, CSI 보고는 적어도 CQI를 포함하고, CQI는 하나 이상의 파라미터들에 기반하여 컴퓨팅된다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터들 각각은, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 포트에 대응하는 간섭 계층으로부터 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 포트에 대한 간섭의 측정을 나타낸다.
[0140] 도 9는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스(905)를 포함하는 시스템 도면(900)을 도시한다. 디바이스(905)는 본원에 설명된 바와 같은 디바이스(605), 디바이스(705) 또는 UE(115)의 컴포넌트들의 예일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 디바이스(905)는 통신 관리자(910), I/O 제어기(915), 트랜시버(920), 안테나(925), 메모리(930), 및 프로세서(940)를 포함하여, 통신들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신들을 위한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들(예컨대, 버스(945))을 통해 전자 통신할 수 있다.
[0141] 통신 관리자(910)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하고, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하고, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하고, 그리고 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩할 수 있다.
[0142] 통신 관리자(910)는 또한, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하고, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 카테고리화에 기반하여 CSI 보고를 송신하고, 그리고 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다.
[0143] I/O 제어기(915)는 디바이스(905)에 대한 입력 및 출력 신호들을 관리할 수 있다. I/O 제어기(915)는 또한 디바이스(905)에 통합되지 않은 주변 기기들을 관리할 수 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기(915)는 외부 주변 기기에 대한 물리적 접속 또는 포트를 표현할 수 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기(915)는 iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX®, LINUX® 또는 다른 공지된 운영 시스템과 같은 운영 시스템을 활용할 수 있다. 다른 경우들에서, I/O 제어기(915)는 모뎀, 키보드, 마우스, 터치스크린 또는 유사한 디바이스를 표현하거나 그와 상호작용할 수 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기(915)는 프로세서의 일부로서 구현될 수 있다. 일부 경우들에서, 사용자는 I/O 제어기(915)를 통해 또는 I/O 제어기(915)에 의해 제어되는 하드웨어 컴포넌트들을 통해 디바이스(905)와 상호작용할 수 있다.
[0144] 트랜시버(920)는 앞서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들을 통해, 유선 또는 무선 링크들을 양방향으로 통신할 수 있다. 예컨대, 트랜시버(920)는 무선 트랜시버를 표현할 수 있고, 다른 무선 트랜시버와 양방향으로 통신할 수 있다. 트랜시버(920)는 또한, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나들에 제공하고, 안테나들로부터 수신된 패킷들을 복조하는 모뎀을 포함할 수 있다.
[0145] 일부 경우들에서, 무선 디바이스는 단일 안테나(925)를 포함할 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, 디바이스는 다수의 무선 송신들을 동시에 송신 또는 수신할 수 있는 하나 초과의 안테나(925)를 가질 수 있다.
[0146] 메모리(930)는 RAM 및 ROM을 포함할 수 있다. 메모리(930)는, 명령들을 포함하는 컴퓨터 판독 가능 컴퓨터 실행가능 코드(935)를 저장할 수 있고, 명령들은, 실행되는 경우, 프로세서로 하여금, 본원에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 일부 경우들에서, 메모리(930)는 무엇보다도, 주변 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같은 기본적 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수 있는 BIOS를 포함할 수 있다.
[0147] 프로세서(940)는 지능형 하드웨어 디바이스(예컨대, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로제어기, ASIC, FPGA, 프로그래머블 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트 또는 이들의 임의의 조합)를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 프로세서(940)는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수 있다. 다른 경우들에서, 메모리 제어기는 프로세서(940)에 통합될 수 있다. 프로세서(940)는, 디바이스(905)로 하여금 다양한 기능들(예컨대, NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 기능들 또는 작업들)을 수행하게 하기 위해 메모리(예컨대, 메모리(930))에 저장된 컴퓨터 판독 가능 명령들을 실행하도록 구성될 수 있다.
[0148] 코드(935)는 무선 통신들을 지원하기 위한 명령들을 포함하는 본 개시내용의 양상들을 구현하기 위한 명령들을 포함할 수 있다. 코드(935)는 시스템 메모리 또는 다른 타입의 메모리와 같은 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장될 수 있다. 일부 경우들에서, 코드(935)는, 프로세서(940)에 의해 직접 실행가능하지는 않을 수 있지만, (예컨대, 컴파일 및 실행되는 경우) 컴퓨터로 하여금, 본원에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수 있다.
[0149] 도 10은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스(1005)의 블록도(1000)를 도시한다. 디바이스(1005)는 본원에 설명된 바와 같은 기지국(105)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(1005)는, 수신기(1010), 통신 관리자(1015) 및 송신기(1020)를 포함할 수 있다. 디바이스(1005)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0150] 수신기(1010)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들 및 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화에 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(1005)의 다른 컴포넌트에 전달될 수 있다. 수신기(1010)는, 도 13을 참조하여 설명된 트랜시버(1320)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(1010)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0151] 통신 관리자(1015)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하고 ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― , 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하고, 그리고 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신할 수 있다.
[0152] 통신 관리자(1015)는 또한, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하고, 카테고리화에 기반하여 보고를 수신하고, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하고, 그리고 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신할 수 있다. 통신 관리자(1015)는, 본원에 설명된 통신 관리자(1310)의 양상들의 예일 수 있다.
[0153] 통신 관리자(1015) 또는 그 서브-컴포넌트들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 코드(예컨대, 소프트웨어 또는 펌웨어) 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 코드로 구현되면, 통신 관리자(1015) 또는 그 서브-컴포넌트들의 기능들은 범용 프로세서, DSP, ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시내용에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수 있다.
[0154] 통신 관리자(1015) 또는 그 서브-컴포넌트들은, 기능들 중 일부들이 하나 이상의 물리적 컴포넌트들에 의해 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 다양한 위치들에 물리적으로 위치될 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(1015) 또는 그 서브-컴포넌트들은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따라 별개의 그리고 구별되는 컴포넌트일 수 있다. 일부 예들에서, 통신 관리자(1015) 또는 그 서브-컴포넌트들은, I/O(input/output) 컴포넌트, 트랜시버, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시내용에 설명된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 이들의 조합을 포함하는(그러나 이에 제한되는 것은 아님) 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 조합될 수 있다.
[0155] 송신기(1020)는 디바이스(1005)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(1020)는, 트랜시버 모듈의 수신기(1010)와 병치될 수 있다. 예컨대, 송신기(1020)는, 도 13을 참조하여 설명된 트랜시버(1320)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(1020)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0156] 도 11은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스(1105)의 블록도(1100)를 도시한다. 디바이스(1105)는 본원에 설명된 바와 같은 디바이스(1005) 또는 기지국(105)의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(1105)는, 수신기(1110), 통신 관리자(1115) 및 송신기(1145)를 포함할 수 있다. 디바이스(1105)는 또한 프로세서를 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0157] 수신기(1110)는, 패킷들, 사용자 데이터, 또는 다양한 정보 채널들(예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들 및 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화에 관련된 정보 등)과 연관된 제어 정보와 같은 정보를 수신할 수 있다. 정보는 디바이스(1105)의 다른 컴포넌트에 전달될 수 있다. 수신기(1110)는, 도 13을 참조하여 설명된 트랜시버(1320)의 양상들의 예일 수 있다. 수신기(1110)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0158] 통신 관리자(1115)는, 본원에 설명된 바와 같은 통신 관리자(1015)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(1115)는 DMRS 구성 관리자(1120), 간섭 계층 카테고리화 관리자(1125), 데이터 스트림 관리자(1130), CSI 보고 관리자(1135) 및 CSI-RS 관리자(1140)를 포함할 수 있다. 통신 관리자(1115)는, 본원에 설명된 통신 관리자(1310)의 양상들의 예일 수 있다.
[0159] DMRS 구성 관리자(1120)는 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신할 수 있으며, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이하다. 간섭 계층 카테고리화 관리자(1125)는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신할 수 있다. 데이터 스트림 관리자(1130)는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신할 수 있다.
[0160] CSI 보고 관리자(1135)는 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신할 수 있다. 간섭 계층 카테고리화 관리자(1125)는, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신할 수 있다. CSI-RS 관리자(1140)는, 표시자에 따라, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS를 송신할 수 있다. 그런 다음, CSI 보고 관리자(1135)는 카테고리화에 기반하여 보고를 수신할 수 있다.
[0161] 송신기(1145)는 디바이스(1105)의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 송신기(1145)는, 트랜시버 모듈의 수신기(1110)와 병치될 수 있다. 예컨대, 송신기(1145)는, 도 13을 참조하여 설명된 트랜시버(1320)의 양상들의 예일 수 있다. 송신기(1145)는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수 있다.
[0162] 도 12는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 통신 관리자(1205)의 블록도(1200)를 도시한다. 통신 관리자(1205)는 본원에 설명된 통신 관리자(1015), 통신 관리자(1115) 또는 통신 관리자(1310)의 양상들의 예일 수 있다. 통신 관리자(1205)는 DMRS 구성 관리자(1210), 간섭 계층 카테고리화 관리자(1215), 데이터 스트림 관리자(1220), 인코더(1225), CSI 보고 관리자(1230), CSI-RS 관리자(1235), 및 간섭 측정 관리자(1240)를 포함할 수 있다. 이러한 모듈들 각각은 서로 직접적으로 또는 간접적으로 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 통신할 수 있다.
[0163] DMRS 구성 관리자(1210)는 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신할 수 있으며, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이하다. 간섭 계층 카테고리화 관리자(1215)는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신할 수 있다. 예컨대, 간섭 계층 카테고리화 관리자(1215)는 RRC 메시지, MAC-CE 또는 DCI 메시지로 표시자를 송신할 수 있다(예컨대, 비트맵, 행 인덱스 등은 RRC 메시지, MAC-CE 또는 DCI 메시지를 통해 구성될 수 있음). 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(1215)는, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신할 수 있다.
[0164] 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(1215)는, 하나 이상의 행 인덱스들을 사용하여, UE에 의해 참조될 구성 표의 표시를 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 간섭 계층 카테고리화 관리자(1215)는 RRC 메시지, MAC-CE 또는 DCI 메시지로 구성 표의 표시를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 표시자는, 하나 이상의 기준 신호 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 하나 이상의 포트 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다. 일부 경우들에서, 표시자는 비트맵을 포함한다. 일부 경우들에서, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 수에 대응한다.
[0165] 일부 경우들에서, 표시자는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 기반하여, 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타낸다. 일부 경우들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층이다. 일부 경우들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층이다.
[0166] 일부 경우들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층이다. 일부 경우들에서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층이다. 일부 경우들에서, 표시자는 하나 이상의 CSI-RS 자원 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다. 일부 경우들에서, 표시자는 비트맵을 포함한다. 일부 경우들에서, 비트맵의 비트들의 수는 간섭 계층들의 수에 대응한다. 일부 경우들에서, 표시자는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 기반하여 한 세트의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타낸다. 데이터 스트림 관리자(1220)는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신할 수 있다.
[0167] CSI 보고 관리자(1230)는 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신할 수 있다. 일부 예들에서, CSI 보고 관리자(1230)는 카테고리화에 기반하여 보고를 수신할 수 있다. CSI-RS 관리자(1235)는, 표시자에 따라, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS를 송신할 수 있다.
[0168] 인코더(1225)는, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 인코더(1225)는, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신할 수 있다.
[0169] 일부 예들에서, 인코더(1225)는, 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 하나 이상의 기준 신호 포트들에 대응하는 파라미터를 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 인코더(1225)는, UE에 의해 지원될 수 있는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제1 타입의 계층, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신할 수 있다.
[0170] 간섭 측정 관리자(1240)는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들에 대한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들로부터의 간섭의 측정을 나타내는 파라미터를 보고에서 식별할 수 있다. 일부 경우들에서, 보고는, CSI-RS들 및 카테고리화에 기반하여 결정된 파라미터를 나타낸다. 일부 경우들에서, 보고는 적어도 CQI를 포함하며, CQI는 파라미터에 기반하여 컴퓨팅된다. 일부 경우들에서, 보고는 파라미터의 진폭과 위상을 나타낸다. 일부 경우들에서, 보고는 정의된 대역폭에 대응하는 파라미터의 진폭 및 위상을 나타낸다. 일부 경우들에서, 보고는, 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 나타낸다. 일부 경우들에서, 제2 값은 제1 값에 대한 오프셋을 포함한다.
[0171] 도 13은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 디바이스(1305)를 포함하는 시스템 도면(1300)을 도시한다. 디바이스(1305)는 본원에 설명된 바와 같은 디바이스(1005), 디바이스(1105) 또는 기지국(105)의 컴포넌트들의 예일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 디바이스(1305)는 통신 관리자(1310), 네트워크 통신 관리자(1315), 트랜시버(1320), 안테나(1325), 메모리(1330), 프로세서(1340) 및 스테이션간 통신 관리자(1345)를 포함하여, 통신들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신들을 위한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들(예컨대, 버스(1350))를 통해 전자 통신할 수 있다.
[0172] 통신 관리자(1310)는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하고 ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― , 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하고, 그리고 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신할 수 있다.
[0173] 통신 관리자(1310)는 또한, 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하고, 카테고리화에 기반하여 보고를 수신하고, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하고, 그리고 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신할 수 있다.
[0174] 네트워크 통신 관리자(1315)는 (예컨대, 하나 이상의 유선 백홀 링크들을 통해) 코어 네트워크와의 통신들을 관리할 수 있다. 예컨대, 네트워크 통신 관리자(1315)는 하나 이상의 UE들(115)과 같은 클라이언트 디바이스들에 대한 데이터 통신들의 전송을 관리할 수 있다.
[0175] 트랜시버(1320)는 앞서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들을 통해, 유선 또는 무선 링크들을 양방향으로 통신할 수 있다. 예컨대, 트랜시버(1320)는 무선 트랜시버를 표현할 수 있고, 다른 무선 트랜시버와 양방향으로 통신할 수 있다. 트랜시버(1320)는 또한, 패킷들을 변조하고, 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나들에 제공하고, 안테나들로부터 수신된 패킷들을 복조하는 모뎀을 포함할 수 있다.
[0176] 일부 경우들에서, 무선 디바이스는 단일 안테나(1325)를 포함할 수 있다. 그러나, 일부 경우들에서, 디바이스는 다수의 무선 송신들을 동시에 송신 또는 수신할 수 있는 하나 초과의 안테나(1325)를 가질 수 있다.
[0177] 메모리(1330)는 RAM, ROM 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 메모리(1330)는, 명령들을 포함하는 컴퓨터 판독 가능 코드(1335)를 저장할 수 있고, 명령들은, 프로세서(예컨대, 프로세서(1340))에 의해 실행되는 경우, 디바이스로 하여금, 본원에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 일부 경우들에서, 메모리(1330)는 무엇보다도, 주변 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같은 기본적 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수 있는 BIOS를 포함할 수 있다.
[0178] 프로세서(1340)는 지능형 하드웨어 디바이스(예컨대, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로제어기, ASIC, FPGA, 프로그래머블 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트 또는 이들의 임의의 조합)를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 프로세서(1340)는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수 있다. 일부 경우들에서, 메모리 제어기는 프로세서(1340)에 통합될 수 있다. 프로세서(1340)는, 디바이스(1305)로 하여금 다양한 기능들(예컨대, NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 기능들 또는 작업들)을 수행하게 하기 위해 메모리(예컨대, 메모리(1330))에 저장된 컴퓨터 판독 가능 명령들을 실행하도록 구성될 수 있다.
[0179] 스테이션-간 통신 관리자(1345)는 다른 기지국(105)과의 통신들을 관리할 수 있고, 다른 기지국들(105)과 협력하여 UE들(115)과의 통신들을 제어하기 위한 제어기 또는 스케줄러를 포함할 수 있다. 예컨대, 스테이션-간 통신 관리자(1345)는, 빔형성 또는 조인트 송신과 같은 다양한 간섭 완화 기법들을 위해 UE들(115)로의 송신들을 위한 스케줄링을 조정할 수 있다. 일부 예들에서, 스테이션-간 통신 관리자(1345)는, 기지국들(105) 사이의 통신을 제공하기 위해 LTE/LTE-A 무선 통신 네트워크 기술 내에서 X2 인터페이스를 제공할 수 있다.
[0180] 코드(1335)는 무선 통신들을 지원하기 위한 명령들을 포함하는 본 개시내용의 양상들을 구현하기 위한 명령들을 포함할 수 있다. 코드(1335)는 시스템 메모리 또는 다른 타입의 메모리와 같은 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장될 수 있다. 일부 경우들에서, 코드(1335)는, 프로세서(1340)에 의해 직접 실행가능하지는 않을 수 있지만, (예컨대, 컴파일 및 실행되는 경우) 컴퓨터로 하여금, 본원에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수 있다.
[0181] 도 14는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 방법(1400)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1400)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 UE(115) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1400)의 동작들은, 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, UE는, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 UE의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, UE는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0182] 1405에서, UE는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신할 수 있다. 1405의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1405의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같은 DMRS 구성 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0183] 1410에서, UE는, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별할 수 있다. 1410의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1410의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 DMRS 구성 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0184] 1415에서, UE는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 1415의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1415의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 간섭 계층 카테고리화 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0185] 1420에서, UE는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신할 수 있다. 1420의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1420의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 디코더에 의해 수행될 수 있다.
[0186] 1425에서, UE는, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩할 수 있다. 1425의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1425의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 디코더에 의해 수행될 수 있다.
[0187] 도 15는 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 방법(1500)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1500)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 기지국(105) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1500)의 동작들은, 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 기지국은, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0188] 1505에서, 기지국은, UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신할 수 있으며, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이하다. 1505의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1505의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 DMRS 구성 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0189] 1510에서, 기지국은, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신할 수 있다. 1510의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1510의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 간섭 계층 카테고리화 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0190] 1515에서, 기지국은, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신할 수 있다. 1515의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1515의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 데이터 스트림 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0191] 도 16은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 방법(1600)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1600)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 UE(115) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1600)의 동작들은, 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, UE는, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 UE의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, UE는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0192] 1605에서, UE는 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI reference signal) 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신할 수 있다. 1605의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1605의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 CSI 보고 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0193] 1610에서, UE는, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신할 수 있다. 1610의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1610의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 간섭 계층 카테고리화 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0194] 1615에서, UE는, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성 및 카테고리화에 기반하여, CSI 보고를 송신할 수 있다. 1615의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1615의 동작들의 양상들은 도 6 내지 9를 참조하여 설명된 바와 같이 CSI 보고 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0195] 도 17은 본 개시내용의 양상들에 따라 NLP를 위한 NZP IMR 및 간섭 계층 카테고리화를 지원하는 방법(1700)을 예시하는 흐름도를 도시한다. 방법(1700)의 동작들은 본원에서 설명된 바와 같이 기지국(105) 또는 이의 컴포넌트들에 의해 구현될 수 있다. 예컨대, 방법(1700)의 동작들은, 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리자에 의해 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 기지국은, 아래에서 설명되는 기능들을 수행하도록 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 아래에서 설명되는 기능들의 양상들을 수행할 수 있다.
[0196] 1705에서, 기지국은 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI reference signal) 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신할 수 있다. 1705의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1705의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 CSI 보고 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0197] 1710에서, 기지국은, 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신할 수 있다. 1710의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1710의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 간섭 계층 카테고리화 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0198] 1715에서, 기지국은, 표시자에 따라, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS를 송신할 수 있다. 1715의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1715의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 CSI-RS 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0199] 1720에서, 기지국은 카테고리화에 기반하여 보고를 수신할 수 있다. 1720의 동작들은, 본원에 설명된 방법들에 따라 수행될 수 있다. 일부 예들에서, 1720의 동작들의 양상들은 도 10 내지 13을 참조하여 설명된 바와 같이 CSI 보고 관리자에 의해 수행될 수 있다.
[0200] 실시예 1: UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 방법은: UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하는 단계; UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하는 단계; 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하는 단계; 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하는 단계; 및 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여, 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 송신을 디코딩하는 단계를 포함한다.
[0201] 실시예 2: 제1 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들을 포함하고, 방법은: 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함한다.
[0202] 실시예 3: 제2 실시예의 방법에 있어서, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계는: 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 개개의 포트들의 인덱스와 하나 이상의 기준 신호 인덱스들의 비교에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트의 카테고리화를 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0203] 실시예 4: 제1 실시예 내지 제3 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 하나 이상의 기준 신호 인덱스들 및 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 그룹 인덱스들을 포함하고, 방법은, 하나 이상의 기준 신호 인덱스들 및 하나 이상의 그룹 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함한다.
[0204] 실시예 5: 제4 실시예의 방법에 있어서, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계는: 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고 그리고 하나 이상의 그룹 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 복수의 그룹들 중 하나 이상의 구성된 그룹들을 식별하는 단계; 하나 이상의 구성된 그룹들 내에서, 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 카테고리화하는 단계; 및 복수의 그룹들의 각각의 구성되지 않은 그룹 내에서, 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 카테고리화하는 단계를 더 포함한다.
[0205] 실시예 6: 제1 실시예 내지 제5 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 비트맵을 포함하고, 방법은: 비트맵 내의 개개의 비트에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함한다.
[0206] 실시예 7: 제6 실시예의 방법에 있어서, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 수에 대응한다.
[0207] 실시예 8: 제1 실시예 내지 제7 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 행 인덱스를 포함하고, 방법은: 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및 행 인덱스에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 카테고리화하는 단계를 더 포함하는,
[0208] 실시예 9: 제8 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표의 표시를 식별하는 단계는: 제1 구성 표의 표시를 수신하는 단계를 포함한다.
[0209] 실시예 10: 제9 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표의 표시를 수신하는 단계는: RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element) 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 제1 구성 표의 표시를 수신하는 단계를 포함한다.
[0210] 실시예 11: 제8 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표는 UE에 의해 액세스 가능한 단일 구성 표를 포함한다.
[0211] 실시예 12: 제8 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표의 표시를 식별하는 단계는: 표시자는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 적어도 부분적으로 기반하여, 복수의 구성 표들로부터 제1 구성 표를 식별하는 단계를 포함한다.
[0212] 실시예 13: 제1 실시예 내지 제12 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들을 포함하고, 방법은: 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 인덱스들을 식별하는 단계; 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 식별된 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 카테고리화하는 단계를 더 포함한다.
[0213] 실시예 14: 제13 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표의 표시를 식별하는 단계는: 제1 구성 표의 표시를 수신하는 단계를 포함한다.
[0214] 실시예 15: 제14 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표의 표시를 수신하는 단계는: RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element) 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 제1 구성 표의 표시를 수신하는 단계를 포함한다.
[0215] 실시예 16: 제1 실시예 내지 제15 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자를 수신하는 단계는: RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element), 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 표시자를 수신하는 단계를 포함한다.
[0216] 실시예 17: 제1 실시예 내지 제16 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하는 단계를 더 포함한다.
[0217] 실시예 18: 제1 실시예 내지 제17 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하는 단계를 더 포함한다.
[0218] 실시예 19: 제1 실시예 내지 제18 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 송신을 디코딩하는 단계는: 제1 타입의 계층에 대응하는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 중 제1 포트에 대응하는 파라미터를 결정하는 단계; 및 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 디코딩하는 단계를 더 포함한다.
[0219] 실시예 20: 제1 실시예 내지 제19 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층이다.
[0220] 실시예 21: 제1 실시예 내지 제20 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층이다.
[0221] 실시예 22: 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법은: UE(user equipment)에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하는 단계, ― 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― ; 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하는 단계; 및 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하는 단계를 포함한다.
[0222] 실시예 23: 제22 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 하나 이상의 기준 신호 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 하나 이상의 포트 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다.
[0223] 실시예 24: 제23 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 하나 이상의 행 인덱스들을 포함하고, 방법은: 하나 이상의 행 인덱스들을 사용하여 UE에 의해 참조될 구성 표의 표시를 송신하는 단계를 더 포함한다.
[0224] 실시예 25: 제24 실시예의 방법에 있어서, 구성 표의 표시를 송신하는 단계는: RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element) 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 구성 표의 표시를 송신하는 단계를 포함한다.
[0225] 실시예 26: 제22 실시예 내지 제25 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 비트맵을 포함한다.
[0226] 실시예 27: 제26 실시예의 방법에 있어서, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 수에 대응한다.
[0227] 실시예 28: 제22 실시예 내지 제27 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 적어도 부분적으로 기반하여, 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타낸다.
[0228] 실시예 29: 제22 실시예 내지 제28 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자를 송신하는 단계는: RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element), 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 표시자를 송신하는 단계를 포함한다.
[0229] 실시예 30: 제22 실시예 내지 제29 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하는 단계를 더 포함한다.
[0230] 실시예 31: 제22 실시예 내지 제30 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입의 계층, 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 UE에 의해 지원될 수 있는 제1 타입, 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하는 단계를 더 포함한다.
[0231] 실시예 32: 제22 실시예 내지 제31 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층이다.
[0232] 실시예 33: 제22 실시예 내지 제32 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층이다.
[0233] 실시예 34: UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 방법은: 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하는 단계; 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하는 단계; 및 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여, CSI 보고를 송신하는 단계를 포함한다.
[0234] 실시예 35: 제34 실시예의 방법에 있어서, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각은 비-제로 전력 기준 신호 자원이다.
[0235] 실시예 36: 제34 실시예 또는 제35 실시예의 방법에 있어서, UE에 의해 지원될 수 있는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제1 타입의 계층, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하는 단계를 더 포함한다.
[0236] 실시예 37: 제34 실시예 내지 제36 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 보고는, 채널 측정, 간섭 측정들 중 하나 이상, 또는 둘 모두에 적어도 부분적으로 기반하여 결정된 CSI를 나타낸다.
[0237] 실시예 38: 제34 실시예 내지 제37 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들을 포함하고, 방법은: 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함한다.
[0238] 실시예 39: 제38 실시예의 방법에 있어서, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정하는 단계; 및 개개의 CSI-RS 자원의 인덱스와 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들의 비교에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0239] 실시예 40: 제34 실시예 내지 제39 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 비트맵을 포함하고, 방법은: 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정하는 단계; 및 비트맵에 적어도 부분적으로 기반하여 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하고, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원들의 수와 동일하다.
[0240] 실시예 41: 제34 실시예 내지 제40 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 비트맵을 포함하고, 방법은: 비트맵에 적어도 부분적으로 기반하여, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하고, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 모두 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수와 동일하다.
[0241] 실시예 42: 제34 실시예 내지 제41 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 비트맵을 포함하고, 방법은: 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 자원 상의 송신을 위해 적용되는 CDM(code division multiplexing) 타입을 식별하는 단계; 동일한 CDM 그룹과 연관된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정하는 단계; 및 비트맵에 적어도 부분적으로 기반하여 카테고리화를 결정하는 단계를 더 포함하고, 비트맵의 비트들의 수는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 모두 상에서 송신을 위해 적용되는 CDM 그룹들의 수와 동일하다.
[0242] 실시예 43: 제34 실시예 내지 제42 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 행 인덱스를 포함하고, 방법은: 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및 행 인덱스에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화하는 단계를 더 포함한다.
[0243] 실시예 44: 제43 실시예의 방법에 있어서, 제1 구성 표를 식별하는 단계는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 적어도 부분적으로 기반한다.
[0244] 실시예 45: 제34 실시예 내지 제44 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들을 포함하고, 방법은: 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 인덱스들을 식별하는 단계; 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 식별된 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화하는 단계를 더 포함한다.
[0245] 실시예 46: 제34 실시예 내지 제45 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자를 수신하는 단계는: 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각을 송신하는 데 사용되는 각각의 포트가 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층에 대응한다는 것을 나타내는, RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element), 또는 DCI(downlink control information) 메시지 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 더 포함한다.
[0246] 실시예 47: 제34 실시예 내지 제46 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 및 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계를 더 포함하고, CSI 보고는 하나 이상의 파라미터들을 포함한다.
[0247] 실시예 48: 제47 실시예의 방법에 있어서, CSI 보고는 적어도 CQI(channel quality indicator)를 포함하고, CQI는 하나 이상의 파라미터들에 적어도 부분적으로 기반하여 컴퓨팅된다.
[0248] 실시예 49: 제47 실시예 또는 제48 실시예의 방법에 있어서, 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계는: 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 채널 측정을 생성하는 단계; 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 간섭 측정을 생성하는 단계; 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 제2 간섭 측정을 생성하는 단계; 및 채널 측정, 제1 간섭 측정 및 제2 간섭 측정에 적어도 부분적으로 기반하여 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계를 더 포함한다.
[0249] 실시예 50: 제47 실시예 내지 제49 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 하나 이상의 파라미터들 각각은, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 포트에 대응하는 간섭 계층으로부터 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 포트에 대한 간섭의 측정치를 나타낸다.
[0250] 실시예 51: 제47 실시예 내지 제50 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터를 보고하는 단계는 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 단계를 포함한다.
[0251] 실시예 52: 제47 실시예 내지 제51 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 단계는, 정의된 대역폭에 대응하는, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 단계를 포함한다.
[0252] 실시예 53: 제47 실시예 내지 제52 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것은, 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 보고하는 것을 포함하고, 제2 값은 제1 값에 대한 오프셋을 포함한다.
[0253] 실시예 54: 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법은: 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하는 단계; 제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하는 단계; 표시자에 따라 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하는 단계; 및 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 보고를 수신하는 단계를 포함한다.
[0254] 실시예 55: 제54 실시예의 방법에 있어서, UE(user equipment)에 의해 지원될 수 있는 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제1 타입의 계층, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하는 단계를 더 포함한다.
[0255] 실시예 56: 제54 실시예 내지 제55 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층이다.
[0256] 실시예 57: 제54 실시예 내지 제56 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 선형 프리코딩 계층이다.
[0257] 실시예 58: 제54 실시예 내지 제57 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 보고는, CSI-RS들 및 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 결정된 파라미터를 나타낸다.
[0258] 실시예 59: 제58 실시예의 방법에 있어서, 보고는 적어도 CQI(channel quality indicator)를 포함하고, CQI는 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 컴퓨팅된다.
[0259] 실시예 60: 제58 실시예의 방법에 있어서, 보고는 파라미터의 진폭 및 위상을 나타낸다.
[0260] 실시예 61: 제58 실시예의 방법에 있어서, 보고는 정의된 대역폭에 대응하는 파라미터의 진폭 및 위상을 나타낸다.
[0261] 실시예 62: 제54 실시예 내지 제61 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 보고는 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 나타내고, 그리고 제2 값은 제1 값에 대한 오프셋을 포함한다.
[0262] 실시예 63: 제54 실시예 내지 제62 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 하나 이상의 CSI-RS 자원 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다.
[0263] 실시예 64: 제54 실시예 내지 제63 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는 비트맵을 포함한다.
[0264] 실시예 65: 제54 실시예 내지 제64 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 비트맵의 비트들의 수는 간섭 계층들의 수에 대응한다.
[0265] 실시예 66: 제54 실시예 내지 제65 실시예 중 어느 한 실시예의 방법에 있어서, 표시자는, 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 적어도 부분적으로 기반하여 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타낸다.
[0266] 실시예 67: UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 장치는: 프로세서; 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고, 명령들은, 장치로 하여금, 제1 실시예 내지 제21 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능하다.
[0267] 실시예 68: 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치는: 프로세서; 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고, 명령들은, 장치로 하여금, 제22 실시예 내지 제33 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능하다.
[0268] 실시예 69: UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 장치는: 프로세서; 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고, 명령들은, 장치로 하여금, 제34 실시예 내지 제53 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능하다.
[0269] 실시예 70: 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치는: 프로세서; 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고, 명령들은, 장치로 하여금, 제54 실시예 내지 제66 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하게 하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능하다.
[0270] 실시예 71: 장치는 제1 실시예 내지 제21 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0271] 실시예 72: 장치는 제22 실시예 내지 제33 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0272] 실시예 73: 장치는 제34 실시예 내지 제53 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0273] 실시예 74: 장치는 제54 실시예 내지 제66 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0274] 실시예 75: 비-일시적인 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 무선 통신들을 위한 코드를 저장하고, 코드는 제1 실시예 내지 제21 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함한다.
[0275] 실시예 76: 비-일시적인 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 무선 통신들을 위한 코드를 저장하고, 코드는 제22 실시예 내지 제33 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함한다.
[0276] 실시예 77: 비-일시적인 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 무선 통신들을 위한 코드를 저장하고, 코드는 제34 실시예 내지 제53 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함한다.
[0277] 실시예 78: 비-일시적인 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 무선 통신들을 위한 코드를 저장하고, 코드는 제54 실시예 내지 제66 실시예 중 어느 한 실시예의 방법을 수행하기 위해 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 포함한다.
[0278] 본원에서 설명된 방법들은 가능한 구현들을 설명하고, 동작들 및 단계들은 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있고, 다른 구현들이 가능함을 주목해야 한다. 또한 방법들 중 둘 이상으로부터의 양상들은 결합될 수 있다.
[0279] 본원에서 설명되는 기법들은, CDMA(code division multiple access), TDMA(time division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에 대해 사용될 수 있다. CDMA 시스템은, CDMA2000, UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. CDMA2000은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준들을 커버한다. IS-2000 릴리스들은 보통 CDMA2000 1X, 1X 등으로 지칭될 수 있다. IS-856(TIA-856)은 흔히 CDMA2000 1xEV-DO, HRPD(High Rate Packet Data) 등으로 지칭된다. UTRA는 WCDMA(Wideband CDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. TDMA 시스템은 GSM(Global System for Mobile Communications)과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다.
[0280] OFDMA 시스템은, UMB(Ultra Mobile Broadband), E-UTRA(Evolved UTRA), IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM 등과 같은 라디오 기술을 구현할 수 있다. UTRA 및 E-UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. LTE, LTE-A, 및 LTE-A 프로는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, LTE-A 프로, NR 및 GSM은 "3GPP(3rd Generation Partnership Project)"로 명명된 조직으로부터의 문서들에 기술되어 있다. CDMA2000 및 UMB는 "3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)"로 명명된 조직으로부터의 문서들에 기술되어 있다. 본원에서 설명되는 기법들은 위에서 언급된 시스템들 및 라디오 기술들뿐만 아니라, 다른 시스템들 및 라디오 기술들에도 사용될 수 있다. LTE, LTE-A, LTE-A 프로, 또는 NR 시스템의 양상들이 예시의 목적들로 설명될 수 있고, LTE, LTE-A, LTE-A 프로 또는 NR 용어가 설명 대부분에서 사용될 수 있지만, 본원에 설명된 기법들은 LTE, LTE-A, LTE-A 프로 또는 NR 애플리케이션들을 넘어 적용가능하다.
[0281] 매크로 셀은 일반적으로, 비교적 넓은 지리적 영역(예컨대, 반경 수 킬로미터)을 커버하고, 네트워크 제공자에 서비스 가입들을 한 UE들(115)에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수 있다. 소형 셀은 매크로 셀에 비해 저전력의 기지국(105)과 연관될 수 있고, 소형 셀은 매크로 셀들과 동일한 또는 상이한(예컨대, 면허, 비면허 등의) 주파수 대역들에서 동작할 수 있다. 소형 셀들은, 다양한 예들에 따라 피코 셀들, 펨토 셀들 및 마이크로 셀들을 포함할 수 있다. 예컨대, 피코 셀은 작은 지리적 영역을 커버할 수 있고, 네트워크 제공자에 서비스 가입들을 한 UE들(115)에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수 있다. 펨토 셀은 또한, 작은 지리적 영역(예컨대, 집)을 커버할 수 있고, 펨토 셀과의 연관을 갖는 UE들(115)(예컨대, CSG(closed subscriber group) 내의 UE들(115), 집에 있는 사용자들에 대한 UE들(115) 등)에 의한 제한적 액세스를 제공할 수 있다. 매크로 셀에 대한 eNB는 매크로 eNB로 지칭될 수 있다. 소형 셀에 대한 eNB는 소형 셀 eNB, 피코 eNB, 펨토 eNB 또는 홈 eNB로 지칭될 수 있다. eNB는 하나 또는 다수(예컨대, 2개, 3개, 4개 등)의 셀들을 지원할 수 있고, 또한 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어들을 사용한 통신들을 지원할 수 있다.
[0282] 본원에 설명된 무선 통신 시스템(100) 또는 시스템들은 동기식 또는 비동기식 동작을 지원할 수 있다. 동기식 동작의 경우, 기지국들(105)은 유사한 프레임 타이밍을 가질 수 있으며, 상이한 기지국들(105)로부터의 송신들이 대략 시간 정렬될 수 있다. 비동기식 동작의 경우, 기지국들(105)은 상이한 프레임 타이밍을 가질 수 있으며, 상이한 기지국들(105)로부터의 송신들이 시간 정렬되지 않을 수 있다. 본원에서 설명되는 기법들은 동기식 또는 비동기식 동작들을 위해 사용될 수 있다.
[0283] 본원에 설명된 정보 및 신호들은 다양한 다른 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다고 이해할 것이다. 예컨대, 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기 필드들 또는 자기 입자들, 광 필드들 또는 광 입자들, 또는 이들의 임의의 결합으로 표현될 수 있다.
[0284] 본원의 개시내용과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 블록들 및 모듈들이 범용 프로세서, DSP(digital signal processor), ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA(field-programmable gate array) 또는 다른 PLD(programmable logic device), 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들 또는 본원에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안으로 프로세서는 임의의 종래 프로세서, 제어기, 마이크로제어기 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스들의 조합(예컨대 DSP와 마이크로프로세서의 조합, 다수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성)으로서 구현될 수 있다.
[0285] 본원에서 설명된 기능들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현되면, 이 기능들은 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 하나 이상의 명령 또는 코드로서 저장되거나 이를 통해 전송될 수 있다. 다른 예들 및 구현들이 본 개시내용 및 첨부된 청구항들의 범위 내에 있다. 예컨대, 소프트웨어의 본질로 인해, 본원에서 설명된 기능들은 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들 중 임의의 결합들을 사용하여 구현될 수 있다. 기능들을 구현하는 특징들은 또한 기능들의 부분들이 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 물리적으로 다양한 포지션들에 위치될 수 있다.
[0286] 컴퓨터 판독 가능 매체들은 비일시적인 컴퓨터 저장 매체들, 및 일 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이전을 용이하게 하는 임의의 매체들을 포함하는 통신 매체 둘 모두를 포함한다. 비일시적인 저장 매체는 범용 또는 특수 목적용 컴퓨터에 의해 액세스 가능한 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 한정이 아닌 예시로, 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체는 RAM(random-access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read only memory), 플래시 메모리, CD(compact disk) ROM이나 다른 광 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들이나 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드 수단을 전달 또는 저장하는데 사용될 수 있으며 범용 또는 특수 목적용 컴퓨터나 범용 또는 특수 목적용 프로세서에 의해 액세스 가능한 임의의 다른 비일시적인 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터 판독 가능 매체로 적절히 지칭된다. 예컨대, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL(digital subscriber line), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 전송되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들이 매체의 정의에 포함된다. 본원에서 사용된 것과 같은 디스크(disk 및 disc)는 CD, 레이저 디스크(laser disc), 광 디스크(optical disc), DVD(digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 보통 데이터를 자기적으로 재생하는 한편, 디스크(disc)들은 데이터를 레이저들에 의해 광학적으로 재생한다. 상기의 것들의 결합들이 또한 컴퓨터 판독 가능 매체의 범위 내에 포함된다.
[0287] 청구항들을 포함하여 본원에서 사용된 바와 같이, 항목들의 리스트(예컨대, "~ 중 적어도 하나" 또는 "~ 중 하나 이상"과 같은 어구가 후속하는 항목들의 리스트)에 사용된 "또는"은 예컨대, "A, B 또는 C 중 적어도 하나"의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC(예컨대, A와 B와 C)를 의미하도록 포함적인 리스트를 나타낸다. 또한, 본원에서 사용되는 바와 같이, 어구 "~에 기반하는"은 조건들의 폐쇄형 세트에 대한 참조로 해석되지 않을 것이다. 예컨대, "조건 A에 기반하는" 것으로 설명되는 예시적인 단계는 본 개시내용의 범위를 벗어남이 없이 조건 A 및 조건 B 둘 모두에 기반할 수 있다. 즉, 본원에서 사용되는 바와 같이, 어구 "~에 기반하는"은 어구 "~에 적어도 부분적으로 기반하는"과 동일한 방식으로 해석될 것이다.
[0288] 첨부된 도면들에서, 유사한 컴포넌트들 또는 특징들은 동일한 참조 라벨을 가질 수 있다. 추가로, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트들은, 참조 라벨 다음에 대시기호 및 유사한 컴포넌트들 사이를 구별하는 제2 라벨에 의해 구별될 수 있다. 본 명세서에서 단지 제1 참조 라벨이 사용되면, 그 설명은, 제2 참조 라벨 또는 다른 후속 참조 라벨과는 무관하게 동일한 제1 참조 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 임의의 컴포넌트에 적용가능하다.
[0289] 첨부 도면들과 관련하여 본원에 기술된 설명은 예시적인 구성들을 설명하며, 청구항들의 범위 내에 있거나 구현될 수 있는 모든 예들을 표현하는 것은 아니다. 본원에서 사용된 "예시적인"이라는 용어는 "다른 예들에 비해 유리"하거나 "선호"되는 것이 아니라, "예, 예증 또는 예시로서 기능하는 것"을 의미한다. 상세한 설명은 설명된 기법들의 이해를 제공할 목적으로 특정 세부사항들을 포함한다. 그러나, 이러한 기법들은 이러한 특정 세부사항들 없이도 실시될 수 있다. 일부 예들에서, 설명된 예들의 개념들을 불명료하게 하는 것을 피하기 위해, 잘 알려진 구조들 및 디바이스들은 블록도 형태로 도시된다.
[0290] 본원의 설명은 당업자가 본 개시내용을 사용하거나 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 본 개시내용에 대한 다양한 변형들이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 쉽게 명백할 것이며, 본원에 정의된 일반 원리들은 본 개시내용의 범위를 벗어나지 않으면서 다른 변형들에 적용될 수 있다. 그러므로 본 개시내용은 본원에서 설명된 예시들 및 설계들로 한정되는 것이 아니라, 본원에 개시된 원리들 및 신규한 특징들에 부합하는 가장 넓은 범위에 따르는 것이다.

Claims (51)

  1. UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    상기 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하는 단계;
    상기 UE에 대한 상기 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하는 단계;
    제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화(categorization)를 나타내는 표시자를 수신하는 단계;
    상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 상기 송신을 디코딩하는 단계를 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 표시자는 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 상기 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계는:
    상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 개개의 포트들의 인덱스와 상기 하나 이상의 기준 신호 인덱스들의 비교에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트의 카테고리화를 결정하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 표시자는 하나 이상의 기준 신호 인덱스들 및 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 그룹 인덱스들을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 하나 이상의 기준 신호 인덱스들 및 상기 하나 이상의 그룹 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계는:
    상기 하나 이상의 기준 신호 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하고, 상기 하나 이상의 그룹 인덱스들에 기반하여 복수의 그룹들 중 하나 이상의 구성된 그룹들을 식별하는 단계;
    상기 하나 이상의 구성된 그룹들 내에서, 상기 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 카테고리화하는 단계; 및
    상기 복수의 그룹들의 각각의 구성되지 않은 그룹 내에서, 상기 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 각각의 포트를 카테고리화하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 표시자는 비트맵(bitmap)을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 비트맵 내의 개개의 비트에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 표시자는 행 인덱스(row index)를 포함하고,
    상기 방법은:
    제1 구성 표를 식별하는 단계; 및
    상기 행 인덱스에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 상기 제1 타입의 계층 또는 상기 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 카테고리화하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 표시자는 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 하나 이상의 기준 신호 인덱스들을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 인덱스들을 식별하는 단계;
    복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및
    상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 식별된 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각을 상기 제1 타입의 계층 또는 상기 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 카테고리화하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제1 타입의 계층, 상기 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 상기 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제1 타입, 상기 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 송신을 디코딩하는 단계는:
    상기 제1 타입의 계층에 대응하는 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 중 제1 포트에 대응하는 파라미터를 결정하는 단계; 및
    상기 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 적어도 하나의 데이터 스트림을 디코딩하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층(non-linear precoding layer)인,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  12. UE(user equipment)에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하는 단계 ― 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 상기 UE에 대한 상기 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― ;
    상기 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하는 단계; 및
    상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 상기 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하는 단계를 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 표시자는 하나 이상의 기준 신호 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 하나 이상의 포트 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 표시자는 하나 이상의 행 인덱스들을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 하나 이상의 행 인덱스들을 사용하여 상기 UE에 의해 참조될 구성 표의 표시를 송신하는 단계를 더 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 구성 표의 표시를 송신하는 단계는:
    RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element) 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 상기 구성 표의 표시를 송신하는 단계를 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  16. 제12 항에 있어서,
    상기 표시자는 비트맵을 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  17. 제12 항에 있어서,
    상기 표시자는, 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 계층들의 정의된 수, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 정의된 수, 또는 이들의 임의의 조합에 적어도 부분적으로 기반하여, 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타내는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  18. 제12 항에 있어서,
    상기 표시자를 송신하는 단계는:
    RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(MAC(medium access control) control element), 또는 DCI(downlink control information) 메시지로 상기 표시자를 송신하는 단계를 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  19. 제12 항에 있어서,
    상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제1 타입의 계층, 상기 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 상기 제2 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제1 타입, 상기 제2 타입 또는 둘 모두의 제2 하나 이상의 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  20. 제12 항에 있어서,
    상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제1 타입의 계층, 상기 제2 타입의 계층 또는 둘 모두와 연관된 상기 제1 하나 이상의 포트들의 정의된 수, 또는 상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제1 타입, 상기 제2 타입 또는 둘 모두의 제1 하나 이상 계층들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  21. 제12 항에 있어서,
    상기 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층인,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  22. 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하는 단계;
    제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 상기 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여, CSI 보고를 송신하는 단계를 포함하는,
    UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 방법.
  23. 제22 항에 있어서,
    상기 UE에 의해 지원될 수 있는 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 상기 제1 타입의 계층, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 상기 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 송신하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  24. 제22 항에 있어서,
    상기 보고는, 상기 채널 측정, 상기 간섭 측정들 중 하나 이상, 또는 둘 모두에 적어도 부분적으로 기반하여 결정된 CSI를 나타내는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  25. 제22 항에 있어서,
    상기 표시자는 상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 상기 하나 이상의 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  26. 제25 항에 있어서,
    상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정하는 단계; 및
    개개의 CSI-RS 자원의 인덱스와 상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들의 비교에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 결정하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  27. 제22 항에 있어서,
    상기 표시자는 비트맵을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 동일한 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정하는 단계; 및
    상기 비트맵에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하고,
    상기 비트맵의 비트들의 수는 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원들의 수와 동일한,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  28. 제22 항에 있어서,
    상기 표시자는 비트맵을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 비트맵에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 CSI-RS 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 식별하는 단계를 더 포함하고,
    상기 비트맵의 비트들의 수는 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 모두 상에서 송신하는 데 사용되는 포트들의 수와 동일한,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  29. 제22 항에 있어서,
    상기 표시자는 비트맵을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 각각의 자원 상의 송신을 위해 적용되는 CDM(code division multiplexing) 타입을 식별하는 단계;
    동일한 CDM 그룹과 연관된 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 자원 상에서 송신하는 데 사용되는 모든 포트들이 동일한 카테고리화를 갖는다고 결정하는 단계; 및
    상기 비트맵에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 카테고리화를 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 비트맵의 비트들의 수는 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 모두 상에서 송신을 위해 적용되는 CDM 그룹들의 수와 동일한,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  30. 제22 항에 있어서,
    상기 표시자는 행 인덱스를 포함하고,
    상기 방법은:
    복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및
    상기 행 인덱스에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 상기 제1 타입의 계층 또는 상기 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  31. 제22 항에 있어서,
    상기 표시자는 상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 하나 이상의 인덱스들을 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 인덱스들을 식별하는 단계;
    복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 식별하는 단계; 및
    상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 식별된 인덱스들에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 제1 구성 표를 인덱싱함으로써, 상기 제1 타입의 계층 또는 상기 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트를 카테고리화하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  32. 제22 항에 있어서,
    상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들, 및 상기 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 CSI 보고는 상기 하나 이상의 파라미터들을 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  33. 제32 항에 있어서,
    상기 CSI 보고는 적어도 CQI(channel quality indicator)를 포함하고, 상기 CQI는 상기 하나 이상의 파라미터들에 적어도 부분적으로 기반하여 컴퓨팅되는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  34. 제32 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계는:
    상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 채널 측정을 생성하는 단계;
    상기 제1 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 제1 간섭 측정을 생성하는 단계;
    상기 제2 타입의 계층에 대응하는 것으로 카테고리화된 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들을 측정하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 제2 간섭 측정을 생성하는 단계; 및
    상기 채널 측정, 상기 제1 간섭 측정 및 상기 제2 간섭 측정에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계를 더 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  35. 제32 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들의 파라미터의 진폭 및 위상을 보고하는 것은, 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 상기 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 보고하는 것을 포함하고,
    상기 제2 값은 상기 제1 값에 대한 오프셋을 포함하는,
    UE에서의 무선 통신을 위한 방법.
  36. 채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하는 단계;
    제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하는 단계;
    상기 표시자에 따라 상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하는 단계; 및
    상기 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 보고를 수신하는 단계를 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  37. 제36 항에 있어서,
    UE(user equipment)에 의해 지원될 수 있는 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 상기 제1 타입의 계층, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 상기 제2 타입의 계층, 또는 둘 모두와 연관된 포트들의 정의된 수를 나타내는 지원 표시자를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  38. 제36 항에 있어서,
    상기 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층은 비-선형 프리코딩 계층인,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  39. 제36 항에 있어서,
    상기 보고는, 상기 CSI-RS들 및 상기 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 결정된 파라미터를 나타내는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  40. 제39 항에 있어서,
    상기 보고는 적어도 CQI(channel quality indicator)를 포함하고, 상기 CQI는 상기 파라미터에 적어도 부분적으로 기반하여 컴퓨팅되는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  41. 제39 항에 있어서,
    상기 보고는 상기 파라미터의 진폭 및 위상을 나타내는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  42. 제39 항에 있어서,
    상기 보고는 정의된 대역폭에 대응하는 상기 파라미터의 진폭 및 위상을 나타내는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  43. 제36 항에 있어서,
    상기 보고는 정의된 대역폭에 대응하는 제1 값 및 상기 정의된 대역폭의 일부에 대응하는 제2 값을 나타내고, 그리고
    상기 제2 값은 상기 제1 값에 대한 오프셋을 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  44. 제36 항에 있어서,
    상기 표시자는 하나 이상의 CSI-RS 자원 인덱스들, 하나 이상의 그룹 인덱스들, 하나 이상의 행 인덱스들, 하나 이상의 그룹 표 인덱스들, 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  45. 제36 항에 있어서,
    상기 표시자는 비트맵을 포함하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  46. 제45 항에 있어서,
    상기 비트맵의 비트들의 수는 간섭 계층들의 수에 대응하는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  47. 제36 항에 있어서,
    상기 표시자는, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 수에 적어도 부분적으로 기반하여 복수의 구성 표들 중 제1 구성 표를 나타내는,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  48. UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은, 상기 장치로 하여금,
    상기 UE에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 수신하게 하고;
    상기 UE에 대한 상기 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들을 식별하게 하고;
    제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하게 하고;
    상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들과 연관된 송신을 수신하게 하고; 그리고
    상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들의 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여, 상기 적어도 하나의 데이터 스트림을 획득하기 위해 상기 송신을 디코딩하게 하도록
    상기 프로세서에 의해 실행 가능한,
    UE에서의 무선 통신을 위한 장치.
  49. 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은, 상기 장치로 하여금,
    UE(user equipment)에 대한 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관된 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들의 구성을 송신하게 하고 ― 상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들은 상기 UE에 대한 상기 적어도 하나의 데이터 스트림과 연관되지 않은 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들과 상이함 ― ;
    상기 제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로 상기 제2 하나 이상의 기준 신호 포트들 각각의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하게 하고; 그리고
    상기 제1 하나 이상의 기준 신호 포트들을 사용하여 상기 적어도 하나의 데이터 스트림을 송신하게 하도록 상기 프로세서에 의해 실행 가능한,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 장치
  50. UE(user equipment)에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은, 상기 장치로 하여금,
    채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 수신하게 하고;
    제1 타입의 계층 또는 제2 타입의 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위해 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 수신하게 하고; 그리고
    상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성, 및 상기 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여, CSI 보고를 송신하게 하도록
    상기 프로세서에 의해 실행 가능한,
    UE에서의 무선 통신을 위한 장치.
  51. 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장되는 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은, 상기 장치로 하여금,
    채널 측정을 위한 제1 하나 이상의 CSI-RS(CSI(channel state information) reference signal) 자원들의 구성, 및 간섭 측정을 위한 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들의 구성을 송신하게 하고;
    제1 타입의 간섭 계층 또는 제2 타입의 간섭 계층 중 하나에 대응하는 것으로, 간섭 측정을 위한 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 상에서 송신하는 데 사용되는 각각의 포트의 카테고리화를 나타내는 표시자를 송신하게 하고;
    상기 표시자에 따라 상기 제1 하나 이상의 CSI-RS 자원들 및 상기 제2 하나 이상의 CSI-RS 자원들 각각으로 CSI-RS들을 송신하게 하고; 그리고
    상기 카테고리화에 적어도 부분적으로 기반하여 보고를 수신하게 하도록
    상기 프로세서에 의해 실행 가능한,
    기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
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