KR20220003094A - 무선 통신 시스템에서 csi 보고를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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펜카테쉬 라미레디
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프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베.
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Abstract

본 개시는 CSI 보고를 위한 방법 및 장치(UE, 네트워크 노드 또는 gNB)에 관한 것이다. UE에 의해 수행되는 방법은 MIMO 채널을 통해 gNB로부터 무선 신호를 수신하는 단계(201)- 상기 무선 신호는 DL-RS 구성에 따른 적어도 하나의 DL-RS를 포함함-; 구성된 서브밴드에 대한 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하는 단계(202); gNB의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 계산하는 단계(203)-상기 프리코더 행렬은 제 1 코드북 및 제 2 코드북, 및 제 1 코드북과 제 2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터들을 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수들의 집합에 기초함; 및 구성된 안테나 포트 및 서브밴드에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는 데 사용되는 CSI 피드백 보고 및/또는 PMI/RI를 gNB에 보고하는 단계(204)를 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 CSI 보고를 위한 방법 및 장치
본 개시는 무선통신 분야에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 피드백이 채널 상태 정보(CSI, Channel State Information)를 포함하는 적어도 뉴 라디오(NR, New Radio) 기반 무선통신 네트워크 시스템에 대한 효율적인 피드백 보고를 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
뉴 라디오(New Radio), 또는 3GPP 5세대 무선통신시스템, 또는 간단하게는 5G라고 불리는 무선통신시스템에서 다운링크(DL, dowonlink) 및 업링크(UL, Uplink) 신호는. 데이터 신호, 다운링크 제어 정보(DCI, DL Control Information) 및/또는 업링크 제어 정보(UCI, UL Control Information)를 포함하는 제어 신호, 그리고 다양한 목적으로 사용되는 여러 참조 신호(RS, reference signal)를 전달한다. 무선 네트워크 노드 또는 무선 기지국 또는 gNodeB(또는 gNB 또는 gNB/TRP(Transmit Reception Point))는, 각각 소위 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH, physical downlink shared channel) 및 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH, physical downlink control channel)을 통해 데이터와 DCI를 전송한다.
UE는 소위 물리 업링크 공유 채널(PUSCH, Physical Uplink Shared Channel) 및 물리 업링크 제어 채널(PUCCH, Physical Uplink Control Channel) 각각을 통해 데이터와 UCI를 전송한다. 더욱이, gNB 및 사용자 장비(UE 또는 무선 장치) 각각의 DL 또는 UL 신호(들)은, 채널 상태 정보 RS(CSI-RS), 복조 RS(DM-RS) 및 사운딩 RS(SRS)를 포함하는 하나 또는 여러 종류의 RS를 포함할 수 있다. CSI-RS(SRS)는 DL(UL) 시스템 대역폭 부분을 통해 전송되며 UE(gNB)에서 CSI 획득을 위해 사용된다. DM-RS는 각 PDSCH/PUSCH의 대역폭 부분에서만 전송되며 UE/gNB에서 데이터 복조를 위해 사용된다.
5G의 많은 주요 기능들 중 하나는 MIMO(Multi-input Multi-Output) 전송 방식을 사용하여 이전 세대의 모바일 시스템에 비해 높은 시스템 처리량을 달성하는 것이다. MIMO 전송은 일반적으로 데이터 및 제어 정보의 프리코딩 매트릭스를 사용하는 신호 프리코딩을 위해 gNB에서 사용되는 정확한 CSI의 가용성을 요구한다. 따라서 현재의 3세대 Partnership Project Release 15 specification(3GPP Rel. 15)은 CSI 보고를 위한 포괄적인 프레임워크를 제공한다. CSI는 gNB에 의해 전송되어 수신된 CSI-RS 신호를 기반으로 UE에서 첫 번째 단계에서 획득된다. UE는 추정된 채널 매트릭스에 기초하여 '코드북'이라고 불리는 미리 정의된 매트릭스들의 세트로부터 프리코딩 매트릭스를 두 번째 단계에서 결정한다. 선택된 프리코딩 매트릭스는 프리코딩 매트릭스 식별자(PMI, precoding matrix identifier) 및 랭크 식별자(RI, rank identifier)의 형태로 세 번째 단계에서 gNB에 보고된다.
현재 Rel.-15 NR 사양에는 CSI 보고를 위한 두 가지 유형(Type-I 및 Type-II)이 있으며, 두 유형 모두 이중-스테이지(즉, 두 개의 성분) W1W2 코드북에 의존한다. 제1 코드북, 또는 소위 제1 스테이지 프리코더 W1은, 공간 코드북이라고도 하는 이산 푸리에 변환 기반(DFT(Discrete Fourier Transform) 기반) 매트릭스에서 다수의 빔 벡터들을 선택하는데 사용된다. 제2 코드북, 또는 소위 제2 스테이지 프리코더 W2는, 선택된 빔들을 결합하는데 사용된다. Type-I 및 Type-II CSI 보고의 경우, 각각 W2는 위상 전용 결합 계수들과 복소 결합 계수들을 포함한다. 또한, Type-II CSI 보고의 경우, W2의 열들의 수는, 구성된 서브밴드의 수에 따라 달라지도록, 서브밴드 기반으로 계산된다. 여기서 서브밴드는 인접한 물리 자원 블록(PRB, physical resource block)들의 그룹을 의미한다. Type-II는 Type-I CSI 피드백보다 훨씬 더 높은 해상도를 제공하지만, 한 가지 주요 단점은 서브밴드 기반으로 결합 계수를 보고할 때 피드백 오버헤드가 증가한다는 것이다. 피드백 오버헤드는 서브밴드의 수에 따라 거의 선형적으로 증가하고, 많은 수의 서브밴드에 대해 상당히 커진다. Rel.-15 Type-II CSI 보고 방식의 높은 피드백 오버헤드를 극복하기 위해, 최근 3GPP RAN#81 [2] (3GPP radio access network (RAN) 3GPP RAN#81) 에서 제2 스테이지 프리코더 W2에 대한 피드백 압축 방식를 연구하기로 결정했다.
본 실시예의 해결책(들)에 대한 상세한 설명으로 들어가기 전에, 종래 기술의 문제를 더 잘 이해하기 위해 유익한 설명이 제공되고, 이어서 본 개시의 실시예에 따라 상기 문제가 어떻게 해결되는지에 대한 설명이 제공된다.
3GPP Rel.-15 이중-스테이지(dual-stage) 프리코딩 및 CSI 보고
구성 (N1, N2, 2)을 사용하는 gNB에서 랭크-r(r은 최대 2개일 수 있음) 전송 및 이중 편파 안테나 어레이를 가정하면, s 번째 서브밴드에 대한 CSI 보고에 대한 Rel.-15 이중-스테이지 프리코더는 다음과 같이 주어진다.
Figure pct00001
여기서 프리코더 매트릭스 W는 안테나 포트들의 수에 해당하는 2N1N2 개의 행들과 보고하는 서브밴드/PRB들을 위한 S 개의 열들을 갖는다. 매트릭스
Figure pct00002
는, 모든 S 개의 서브밴드들에 대해 동일한, 두 편파에 대해 2U 개의 공간 빔들을 포함하는 광대역 제1 스테이지 프리코더이고,
Figure pct00003
는 2U 개의 공간 빔들과 관련된 2U 개의 광대역 진폭들을 포함하는 대각 매트릭스이며,
Figure pct00004
는 s 번째 서브밴드에 대한 2U 개의 공간 빔들과 관련된 2U 개의 서브밴드(서브밴드 진폭 및 위상) 복소 주파수 도메인 결합 계수들을 포함하는 제2 스테이지 프리코더이다.
선행기술 [1]에 따르면, 광대역 진폭 매트릭스
Figure pct00005
의 보고 및 양자화와
Figure pct00006
의 서브밴드 결합 계수들은 다음과 같이 양자화되고 보고된다.
- 진폭값이 1인 가장 강한 빔에 해당하는 광대역 진폭은 보고되지 않는다. 나머지 2U-1 개의 빔들과 관련된 광대역 진폭값들은 각 진폭값을 3 비트로 양자화하여 보고된다.
- 제1 선두 빔(leading beam)과 관련된 계수들의 서브밴드 진폭값들 및 위상값들은 보고되지 않는다(1 및 0과 동일한 것으로 가정).
- 각 서브밴드에 대해, (제1 선두 빔 이외) 제1 B-1 개의 선두 빔들과 관련된 B 개의 계수들의 진폭들은 1 비트로 양자화된다(양자화 레벨
Figure pct00007
). 나머지 2U-B 개의 빔들의 진폭값들은 보고되지 않는다(1과 동일한 것으로 가정).
- 각 서브밴드에 대해, (제1 선두 빔 이외) 제1 B-1 개의 선두 빔들과 관련된 B-1 개의 계수들의 위상값들은 3 비트로 양자화된다. 나머지 2U-B 개의 빔들의 위상값은 2 비트로 양자화된다.
- 서브밴드 진폭이 보고되는 선두 빔들의 수는, 구성된 공간 빔들의 총 수가 U=2, 3 또는 4 인 경우, 각각 B=4, 4 또는 6으로 주어진다.
상술한 문제점을 감안하여, 적어도 사용자 장비(UE, User Equipment) 및 gNB 또는 무선 네트워크 노드를 포함하는 무선통신시스템에서 채널 상태 정보(CSI, channel state information) 피드백을 제공하기 위한 통신 장치 또는 무선 장치 또는 사용자 장비(UE) 및 방법이 제공된다.
사용자 장비는 프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령어들을 포함하고, 이에 의해 상기 사용자 장비는 청구항 1 내지 35 중 어느 한 항에 따른 방법 단계들을 수행하도록 동작한다.
또한, 프로세서 및 메모리를 포함하는 네트워크 노드 또는 gNB가 제공되며, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하고, 이에 의해 상기 gNB는 설명될 방법 단계를 수행하도록 동작한다.
본 명세서의 예시적인 실시예의 일 측면에 따르면, UE에 의해 수행되는 방법은 네트워크 노드인 gNB로부터 다중 입력 다중 출력(Multiple Input Multiple Output, MIMO) 채널을 통해 무선 신호를 수신하는 단계 -여기서 무선 신호는 다운링크(DL) 기준 신호 구성에 따른 적어도 하나의 다운링크(DL) 기준 신호를 포함함; 구성된 서브밴드에 대한 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하는 단계; gNB의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대한 프리코더 행렬 또는 채널 상태 정보 (Channel State Information, CSI) 행렬을 계산하는 단계 -상기 프리코더 행렬은 제1 코드북 및 제2 코드북 및 제1 코드북과 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터를 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 세트에 기초하고, 여기서, 제1 코드북은 프리코더 행렬의 하나 이상의 송신측 공간 빔 성분을 포함하고, 제2 코드북은 프리코더 행렬의 하나 이상의 지연 성분을 포함함; 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 모든 계층에 걸쳐 지연 성분과 연관된 선택된 벡터의 공통 지연 도메인 (common delay domain, CDD) 기반 서브셋을 결정하는 단계 -여기서 CDD 기반 서브셋은 CDD 기반 서브셋의 요소의 수를 나타내는 파라미터
Figure pct00008
와, 제2 코드북으로부터의
Figure pct00009
개의 지연 벡터의 첫번째 인덱스를 나타내는 파라미터
Figure pct00010
에 의해 정의됨; 및 구성된 안테나 포트 및 서브밴드에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는 데 사용되는 CSI 피드백 보고 및/또는 프리코더 행렬 표시기(PMI) 및/또는 PMI/Rank 표시기(PMI/RI)를 gNB에 보고하는 단계;를 포함하고, 여기서 CDD 기반 서브셋으로부터 선택된 벡터는, 각 계층에 대해, 계층 특정 지연 도메인(LDD) 기반 서브셋 표시기에 의해, 보고에서 표시된다.
다른 양태에 따르면, 네트워크 노드 또는 gNB에 의해 수행되는 방법이 제공되고, 상기 방법은 UE가 구성된 서브밴드에 대한 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하고, gNB의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 계산하고 -상기 프리코더 행렬은 제1 코드북 및 제2 코드북 및 제1 코드북과 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터를 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 세트에 기초하며, 여기서 상기 제1 코드북은 프리코더 행렬의 하나 이상의 송신측 공간 빔 성분을 포함하고, 상기 제2 코드북은 프리코더 행렬의 하나 이상의 지연 성분을 포함함-, 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 모든 계층에 걸친 지연 성분과 연관된 선택된 벡터의 공통 지연 도메인(CDD) 기반 서브셋을 결정 -상기 CDD 기반 서브셋은 CDD 기반 서브셋의 요소의 수를 나타내는 파라미터
Figure pct00011
, 및 제2 코드북으로부터의
Figure pct00012
개의 지연 벡터의 첫번째 인덱스를 나타내는 파라미터
Figure pct00013
에 의해 정의됨- 하는 것을 가능하게 하기 위해, MIMO 채널을 통해 UE에 무선 신호를 전송하는 단계 -상기 무선 신호는 DL 기준 신호 구성에 따라 적어도 하나의 다운링크(DL) 기준 신호를 포함함-;를 포함한다. 방법은 구성된 안테나 포트 및 서브밴드에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는데 사용되는, CSI 피드백 보고 및/또는 PMI 및/또는 PMI/랭크 표시기(PMI/RI)를 UE로부터 수신하는 단계 -CDD 기반 서브셋으로부터 선택된 벡터는, 각 계층에 대해, 계층 특정 지연 도메인(LDD) 기반 서브셋 표시기에 의해, 보고에서 표시됨;를 더 포함한다.
본 명세서의 실시예의 이점은 프리코더 계수를 보고하기 위한 피드백 오버헤드를 감소시키는 제2 스테이지 프리코더에 대한 피드백 압축 방식을 제공하는 것이다.
본 실시예의 또 다른 이점은 공간 도메인 및 지연 도메인 기반 표시기 및 지연 도메인 결합 계수에 대한 저 피드백 오버헤드 보고를 위한 여러 방식을 제공하는 것이다.
추가적인 이점은 본 개시의 설명 부분에서 상세히 묘사되고 설명될 것이다.
도 1A는 CDD 기반 서브셋 구성의 예를 도시한다.
도 1B는 CDD 기반 서브셋 구성의 다른 예를 도시한다.
도 2는 본 명세서의 실시예에 따른 UE에 의해 수행되는 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 명세서의 예시적인 실시예에 따른 UE를 도시하는 예시적인 블록도이다.
이전에 설명된 바와 같이, 본 명세서의 실시예는 UE에 의해 프리코더 계수를 보고하기 위한 피드백 오버헤드를 대폭 감소시키는 제2 스테이지 프리코더(W2)에 대한 피드백 압축 방식을 제공한다.
UE는 송신기로부터 MIMO 채널을 통해 무선 신호를 수신하도록 구성된 송수신기를 포함하며, 여기서 무선 신호는 DL 기준 신호 구성에 따른 DL 기준 신호(예를 들어, CSI-RS)를 포함하고, UE는 프로세서를 통해 다음과 같이 작동한다: UE는 구성된 서브밴드에 대해 수신된 DL 기준 신호에 기초하여 gNB와 UE 사이의 MIMO 채널을 추정하고, 성능 행렬(performance metric)에 기초하여, 제1 및 제2 코드북으로부터 선택된 벡터들 중 하나 이상을 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 집합 및 2개의 코드북에 기초하는, gNB' 안테나/DL RS 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대해 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 계산하고, 여기서 제1 코드북은 CSI 행렬의 하나 이상의 전송측 공간 빔 구성요소를 포함하고, 제2 코드북은 CSI 행렬의 하나 이상의 지연 구성요소를 포함하고, 구성된 안테나/DL-RS 포트 및 서브밴드에 대한 계층당 프리코더 행렬 CSI 행렬을 표시하기 위해 CSI 피드백/PMI 및 RI를 보고한다.
본 명세서 전체에서 프리코더 행렬과 CSI 행렬은 동일한 의미로 혼용되어 사용된다.
실시예에 따르면, 제1 코드북은 프리코더 행렬의 공간 빔 성분(
Figure pct00014
벡터)을 포함하는 크기
Figure pct00015
의 DFT 행렬 또는 오버샘플링된 DFT 행렬을 포함한다. 여기서, N1 및 N2는 각각 1차원 및 2차원의 안테나 어레이에서의 동일한 편파(polarization)의 안테나 포트의 수를 의미한다. 일반적으로 2차원(2D) 안테나 어레이의 경우 N1 및 N2가 모두 1보다 큰 반면 선형(1D(1차원))의 경우 N1 또는 N2는 1이다. 이중-편파(dual-polarized) 안테나 배열에 대한 안테나 포트의 총 수는 2N1N2이다. 또한
Figure pct00016
Figure pct00017
는 각각 1차원 및 2차원에 대하여 코드북 행렬의 오버샘플링 인자를 의미한다.
제1 코드북은
Figure pct00018
개의 열 벡터의 집합을 포함하며, 여기서 m번째 열 벡터는 벡터의 m번째 위치에서 단일의 1을 포함하고 다른 곳에서는 0을 포함한다. 여기서, 파라미터
Figure pct00019
는 채널 추정 및 프리코더 계수 계산을 위해 사용자 장비(UE)에서 사용되는 CSI-RS 포트의 총 개수를 나타낸다. 이 코드북은 포트 선택 코드북이라고 불릴 수 있으며, 빔포밍 동작이 gNB에 의해 수행될 때 각 안테나 포트가 빔포밍된 포트에 대응하도록 사용된다. 파라미터
Figure pct00020
는 예를 들어 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 사용하는 gNB에 의해 구성되는 상위 계층일 수 있다.
제2 코드북은 제2 DFT, 또는 프리코더 행렬의 지연 성분(
Figure pct00021
DFT-벡터로 표현됨)을 포함하는 크기
Figure pct00022
의 오버샘플링된 DFT-코드북 행렬을 포함하며, 여기서 N3은 서브밴드의 구성된 수를 나타내고, O2는 제2 코드북 행렬의 오버샘플링 인자 O2=1,2,…를 나타낸다. 각 DFT 벡터는 N3개의 서브밴드에 걸쳐 선형 위상 증가를 모델링하고, 그러므로 각 벡터는 변환된 (지연) 도메인의 지연과 연관된다. 따라서 이하에서, 제2 코드북의 DFT 벡터는 지연 벡터 또는 단순히 지연이라 언급되며, 제1 및 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터의 복소 스케일링/결합에 사용되는 결합 계수는 지연 도메인 결합 계수로써 사용된다.
실시예에 따르면, UE는 MIMO 채널 추정으로부터 랭크 표시기(rank indicator, RI)를 결정하고 RI 계층으로 CSI 행렬(또는 프리코더 행렬)을 구성하도록 구성된다. CSI 행렬의 l번째 계층에 대해, UE는 제1 코드북으로부터
Figure pct00023
개의 빔 벡터의 서브셋, 제2 코드북으로부터
Figure pct00024
개의 지연 벡터의 서브셋 및
Figure pct00025
개의 결합 계수를 선택하고, CSI 보고에서 선택된 RI 및 선택된 빔 및 지연 벡터 및 CSI 행렬의 결합 계수를 표시하도록 구성될 수 있다.
실시예에 따르면, UE는 CSI 행렬의 각 계층에 대해 l번째 계층의
Figure pct00026
개의 빔 벡터의 선택된 서브셋을 표시하는 공간 도메인(spatial domain, SD) 기반 표시기 및 l번째 계층의
Figure pct00027
개의 지연 백터의 선택된 서브세트를 표시하는 지연 도메인(delay domain, DD) 기반 표시기를 보고하도록 구성된다.
일 실시예에 따르면, 구성된 2N1N2(또는
Figure pct00028
)개의 안테나/DL-RS 포트 및 구성된 N3개의 서브밴드에 대한 CSI(PMI) 보고에 사용되는 CSI 행렬은 안테나 포트의 첫 번째 편파와 l번째 전송 계층에 대해
Figure pct00029
와 같이, 그리고 안테나 포트의 두 번째 편파와 l번째 전송 계층에 대해
Figure pct00030
와 같이 표현되고,
여기서
Figure pct00031
은 제1 코드북에서 선택된 l번째 계층에 대한 u번째 공간 빔 벡터를 나타내고,
Figure pct00032
는 제2 코드북에서 선택된 l번째 계층과 연관된 d번째 지연 벡터이고,
Figure pct00033
는, u 번째 빔, d 번째 지연 및 p 번째 편파와 관련된 복소 지연 도메인 결합 계수이고,
Figure pct00034
는 공간 빔 벡터의 개수를 나타내고,
Figure pct00035
은 지연 벡터의 개수를 나타내고,
Figure pct00036
는 정규화 스칼라이다.
3GPP Release 15 Type-II 단일 코드북 CSI 보고와 달리, 여기에서 제안하는 두개의 코드북 CSI 보고 방식(행렬
Figure pct00037
Figure pct00038
에 기반)은 주파수 도메인 대신 지연 도메인에서의 프리코딩 연산에 기반한다. 이러한 방식으로, UE는 지연 도메인 결합 계수
Figure pct00039
에 대한 최적화를 할 때
Figure pct00040
개의 빔 형성 채널 임펄스 응답(선택된 빔 벡터
Figure pct00041
과 MIMO 채널 임펄스 응답을 결합하여 획득되는)의 성김(sparsity)을 활용할 수 있다.
프리코딩 연산(벡터
Figure pct00042
Figure pct00043
에 의한)은 공간 및 지연 도메인 차원 모두에서 MIMO 채널 임펄스의 에너지 집중을 유도하여, 해당
Figure pct00044
개의 빔 형성 채널 임펄스 응답의 각각이 오직 몇 가지 중요한 채널 지연/탭으로 특징지어 지는 것에 주목한다. 이 채널 지연은 지연 도메인 결합 계수
Figure pct00045
를 결정하기 위해 UE에 의해 사용된다. 이러한 방식으로 보고될 계층 당 결합 계수의 수는 Rel. 15 Type-II CSI 단일 코드북 보고 방식에 대한
Figure pct00046
로부터, 제안된 두개의 코드북 CSI 보고 방식에 대한
Figure pct00047
(여기서
Figure pct00048
)로 감소한다.
다음 섹션에서, SD 및 DD 기반 표시기 및 지연 도메인 결합 계수에 대한 저 피드백 오버헤드 보고를 위한 여러 방식이 일부 실시예에 따라 제안된다.
CSI 보고 구성
일부 실시예들에 따르면, UE는 CSI 보고 구성으로 gNB로부터 구성되고, CSI 보고 구성은 CSI 행렬의 l번째 계층에 대한 빔 벡터 및 지연 벡터의 수를 각각 나타내는 상위 계층(예를 들어, RRC) 파라미터(들)
Figure pct00049
Figure pct00050
를 포함한다.
일 실시예에 따르면, UE는 CSI 보고 구성으로 gNB로부터 구성되고, CSI 보고 구성은 CSI 행렬(또는 프리코더 행렬)의 구성에 사용되는, l번째 계층에 대한 빔당 지연의 수를 나타내는 상위 계층(예를 들어, RRC) 파라미터(들)
Figure pct00051
를 포함한다. 계층당 구성된 지연의 수
Figure pct00052
는 계층에 대한 선택된
Figure pct00053
개의 결합 계수를 보고하기 위한 피드백 오버헤드에 큰 영향을 미친다. 모든 계층에 대한 결합 계수를 보고하기 위한 피드백 오버헤드와 CSI 행렬을 계산하기 위한 UE 복잡성을 줄이기 위해, UE는 계층당 또는 계층 그룹당(즉, 계층의 서브셋) 다른 지연의 수
Figure pct00054
으로 구성될 수 있다. 다음은 지연 구성에 대한 몇 가지 예를 제시한다.
일 예에서, 지연의 수
Figure pct00055
Figure pct00056
가 되도록 계층 독립적이고 모든 계층에 대해 동일하며, gNB는 CSI 행렬의 구성에 대하여 단일 파라미터
Figure pct00057
만을 구성/신호할 수 있다. 예를 들어, 2의 랭크(RI)에 대하여
Figure pct00058
, RI=3에 대하여
Figure pct00059
, RI=4에 대하여
Figure pct00060
이다.
다른 예에서, 지연의 수
Figure pct00061
는 계층의 서브세트에 대해, 예를 들어 계층의 제1 서브셋(예를 들어, 첫번째 및 두번째 계층)에 대해,
Figure pct00062
로 구성되고, 그리고 계층의 제2 서브셋(세번째 계층 또는 세번째 계층 및 네번째 계층)에 대해,
Figure pct00063
로 구성되고, gNB는 CSI 행렬의 구성을 위해 두 개의 파라미터
Figure pct00064
Figure pct00065
를 신호한다. 파라미터
Figure pct00066
Figure pct00067
는 사양에 의해 구성 또는 고정되거나 UE에 의해 보고되는 상위 계층이다.
Figure pct00068
Figure pct00069
의 예는
Figure pct00070
이다.
다른 예에서,
Figure pct00071
Figure pct00072
모두를 구성하는 대신,
Figure pct00073
만 구성되고
Figure pct00074
는 UE에서/UE에 의해
Figure pct00075
으로부터
Figure pct00076
로 유도되며, 여기서
Figure pct00077
이다.
Figure pct00078
의 가능한 값은
Figure pct00079
로 주어진다.
다른 예에서, gNB는 첫번째 계층에 대한 단일 파라미터
Figure pct00080
를 구성하고 UE는 나머지 계층에 대하여 예를 들어 필수적이지는 않은, 규칙에 의해 파라미터
Figure pct00081
(L > 0)를 유도한다.
규칙의 예는 다음과 같다.
한 예에서
Figure pct00082
(L > 0)은 모든 계층에 대해 동일할 수 있다.
다른 예에서,
Figure pct00083
은 처음 두 계층 에 대해
Figure pct00084
로 동일하고, 세 번째 및 네 번째 계층에 대해
Figure pct00085
또는
Figure pct00086
로 다를 수 있다.
다른 예에서,
Figure pct00087
은 처음 세 개의 계층에 대해 동일하고 네 번째 계층에 대해
Figure pct00088
또는
Figure pct00089
로 다를 수 있다.
다른 예에서,
Figure pct00090
은 모든 계층에 대해,
Figure pct00091
로 다를 수 있다. 다른 예에서, RI = 2에 대해, 두번째 계층의 지연은
Figure pct00092
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00093
이다. RI = 3에 대해, 두 번째 계층과 세 번째의 지연은
Figure pct00094
Figure pct00095
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00096
이다.
RI = 4에 대해, 두 번째 계층, 세번째 및 네번째 계층의 지연은
Figure pct00097
,
Figure pct00098
Figure pct00099
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00100
이다.
다른 예에서, RI = 3에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00101
Figure pct00102
에 의해 구성되고 세번째 계층의 지연은
Figure pct00103
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00104
이다.
다른 예에서, RI = 3에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00105
Figure pct00106
에 의해 구성되고 두번째 계층의 지연은
Figure pct00107
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00108
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00109
Figure pct00110
에 의해 구성되고 두번째, 세번째 및 네번째 계층의 지연은
Figure pct00111
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00112
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00113
Figure pct00114
에 의해 구성되고 세번째 및 네번째 계층의 지연은
Figure pct00115
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00116
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00117
Figure pct00118
에 의해 구성되고 네번째 계층의 지연은
Figure pct00119
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00120
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00121
Figure pct00122
에 의해 구성되고 세번째 및 네번째 계층의 지연은
Figure pct00123
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00124
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00125
Figure pct00126
에 의해 구성되고 두번째 계층의 지연은
Figure pct00127
로부터 유도되고 세번째 및 네번째 계층의 지연은
Figure pct00128
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00129
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00130
Figure pct00131
에 의해 구성되고 네번째 계층의 지연은
Figure pct00132
로부터 유도되고, 두번째 및 세번째 계층의 지연은
Figure pct00133
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00134
이다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00135
Figure pct00136
에 의해 구성되고 세번째 계층의 지연은
Figure pct00137
로부터 유도되고, 네번째 계층의 지연은
Figure pct00138
로부터 유도될 수 있으며, 여기서
Figure pct00139
이다.
일 실시예에 따르면, UE는 모든 계층에 걸친 총 지연의 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00140
로 구성될 수 있다. 그리고 나서 UE는
Figure pct00141
와 같은 임의의 성능 향상/피드백 감소 기준에 기초하여 계층당 요구되는 지연의 수 (
Figure pct00142
)를 계산하도록 구성된다. 그리고 나서, UE는 gNB에 할당된 지연의 수를 gNB에 보고할 수 있다.
실시예에 따르면, 지연의 구성은 CSI 행렬의 랭크(RI)에 의존할 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00143
는 l 번째 계층과 r 번째 랭크에 대한 지연의 수를 나타낸다고 한다. 예를 들어, RI ≤ 2인 경우 계층당 지연의 수는 동일할 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00144
이다.
다른 예에서, RI ≤ 4에 대한 l번째 계층의 지연의 수는 RI ≥ 1에 대한 l번째 계층의 지연의 수와 동일할 수 있다.
한 예에서,
Figure pct00145
이고,
Figure pct00146
이며, 여기서
Figure pct00147
는 각 RI와 관련된 계층당 지연의 수를 나타내고, r∈ {1,2,3,4} 이다.
다른 예에서,
Figure pct00148
이고 지연
Figure pct00149
,
Figure pct00150
,
Figure pct00151
는 RI ≤2의 지연으로부터
Figure pct00152
로 유도된다.
다른 예에서, RI > 2에 대한 계층당 지연의 수는 RI ≤ 2에 대한 계층당 지연의 수와 동일하지 않을 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00153
또는
Figure pct00154
이고,
Figure pct00155
이다.
다른 예에서, RI > 2에 대한 계층당 지연의 수
Figure pct00156
은 RI ≤2의 지연 수로부터 유도될 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00157
이고 지연
Figure pct00158
(r>2)는
Figure pct00159
로 주어지고, 여기서
Figure pct00160
이다.
다른 예에서, RI ≥ 2인 경우, 각 계층과 RI에 대한 지연의 수는 서로 다르며,
Figure pct00161
,
Figure pct00162
,
Figure pct00163
이다.
실시예에 따르면, UE는 값
Figure pct00164
또는
Figure pct00165
또는
Figure pct00166
(
Figure pct00167
)를 선택하고
Figure pct00168
또는
Figure pct00169
또는
Figure pct00170
(
Figure pct00171
) 중 선택된 값을 보고하도록 구성된다.
실시예에 따르면, 구성된 지연의 수가 N3의 값이 증가/감소함에 따라 증가/감소하도록 상위 계층(예를 들어, RRC) 파라미터(들)
Figure pct00172
(또는
Figure pct00173
)는 예를 들어 알려진 규칙인 예
Figure pct00174
(
Figure pct00175
)에 의해 구성된 서브밴드의 수 N3에 의존할 수 있다.
Figure pct00176
에 대한 예는
Figure pct00177
이다. 파라미터(들)
Figure pct00178
을 시그널링하는 대신에, gNB는 CSI 행렬의 구성에 대한 단일 파라미터(들)
Figure pct00179
을 시그널링할 수 있다.
실시예에 따르면, UE는 제2 코드북 행렬에 대해 구성된 서브밴드의 수를 나타내는 상위 계층 파라미터 N3을 gNB로부터 수신하도록 구성된다. 서브밴드의 개수는 알려진 규칙에 의해 CQI 서브밴드의 개수 NCQI(CQI의 계산에 사용되는)에 의존할 수 있다. 예를 들어, 파라미터 N3은 구성된 CQI 서브밴의 수에 대해 선형적으로 증가/감소할 수 있으며,
Figure pct00180
이고, 여기서 R은 UE 계산 복잡도를 제어하기 위한 파라미터이다.
실시예에 따르면, 상위 계층 파라미터 R은 UE 능력일 수 있다. UE는 CSI 행렬의 계산을 위한 제한된 처리 능력만을 가질 수 있고, N3의 큰 값을 적용하지 못할 수 있다. N3에 대하여 제한된 값 범위만이 지원됨을 표시하기 위해, UE는 파라미터 R에 대한 지원되는 값 범위를 gNB에 표시할 수 있다. 예를 들어, R∈{1,2}일 때, UE는 R=1(제한된 처리 능력), 또는 R=2(더 큰 처리 능력)를 표시할 수 있다.
실시예에 따르면, UE는 CSI 보고 구성을 가지는 gNB로부터 구성되고, CSI 보고 구성은 CSI 행렬의 구성을 위해 사용되는, l번째 계층에 대한 공간 빔의 수를 나타내는 상위 계층(예를 들어, RRC) 파라미터(들)
Figure pct00181
를 포함한다. 일 예에서,
Figure pct00182
가 되도록, 빔의 수
Figure pct00183
는 모든 계층에 대해 동일하고 랭크 독립적일 수 있고, gNB는 CSI 행렬의 구성을 위한 단일 파라미터
Figure pct00184
를 신호할 수 있다. 일 예에서, U는 제한된 값 범위, 예를 들어 U∈{2,4,6}로 주어질 수 있다.
다른 예에서, gNB는 CSI 행렬의 첫 번째 계층의 공간 빔에 대한 단일 파라미터
Figure pct00185
를 구성할 수 있고, 나머지
Figure pct00186
(l>0)은 알려진 규칙에 의해 UE에 의해 유도된다. 예를 들어, RI = 2이고 gNB가
Figure pct00187
을 구성할 때, 첫 번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00188
로 주어질 수 있고 두번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00189
또는
Figure pct00190
로 주어진다.
다른 예에서, RI = 3이고 gNB가
Figure pct00191
을 구성할 때, 첫 번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00192
로 주어지고, 두번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00193
또는
Figure pct00194
로 주어지고, 세번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00195
=4 또는
Figure pct00196
=2로 주어진다.
다른 예에서, RI = 4이고 gNB가
Figure pct00197
=6을 구성할 때, 첫 번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00198
로 주어지고, 두번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00199
또는
Figure pct00200
로 주어지고, 세번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00201
=4 또는
Figure pct00202
=2로 주어지고, 세번째 계층에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00203
=4 또는
Figure pct00204
=2로 주어진다.
다른 예에서, 공간 빔의 수
Figure pct00205
는 계층의 서브셋에 대해, 예를 들어 계층(예를 들어, 첫번째 및 두번째 계층)의 제1 서브셋에 대해
Figure pct00206
=
Figure pct00207
로, 그리고 계층(세번째 또는 세번째 및 네번째 계층)의 제2 서브셋에 대해
Figure pct00208
=
Figure pct00209
로 구성되고 gNB는 CSI 행렬의 구성을 위해 2개의 파라미터
Figure pct00210
Figure pct00211
를 시그널링하도록 구성될 수 있다. 파라미터
Figure pct00212
Figure pct00213
는 사양에 의해 구성 또는 고정되거나 UE에 의해 보고되는 상위 계층이다.
다른 예에서, 공간 빔의 수
Figure pct00214
는 계층의 서브셋에 대해, 예를 들어 계층(예를 들어, 첫번째 및 두번째 계층)의 제1 서브셋에 대해,
Figure pct00215
=
Figure pct00216
로 구성되고, 그리고 계층(세 번째 또는 세 번째 및 네 번째 계층)의 제2 서브셋에 대해,
Figure pct00217
=
Figure pct00218
Figure pct00219
=
Figure pct00220
로 구성되고, gNB는 CSI 행렬의 구성을 위해 오직 한개의 파라미터
Figure pct00221
를 신호한다.
Figure pct00222
,
Figure pct00223
Figure pct00224
의 예는
Figure pct00225
이다.
한 예에서, RI = 3에 대해, 계층의 첫 번째 그룹에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00226
=
Figure pct00227
=2로 동일하고 제2 서브셋에 대한 계층의 서브셋은
Figure pct00228
=4 또는
Figure pct00229
=6으로 주어질 수 있다.
다른 예에서, RI = 3에 대해, 계층의 첫 번째 그룹에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00230
=
Figure pct00231
=4로 동일하고 제2 서브셋에 대한 계층의 서브셋은
Figure pct00232
=6 또는
Figure pct00233
=2로 주어질 수 있다.
다른 예에서, RI = 3에 대해, 계층의 첫 번째 그룹에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00234
=
Figure pct00235
=6으로 동일하고 제2 서브셋에 대한 계층의 서브셋은
Figure pct00236
=4 또는
Figure pct00237
=2로 주어질 수 있다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, 계층의 첫 번째 그룹에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00238
=
Figure pct00239
=2로 동일하고 제2 서브셋에 대한 계층의 서브셋은
Figure pct00240
=
Figure pct00241
=6 또는
Figure pct00242
=
Figure pct00243
=2로 주어질 수 있다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, 계층의 첫 번째 그룹에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00244
=
Figure pct00245
=4로 동일하고 제2 서브셋에 대한 계층의 서브셋은
Figure pct00246
=
Figure pct00247
=2 또는
Figure pct00248
=
Figure pct00249
=6으로 주어질 수 있다.
다른 예에서, RI = 4에 대해, 계층의 첫 번째 그룹에 대한 공간 빔의 수는
Figure pct00250
=
Figure pct00251
=6으로 동일하고 제2 서브셋에 대한 계층의 서브셋은
Figure pct00252
=
Figure pct00253
=2 또는
Figure pct00254
=
Figure pct00255
=4로 주어질 수 있다.
실시예에 따르면, UE는 RI ≤ 2에 대해서만
Figure pct00256
=6으로 구성될 수 있다.
Figure pct00257
의 큰 값으로 UE를 구성하는 것은 성능을 향상시키지만 증가된 피드백 오버헤드를 희생한다. 따라서 gNB는 특정 RI의 것에 대해서만 U의 큰 값을 제한하여 피드백 오버헤드를 제어할 수 있다. 즉, 공간 빔의 구성은 랭크-종속적일 수 있다.
실시예에 따르면, 상위 계층 파라미터
Figure pct00258
는 UE 능력일 수 있다. UE는 CSI 행렬의 계산을 위한 제한된 처리 능력만을 가질 수 있고,
Figure pct00259
의 큰 값을 적용하지 못할 수 있다.
Figure pct00260
에 대하여 제한된 값 범위만이 지원됨을 표시하기 위해, UE는 파라미터
Figure pct00261
에 대한 지원되는 값 범위를 gNB에 표시할 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00262
∈{2,4,6}인 경우, UE는
Figure pct00263
={2,4}(제한된 처리 능력), 또는
Figure pct00264
∈{2,4,6}(더 큰 처리 능력)를 표시할 수 있다.
실시예에 따르면, UE는 모든 계층에 걸쳐 공간 빔의 총 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00265
로 구성될 수 있다. 그리고나서 UE는
Figure pct00266
가 되도록 임의의 성능 향상/피드백 감소 기준에 기초하여 계층당 요구되는 공간 빔의 수 (
Figure pct00267
)를 계산하도록 구성된다. 그리고 나서, UE는 계층 당 할당된 공간 빔의 수를 gNB에 보고하도록 구성될 수 있다.
실시예에 따르면, e개(e≥1)의 계층에 대한 공간 빔의 수는 UE에게 선험적으로 알려질 수 있고, UE는 RI - e개의 계층에 걸친 공간 빔의 총 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00268
로 구성될 수 있다. 그리고 나서 UE는
Figure pct00269
가 되도록 임의의 성능 향상/피드백 감소 기준에 기초하여 계층당 요구되는 공간 빔 수(
Figure pct00270
)를 계산하도록 구성된다. UE는 RI - e 개의 계층에 대하여 할당된 공간 빔의 수를 gNB에 보고하도록 구성될 수 있다.
실시예에 따르면, UE는 하나 이상의 서브셋에서 모든 계층에 걸친 공간 빔의 총 수를 나타내는 하나 이상의 파라미터로 구성될 수 있다. 각 서브셋은 하나 이상의 수의 계층을 포함할 수 있다. 그리고 나서 UE는 임의의 성능 향상/피드백 감소 기준에 기초하여 계층당 요구되는 공간 빔의 수(
Figure pct00271
)를 계산한다. 그리고 나서 계층당 할당된 공간 빔의 수는 gNB에 보고될 수 있다.
결합 계수의 보고
위에서 설명한 바와 같이, CSI 행렬의
Figure pct00272
개의 빔 각각은 적은 수의 채널 지연에만 연관된다. 더욱이, 각각의 빔이 채널에서 상이한 방향을 가리킬 수 있기 때문에, 각각의 빔은 선택된
Figure pct00273
크기의 기반 지연 벡터 서브셋으로부터의 적은 수의 지연/지연 벡터에만 연관될 수 있다. 이것은 빔의 결합 계수의 전력이 약간의 지연에 집중되어 결합 계수의 일부가 0에 가까운 진폭 값을 가질 수 있음을 의미한다. 값이 0에 가까운 결합 계수는 성능에 큰 영향을 미치지 않기 때문에, UE는 CSI 보고에서 이러한 계수를 표시하도록 구성될 수 있고 그들을 보고하지 않을 수 있다. 다음 실시예는 CSI 보고에서 결합 계수 선택, 표시 및 보고에 대한 제안을 제공한다.
일 실시예에 따르면, UE는 CSI 행렬의 l번째 계층에 대한
Figure pct00274
또는
Figure pct00275
미만의 0이 아닌 결합 계수를 선택하고 선택된 0이 아닌 결합 계수를 CSI 행렬의 모든 계층에 대하여 보고하고, CSI 보고에서 선택된 계수를 표시하도록 구성된다. l번째 계층에 대해 선택된 0이 아닌 결합 계수는
Figure pct00276
크기의 비트맵으로 표시될 수 있으며, 여기서 비트맵의 각 비트는 편파(polarization) 인덱스(
Figure pct00277
), 빔 인덱스(
Figure pct00278
) 및 지연 인덱스(
Figure pct00279
)와 연관된다. 비트맵에서 "1"은 편파 인덱스
Figure pct00280
, 빔 인덱스
Figure pct00281
및 지연 인덱스
Figure pct00282
와 관련된 결합 계수가 UE에 의해 선택되고 보고되는, 비제로(non-zero)임을 표시할 수 있습니다. 비트맵에서 "0"은 편파 인덱스
Figure pct00283
, 빔 인덱스
Figure pct00284
및 지연 인덱스
Figure pct00285
와 관련된 결합 계수가 0이고 UE에 의해 보고되지 않음을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 UE가 CSI 행렬의 l번째 계층에 대해 보고하는 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는, 상위 계층 파라미터(들)
Figure pct00286
로 gNB에 의해 구성될 수 있다. UE는 계층당, 또는 계층-그룹(즉, 계층의 서브셋) 당, 동일하거나 상이한
Figure pct00287
로 구성될 수 있다.
다음에는 파라미터 구성
Figure pct00288
에 대한 몇 가지 예가 제시된다.
일례에서, 파라미터
Figure pct00289
은 첫번째 계층에 대하여 구성되고, 상위 계층에 대한 파라미터
Figure pct00290
(l>0)은 예를 들어 알려진 규칙에 의해 UE에 의해 유도된다. 예를 들어, RI=1에 대해, UE는
Figure pct00291
로 gNB에 의해 구성되고 RI=2에 대해
Figure pct00292
=
Figure pct00293
로 구성된다. 다른 예에서, UE는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00294
에 의해 구성된다. 그리고 나서, UE는
Figure pct00295
가 되도록 계층당 0이 아닌 결합 계수의 수를 할당하도록 구성되고, 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하도록 더 구성된다. 예를 들어, RI = 1에 대해, UE는 단일 파라미터
Figure pct00296
로 구성될 수 있고 UE는
Figure pct00297
개의 계수를 계층 1에 할당하고 이를 gNB에 보고한다.
다른 예에서, RI > 1에 대해, UE는 각 계층에 대한 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00298
에 의해 구성된다. 그리고 나서 UE는
Figure pct00299
가 되도록 계층당 0이 아닌 결합 계수의 수를 할당하도록 구성되고, 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하도록 더 구성된다.
예를 들어, RI = 2에 대해, UE는 각 계층에 대한 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는 단일 값
Figure pct00300
에 의해 구성될 수 있고, 첫번째 및 두번째 계층에 대해 UE에 의해 계산된 보고된 0이 아닌 결합 계수의 수는 각각
Figure pct00301
=28 및
Figure pct00302
=28로 주어진다.
예를 들어, RI = 3에 대해, UE는 각 계층에 대한 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는 단일 값
Figure pct00303
=42에 의해 구성될 수 있고, 첫번째, 두번째 및 세번째 계층에 대해 UE에 의해 계산된 보고된 0이 아닌 결합 계수의 수는 각각
Figure pct00304
=42,
Figure pct00305
=28 및
Figure pct00306
=12로 주어진다.
예를 들어, RI = 4에 대해, UE는 각 계층에 대한 0이 아닌 계수의 최대 수를 나타내는 단일 값
Figure pct00307
=42에 의해 구성될 수 있고, 첫번째, 두번째, 세번째 및 네번째 계층에 대해 UE에 의해 계산된 보고된 0이 아닌 결합 계수의 수는 각각
Figure pct00308
=32,
Figure pct00309
=28,
Figure pct00310
=14 및
Figure pct00311
=10으로 주어진다.
다른 예에서, RI > 1에 대해, UE는 UE가
Figure pct00312
가 되도록 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수를 할당하도록 구성되는 것에 기초한, 단일 파라미터
Figure pct00313
에 의해 구성되고, 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하도록 더 구성된다.
다른 예에서, RI > 1에 대해, UE는 단일 파라미터
Figure pct00314
에 의해 구성되며, 여기서 계층당 0이 아닌 결합 계수의 수는
Figure pct00315
보다 클 수 있고, UE가
Figure pct00316
가 되도록 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수를 할당하도록 구성되는 것에 기초하고, 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하도록 더 구성된다.
예를 들어, RI = 2에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00317
=28에 의해 구성될 수 있고, 첫번째 및 두번째 계층에 대하여 UE에 의해 계산된 보고된 0이 아닌 결합 계수의 수는 각각
Figure pct00318
=32 및
Figure pct00319
=24로 주어진다.
예를 들어, RI = 3에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00320
=28에 의해 구성되고, 첫번째, 두번째 및 세번째 계층에 대하여 UE에 의해 계산된 보고된 0이 아닌 결합 계수의 수는 각각
Figure pct00321
=30,
Figure pct00322
=16 및
Figure pct00323
=8로 주어진다.
예를 들어, RI = 4에 대해, UE는 단일 값
Figure pct00324
=28에 의해 구성되고, 첫번째, 두번째, 세번째 및 네번째 계층에 대하여 UE에서 계산된 0이 아닌 결합 계수의 수는 각각
Figure pct00325
=30,
Figure pct00326
=10 및
Figure pct00327
=9 및
Figure pct00328
=6으로 주어진다.
비트맵(들)의 보고
실시예에 따르면, UE는 모든 계층의 비트맵을 보고하기 위한 전체 오버헤드를 줄이기 위해 2단계 접근법을 사용하도록 구성될 수 있다. 첫 번째 단계에서, UE는 계층들에 걸친 개별 비트맵의 합집합에 의해 크기
Figure pct00329
의 조인트 비트맵(joint bitmap)을 결정하도록 구성될 수 있으며, 여기서
Figure pct00330
Figure pct00331
이다.
조인트 비트맵은
Figure pct00332
개의 '1'들로 구성될 수 있으며, 여기서 조인트 비트맵의 "1"은 계층의 개별 비트맵 중 적어도 하나 이상에서 보고된 0이 아닌 계수의 인덱스를 나타낸다. 두번째 단계에서, UE는 조인트 비트맵과 연관된 선택된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스의 표시를 보고할 수 있다. 두 번째 단계 보고에 대한 다른 대안은 다음과 같다.
일 예에서, UE는 계층당
Figure pct00333
크기의 비트맵을 보고한다.
Figure pct00334
크기의 비트맵의 각 비트는 CSI 파트 2에서 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 표시한다.
다른 예에서, UE는 계층당
Figure pct00335
크기의 비트맵을 보고하며, 여기서
Figure pct00336
은 조인트 비트맵의 처음
Figure pct00337
개의 열 및 처음
Figure pct00338
개의 행에서의 1의 개수를 나타낸다.
Figure pct00339
크기의 비트맵의 각 비트는 CSI 파트 2에서 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 표시한다.
다른 예에서, UE는 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 표시하는 계층당
Figure pct00340
-비트 표시기를 보고한다.
다른 예에서, UE는 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 표시하는 계층당
Figure pct00341
-비트 표시기를 보고한다.
다른 예에서, UE는 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 표시하는 계층당
Figure pct00342
-비트 표시기를 보고한다.
다른 예에서, UE는 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 표시하는 계층당
Figure pct00343
-비트 표시기를 보고한다.
일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서 조인트 비트맵의 '1'의 수, 즉 계층 또는 계층 그룹당
Figure pct00344
의 값을 보고하도록 구성될 수 있다. 일 예에서,
Figure pct00345
, 그 다음
Figure pct00346
및 단일 값만이 UCI 파트 1에서 보고된다. 다른 예에서,
Figure pct00347
Figure pct00348
, 그 다음
Figure pct00349
Figure pct00350
및 두개의 값이 UCI 파트 1에서 보고된다.
실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서 두번째 단계 비트맵(들) 또는 두번째 단계 결합의 비트 표시기(들)의 크기를 표시하도록 구성된다.
UCI 파트 2에서
Figure pct00351
크기의 비트맵(들)을 보고하는 경우,
Figure pct00352
의 값은 UCI 파트 1에서 표시될 수 있다(예를 들어,
Figure pct00353
비트 표시기에 의해).
UCI 파트 2에서
Figure pct00354
비트 표시기(들)을 보고하는 경우,
Figure pct00355
비트 표시기(들)의 크기(들)(예를 들어,
Figure pct00356
의 값)은 UCI 파트 1에 표시될 수 있다.
UCI 파트 2에서
Figure pct00357
또는
Figure pct00358
비트 표시기(들)을 보고하는 경우,
Figure pct00359
또는
Figure pct00360
의 크기는 UCI 파트 1에 표시될 수 있다.
UCI 파트 2에서
Figure pct00361
크기의 비트맵(들)을 보고하는 경우, 계층 또는 계층 그룹당 비트맵(들)의 크기(들)가 UCI 파트 1에서 표시된다. 예를 들어,
Figure pct00362
, 그 다음
Figure pct00363
, 및 UCI 파트 1에서 두 번째 단계 비트맵(들)의 크기를 표시하는 단일 값만 보고된다. 다른 예를 들어,
Figure pct00364
Figure pct00365
, 그 다음
Figure pct00366
Figure pct00367
, 그리고 값
Figure pct00368
Figure pct00369
는 UCI 파트 1에서 표시된다(예를 들어,
Figure pct00370
비트 표시기에 의해).
마찬가지로
Figure pct00371
비트 표시기를 보고하는 경우, 계층 또는 계층 그룹 당 비트 표시기의 크기(들)는 UCI 파트 1에 표시된다.
일 실시예에 따르면, UE는 계층의 비트맵의 보고를 위한 전체 오버헤드를 줄이기 위해 2단계 접근법을 사용하도록 구성될 수 있다. 첫 번째 단계에서, UE는 계층들에 걸친 개별 비트맵의 합집합에 의해 크기
Figure pct00372
의 조인트 비트맵을 결정할 수 있으며, 여기서
Figure pct00373
이고
Figure pct00374
이다. 조인트 비트맵에서의 "1"은 개별 계층의 비트맵들 중 적어도 하나 이상에서 0이 아닌 계수를 나타낸다. 두번째 단계에서, UE는 조인트 비트맵과 연관된 선택된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스의 표시를 보고할 수 있다. 두 번째 단계 보고에 대한 다른 대안은 다음과 같다.
일례로, UE는 l번째 계층에 대한
Figure pct00375
비트 표시기를 보고하며, 여기서
Figure pct00376
는 l번째 계층의 0이 아닌 결합 계수의 수를 나타낸다. 다른 예에서, UE는 계층당
Figure pct00377
크기의 비트맵을 보고하며, 여기서
Figure pct00378
크기의 비트맵의 각 비트는 CSI 파트 2에서 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스를 나타낸다.
일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서 조인트 비트맵의 크기를 보고하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면
Figure pct00379
비트 표시기의 크기는 UCI 파트 1에서 표시될 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 조인트 비트맵과 연관된 선택된 SD 및(또는) FD 기반 벡터의 표시를 UCI 파트 2에서 보고하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 조인트 비트맵과 연관된 SD 기반(basis) 벡터는
Figure pct00380
크기의 비트맵으로 표시되며, 여기서 비트맵의 각 비트는 보고된 SD 기반 벡터의 인덱스와 연관된다. 따라서
Figure pct00381
크기의 비트맵은
Figure pct00382
개의 '1'을 포함한다. 유사하게, 조인트 비트맵과 연관된 주파수 도메인(Frequency Domain, FD) 기반 벡터는
Figure pct00383
비트맵으로 표시되며, 여기서 비트맵의 각 비트는 보고된 FD 기반 벡터의 인덱스와 연관된다. 따라서
Figure pct00384
비트맵은
Figure pct00385
개의 '1'을 포함한다.
일 실시예에 따르면, UE는 계층들의 비트맵들의 보고를 위한 전체 오버헤드를 감소시키도록 구성될 수 있다. UE는 크기
Figure pct00386
의 유효 비트맵을 계층당 결정하도록 구성될 수 있으며, 여기서
Figure pct00387
이고
Figure pct00388
이다. 유효 비트맵은 CSI 파트 2에서 보고된다. 각 유효 비트맵은 0이 아닌 행 및/또는 0이 아닌 열만 포함된다.
더욱이, UE는 CSI 파트 2에서, 계층 당 유효 비트맵과 연관된 선택된 SD 기반 벡터의 표시 및/또는 계층 당 유효 비트맵과 연관된 선택된 FD 기반 벡터의 표시를 표시하도록 구성된다. 예를 들어, 계층에 대한 유효 비트맵과 관련된 공간 도메인(Spatial Domain, SD) 기반 벡터의 표시는
Figure pct00389
크기의 비트맵으로 표시되며,
Figure pct00390
개의 '1'로 구성될 수 있다. 마찬가지로 계층 당 유효 비트맵과 관련된 FD 기반은
Figure pct00391
크기의 비트맵으로 보고되며
Figure pct00392
개의 '1'로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서 모든 계층에 대한 유효 비트맵의 크기를 표시하도록 구성된다. 예를 들어, 유효 비트맵의 크기는
Figure pct00393
비트 표시기로 표현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서, 선택된 SD 기반 벡터를 표시하는, 모든 계층에 걸친
Figure pct00394
크기 비트맵에서의 1의 수를 표시하도록 구성된다(예를 들어,
Figure pct00395
비트 표시기로).
일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서, 선택되지 않은 SD 기반 벡터를 표시하는, 모든 계층에 걸친
Figure pct00396
크기 비트맵에서의 0의 수를 표시하도록 구성된다.
일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서, 선택된 FD 기반 벡터를 표시하는, 모든 계층에 걸친
Figure pct00397
크기 비트맵에서의 1의 수를 표시하도록 구성된다(예를 들어,
Figure pct00398
비트 표시기로).
일 실시예에 따르면, UE는 UCI 파트 1에서, 선택되지 않은 FD 기반 벡터를 표시하는, 모든 계층에 걸친
Figure pct00399
크기 비트맵에서의 0의 수를 표시하도록 구성된다(예를 들어,
Figure pct00400
비트 표시기로).
일 실시예에 따르면,
Figure pct00401
또는
Figure pct00402
의 구성된 값이 작을 때, 계층에 대해 보고될 0이 아닌 결합 계수는 단일 편파(polarization)에만 연관될 수 있다. 이러한 경우 특정 편파 및 계층과 관련된 크기
Figure pct00403
의 비트맵의 한 부분은 0만 포함할 수 있다.
그러한 경우에 계층에 대한 비트맵(들)을 보고하기 위한 피드백 오버헤드를 감소시키기 위해, UE는 특정 편파 및 계층과 관련된 크기
Figure pct00404
의 비트맵의 한 부분이 0만 포함하는 UCI 파트 1에서의 계층 표시기를 보고하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 계층 표시기는 4비트(최대 RI가 4인 경우)로 구성될 수 있으며, 여기서 각 비트는 특정 계층과 연관된다.
계층 표시기의 비트가 '0'으로 설정되면 특정 계층과 관련된 해당 비트맵이 보고됨을 표시할 수 있다.
계층 표시기의 비트가 '1'로 설정되면 해당 계층과 연관된 비트맵의 절반만이 보고됨을 표시할 수 있다.
보고된 비트맵과 관련된 편파 지수(polarization index)를 표시하기 위해, UCI 파트 2는 보고된 0이 아닌 계수의 수가 특정 편파에 대해 0인 각 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수의 편파를 표시하는 편파 표시기를 포함할 수 있다. 편파 표시기는 N 비트로 구성될 수 있으며, 여기서 N은 계층 표시기에 의해 표시되는 '1'의 수를 표시한다.
예를 들어, 계층 표시기가 '1010'로 주어지는 경우, 특정 편파에 대한 0이 아닌 계수의 수가 0이고 첫 번째 및 세 번째 계층에 대해 비트맵의 절반만 보고될 수 있음을 표시한다. 편파 표시기는 첫 번째 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수 및 비트맵의 부분이 첫 번째 편파와 연관되고 세 번째 계층에 대해 보고된 0이 아닌 결합 계수 및 비트맵의 부분이 두 번째 편파와 연관되는 것을 표시하는 '01'로 주어질 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 특정 편파 및 계층과 연관된 크기
Figure pct00405
의 비트맵의 하나의 부분이 0만을 포함하는 계층의 서브셋에 대해서만 UCI 파트 1에서의 계층 표시기를 보고하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 계층 표시기는 2비트로만 구성될 수 있으며, 여기서 첫 번째 및 두 번째 비트는 각각 세 번째 계층 및 네 번째 계층과 연관된다. 보고된 비트맵과 연관된 편파 지수를 표시하기 위해, UCI 파트 2는 보고된 0이 아닌 계수의 수가 특정 편파에 대해 0인, 계층의 서브셋으로부터의 각 계층에 대해, 보고된 0이 아닌 결합 계수의 편파를 표시하는 편파 표시기를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 CSI 보고에서 계층당 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 대한 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수를 표시하도록 구성된다.
CSI 보고 - 파트 1 및 파트 2
일 실시예에 따르면, CSI 보고는 2개의 파트를 포함할 수 있고, 여기서 제1 파트는 고정된 크기를 가지고 제2 파트의 페이로드의 크기를 표시하기 위해 사용된다. 두 CSI 파트는 독립적으로 인코딩된다. 제2 CSI 파트는 변화하는 페이로드 크기를 가지며 적어도 SD 기반 서브셋 표시기(들), DD 기반 서브셋 표시기(들), 0이 아닌 계수 표시에 대한 하나 또는 다수의 비트맵 및 모든 계층에 대한 양자화된 결합 계수를 포함할 수 있다.
CSI 파트 2의 페이로드 크기를 표시하기 위해, CSI 파트 1은 CSI 파트 1에서의 모든 계층에 걸친 양자화된 결합 계수의 수 및 CSI 행렬의 랭크에 대한 정보를 포함할 수 있다.
0이 아닌 결합 계수의 수 보고
예에서, CSI 파트 1은 RI 계층들 각각에 대해 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수(number of non-zero combining coefficients, NNZCC)를 포함할 수 있다. 최대 RI = 4의 경우, CSI 파트 1은 4개의 다른 계층에 대한 4개의 NNZCC 비트 표시기를 포함할 수 있다.
예를 들어 각 NNZCC 비트 표시기는
Figure pct00406
또는
Figure pct00407
또는
Figure pct00408
또는
Figure pct00409
비트 표시기로 표시되고, 여기서
Figure pct00410
은 l 번째 계층에 대해 보고된 계수의 최대 수를 나타낸다. 한 예에서 모든 계층에 대해
Figure pct00411
이다. 다른 예에서, 모든 계층에 대해
Figure pct00412
이다. 여기서,
Figure pct00413
은 구성된 상위 계층인 0이 아닌 결합 계수의 수를 의미한다. 다른 예에서, 각 NNZCC 비트 표시기는
Figure pct00414
비트 표시기로 표시된다. NNZCC가 계층 별로 표시됨에 따라, NNZCC 비트 표시기의 0이 아닌 값의 수는 CSI 행렬의 RI(즉, 총 계층 수)를 암시적으로 표시한다. 따라서 랭크(파라미터 RI)는 CSI 보고에서 제거될 수 있다(즉, 보고되지 않음).
다른 예에서, CSI 파트 1은 모든 계층에 걸쳐 선택된 NNZCC의 합을 포함할 수 있고 따라서 그것은 상이한 계층에 대한 단일 NNZCC 비트 표시기를 포함한다. 예를 들어, NNZCC 비트 표시기는
Figure pct00415
표시기로 표시되며, 여기서
Figure pct00416
는 모든 계층에 걸쳐 보고된 계수의 최대 수를 나타낸다.
한 예에서
Figure pct00417
이다. 다른 예에서,
Figure pct00418
이다. 다른 예에서, l번째 계층에 대해
Figure pct00419
이다. NNZCC 비트 표시기의 값은 CSI 행렬의 RI를 표시하지 않으므로, CSI 보고에 랭크(파라미터 RI)가 포함될 수 있다.
가장 강한 계수 표시기(Strongest Coefficient Indicator)의 보고
일 실시예에 따르면, UE는 정규화된 가장 강한 계수가 값 1로 주어지도록, 가장 강한 계수에 대해 계층 당 보고될 결합 계수를 정규화하도록 구성된다. 정규화된 가장 강한 계수는 항상 동일한 값으로 주어지기 때문에, UE는 가장 강한 계수(양자화된 계수의 진폭 및 위상에 대한 비트 값)를 보고하지 않고 CSI 보고(파트 2)에서 가장 강한 계수 표시기에 의해 계층 별로 가장 강한 계수를 표시하도록 구성된다. 가장 강한 계수 표시기의 구조는 CSI 파트 1에서의 NNZCC 비트 표시기 구조에 의존한다. 다음에서 다른 대안이 논의된다.
예를 들어, l번째 계층과 관련된 가장 강한 계수 표시기는
Figure pct00420
또는
Figure pct00421
비트 표시기로 주어지고, CSI 파트 1은 RI 계층들 각각에 대하여 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수(NNZCC)를 포함한다. 여기서
Figure pct00422
은 CSI 파트 1에서 l번째 계층에 대해 표시되는 NNZCC를 나타낸다.
예를 들어, l번째 계층과 관련된 가장 강한 계수 표시기는
Figure pct00423
또는
Figure pct00424
비트 표시기로 주어진다. 여기서
Figure pct00425
는 계층 별로 구성되는 최대 NNZCC를 나타낸다.
다른 예에서, l번째 계층과 관련된 가장 강한 계수 표시기는
Figure pct00426
비트 표시기로 주어지며, CSI 파트 1은 모든 계층에 걸쳐 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수(NNZCC)를 포함한다.
다른 예에서, l번째 계층과 관련된 가장 강한 계수 표시기는
Figure pct00427
비트 표시기로 주어지고, 여기서
Figure pct00428
는 UE에 구성된 NNZCC이다. 다른 예에서, l번째 계층과 관련된 가장 강한 계수 표시기는
Figure pct00429
비트 표시기로 주어지고, 여기서 보고될 최대 NNZCC는 계층 당
Figure pct00430
로 제한된다.
다른 예에서, 모든 RI 계층에 대한 가장 강한 계수 표시기는 UE에 의해 공동으로 보고되고,
Figure pct00431
비트 표시기로 표시된다. UCI 파트 2에서의 비트맵과 마찬가지로 이 비트 표시기는 계층 당 가장 강한 계수를 식별하는데 사용된다.
DD 기반 서브셋 표시기(들)의 보고
일 실시예에 따르면, UE는 CSI 보고의 파트 2에서 CSI 행렬의 각 계층에 대한 제2 코드북으로부터 선택된 지연 벡터를 표시하는 DD 기반 서브셋 표시기(들)를 보고하도록 구성된다. 예에서, 각 계층에 대한 DD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00432
크기의 비트맵으로 주어지며, 여기서 비트맵의 각 비트는 제2 코드북으로부터의 지연 벡터와 연관된다.
"1"은 연관된 지연 벡터가 선택되었음을 표시할 수 있고, "0"은 연관된 지연 벡터가 선택되지 않았음을 표시할 수 있다. 다른 예에서, l번째 계층에 대한 DD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00433
비트 표시기로 주어진다.
다음의 예시적인 실시예에서, CSI 보고의 피드백 오버헤드를 감소시키는 DD 기반 서브셋 표시기에 대한 상이한 보고 방식이 제시된다.
실시예에 따르면, UE는 모든 계층에 걸쳐 선택된 지연 벡터의 공통 지연 도메인(common delay domain, CDD) 기반 서브셋을 결정하고, CSI 보고에서 CDD 기반 서브셋 표시기에 의해 CDD 기반 서브셋의 지연 벡터를 표시하도록 구성된다. 또한, UE는 CSI 보고에서 계층-특정 지연 도메인(layer-specific delay domain basis, LDD) 기반 서브셋 표시기에 의해 각 계층에 대한 CDD 기반 서브셋으로부터 선택된 지연 벡터를 표시하도록 구성될 수 있다.
예에서, CDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00434
크기의 비트맵으로 주어지며, 여기서 비트맵은
Figure pct00435
개의 1을 포함하고 비트맵의 각 비트는 제2 코드북으로부터의 지연 벡터와 연관된다.
"1"은 연관된 지연 벡터가 선택되었음을 나타낼 수 있고, "0"은 연관된 지연 벡터가 선택되지 않았음을 나타낼 수 있다.
다른 예에서, CDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00436
비트 표시기로 주어지며. 여기서
Figure pct00437
는 모든 계층에 걸쳐 UE에 의해 선택된 지연 벡터의 총 수를 표시한다.
다른 예에서, CDD 기반 서브셋은 두 개의 값
Figure pct00438
Figure pct00439
로 표현되고, 여기서
Figure pct00440
는 CDD 기반 서브셋의 요소의 수를 정의하고,
Figure pct00441
는 제2 코드북으로부터 선택된
Figure pct00442
개의 지연 벡터
Figure pct00443
의 첫번째 인덱스를 나타낸다.
Figure pct00444
Figure pct00445
에 의해 구성된 CDD 기반 서브셋의 예는 도 1A 및 1B에 도시된다.
도 1A는 아래의 값에 대한 CDD 기반 서브셋의 예를 보여준다:
Figure pct00446
= 13,
Figure pct00447
= 7 및
Figure pct00448
= 12.
CDD 기반 서브셋은
Figure pct00449
= 13 크기의 제2 코드북으로부터 선택된,
Figure pct00450
= 7인 FD 기반 벡터
Figure pct00451
를 포함한다. CDD 서브셋의 첫 번째 FD 벡터의 인덱스는
Figure pct00452
= 12로 주어진다.
도 1B는 아래의 값에 대한 CDD 기반 서브셋의 다른 예를 보여준다:
Figure pct00453
= 13,
Figure pct00454
= 8 및
Figure pct00455
= 9.
CDD 기반 서브셋은
Figure pct00456
= 13 크기의 제2 코드북으로부터 선택된,
Figure pct00457
= 8인 FD 기반 벡터
Figure pct00458
를 포함한다. CDD 서브셋의 첫 번째 FD 벡터의 인덱스는
Figure pct00459
= 9로 주어진다.
예에서, LDD 서브셋 표시기는
Figure pct00460
크기의 비트맵으로 주어지고 비트맵에서의 각 비트는 CDD 기반 서브셋으로부터의 지연 벡터와 연관된다. "1"은 연관된 지연 벡터가 CDD 기반 서브셋으로부터 선택되었음을 표시할 수 있고, "0"은 연관된 지연 벡터가 CDD 기반 서브셋으로부터 선택되지 않음을 표시할 수 있다. 다른 예에서, LDD 서브셋 표시기는
Figure pct00461
비트 표시기로 주어진다.
일 실시예에 따르면, CSI 보고 파트 2에서 CDD 기반 서브셋 표시기의 페이로드 크기의 표시에 대해, UE는 CSI 보고 파트 1에서 파라미터
Figure pct00462
를 보고하도록 구성된다. 또한, UE는 CSI 파트 2에서 파라미터
Figure pct00463
을 보고하도록(가능한 경우) 구성된다.
일 실시예에 따르면, CSI 보고 파트 1의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 gNB에 의해 파라미터
Figure pct00464
로 구성되거나(그리고 이런 이유로 CSI 파트 1에서 보고되지 않음), 파라미터
Figure pct00465
는 UE에 선험적으로 알려질 수 있다(그리고 이런 이유로 CSI 파트 1에서 보고되지 않음).
일 실시예에 따르면, CSI 보고 파트 1의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 CSI 행렬의 각각의 가능한 랭크 RI에 대해 gNB에 의해 파라미터(들)
Figure pct00466
로 구성되거나(그리고 이런 이유로 CSI 파트 1에서 파라미터
Figure pct00467
를 보고하지 않음), 파라미터(들)
Figure pct00468
은 예를 들어 UE에서 선험적으로 알려질 수 있다(그리고 이런 이유로 보고되지 않음).
일 실시예에 따르면, CSI 보고 파트 1의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 CSI 행렬의 각각의 가능한 랭크 RI에 대해 gNB에 의해 파라미터(들)
Figure pct00469
로 구성되거나(그리고 이런 이유로 CSI 파트 2에서 파라미터
Figure pct00470
를 보고하지 않음), 파라미터(들)
Figure pct00471
는 UE에 선험적으로 알려질 수 있다(그리고 이런 이유로 보고되지 않음). 예에서
Figure pct00472
이고, 여기서 q∈{1,2,..}는 정수이다.
일 실시예에 따르면, CSI 보고(파트 1 및 파트 2)의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 gNB로부터 CDD 기반 서브셋 표시기를 수신하고 CSI 파트 2에서 CDD 기반 서브셋 표시기를 보고하지 않도록 구성된다. gNB에 의해 구성된 CDD 기빈 서브셋 표시기는 랭크-특정적일 수 있고, gNB는 CSI 행렬의 각 랭크 RI∈{1,2,3,4}에 대해 CDD 기반 서브셋 표시기를 구성한다.
예에서, gNB에 의해 구성된 CDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00473
크기의 비트맵으로 주어지며, 여기서 비트맵은
Figure pct00474
개의 1을 포함하고 비트맵의 각 비트는 제2 코드북으로부터의 지연 벡터와 연관된다.
"1"은 연관된 지연 벡터가 선택되었음을 표시할 수 있고, "0"은 연관된 지연 벡터가 선택되지 않았음을 표시할 수 있다. 다른 예에서, CDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00475
비트 표시기로 구성되고, 여기서 파라미터
Figure pct00476
는 모든 계층에 걸쳐 UE에 의해 선택된 지연 벡터의 총 수를 표시하고 gNB에 의해 구성된다.
일 실시예에 따르면, CSI 보고(파트 1 및 파트 2)의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 선험적으로 알려진 CDD 기반 서브셋 표시기(예를 들어, 3GPP 표준 사양에 의해 알려진)로부터 각 계층에 대한 지연 벡터를 선택하도록 구성되고, 표준 사양), CSI 파트 2에서 CDD 기반 서브셋 표시기를 보고하지 않는다.
일 실시예에 따르면, CSI 보고(파트 2)의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 상이한 크기의 선험적으로 알려진 다중 CDD 기반 서브셋으로부터 CDD 기반 서브셋 표시기를 선택하고 CSI 파트 1에서 선택된 CDD 기반 서브셋의 크기를 표시하도록 구성된다. CDD 기반 서브셋 표시기 세트는 UE에 구성되거나 알려진(사양에 의해 정의됨) 상위 계층이다.
일 실시예에 따르면, CSI 보고(파트 1 및 파트 2)의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해, UE는 선험적으로 알려진 N개의 동일한 크기의 CDD 기반 서브셋 표시기 세트(들)로부터 CDD 기반 서브셋 표시기를 선택하고, CSI 보고 파트 2에서 선택된 CDD 기반 서브셋과 CSI 파트 1에서 선택된 CDD 기반 서브셋의 크기를 표시하도록 구성된다. 예를 들어, CSI 파트 2에서 선택된 CDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00477
비트 표시기로 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 계층의 가장 강한 계수 표시기와 연관된 지연 인덱스에 대해 계층의 선택된 DD 기반 서브셋에서 벡터의 모든 지연 인덱스에 대해
Figure pct00478
모듈로(modulo) 시프트 연산을 수행하도록 구성된다. 이 시프트 연산은 CSI 행렬 및 시프트된 DD 기반 서브셋에 의해 정의된 프리코더의 성능에 영향을 미치지 않는다는 점에 주목해야 한다. 이 시프트 연산이 적용된 후, 가장 강한 계수와 연관된 지연 인덱스는 항상 알려진 지연 인덱스, 예를 들어 첫 번째 지연 인덱스와 연관된다(그리고 이런 이유로 두 번째 코드북으로부터의 첫 번째 지연 벡터).
결과적으로 첫 번째 지연 인덱스는 보고될 필요가 없으며 l번째 계층에 대한 DD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00479
크기의 비트맵,
Figure pct00480
비트 표시기 또는
Figure pct00481
비트 표시기로 주어진다. 또한 가장 강한 계수는 항상 첫 번째 지연과 연관되므로, 그렇다면 강한 계수 표시기는
Figure pct00482
비트 표시기로 표시되어 가장 강한 계수와 연관된 비트맵의 행을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE는 계층의 가장 강한 계수와 연관된 지연 인덱스에 대해 선택된 LDD 기반 서브셋에서 벡터의 모든 지연 인덱스에 대해
Figure pct00483
모듈로 시프트 연산을 수행하도록 구성된다. 위와 유사하게, 이 시프트 연산은 CSI 행렬 및 시프트된 LDD 기반 서브셋(들)에 의해 정의된 프리코더의 성능에 영향을 미치지 않는다는 점에 주목한다. 이 시프트 동작이 적용된 후, 가장 강한 계수와 연관된 지연 인덱스는 항상 첫 번째 지연 인덱스와 연관된다.
결과적으로, 첫 번째 지연 인덱스는 보고될 필요가 없으며 l번째 계층에 대한 LDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00484
크기의 비트맵, 또는
Figure pct00485
비트 표시기, 또는
Figure pct00486
비트 표시기로 주어진다. 유사하게, CDD 기반 서브셋 표시기는
Figure pct00487
비트 표시기, 또는
Figure pct00488
비트 표시기에 의해 표시될 수 있다.
D'의 보고
일 실시예에 따르면, 피드백 오버헤드를 더 절약하기 위해, UE는 UCI 파트 1에서 l번째 계층의 연관된 비트맵이
Figure pct00489
개의 열 대신,
Figure pct00490
개의 열만을 포함하는 것을 표시하는 값
Figure pct00491
을 보고할 수 있다.
예를 들어 구성된 값
Figure pct00492
=7이고, l번째 계층과 연관된 비트맵의 마지막 2개 열이 0만을 포함하는 경우, 0만을 포함하는 비트맵의 부분은 UCI 파트 2로부터 드롭된다. 이 방법으로, 비트맵의 크기는
Figure pct00493
로부터
Figure pct00494
로 줄어들고 피드백 오버헤드 절감이 달성된다. 값
Figure pct00495
은 UCI 파트 1에 표시될 수 있다.
일 예에서,
Figure pct00496
은 계층 당 1비트 표시기에 의해 UE에 의해 표시될 수 있다. 그리고 나서
Figure pct00497
Figure pct00498
로 제한될 수 있으며, 여기서
Figure pct00499
이다.
Figure pct00500
의 예는
Figure pct00501
로 주어진다. 1비트 표시기가 설정되면,
Figure pct00502
, 그렇지 않으면
Figure pct00503
이다.
다른 예에서,
Figure pct00504
은 모든 계층에 대한 1비트 표시기에 의해 UE에 의해 표시될 수 있다. 1비트 표시기가 설정되면 모든 계층에 대해
Figure pct00505
, 그렇지 않으면 모든 계층에 대해
Figure pct00506
이다.
일 실시예에 따르면, 선택된
Figure pct00507
은 다른 UCI 1 파라미터의 미사용된 코드 포인트에 의해 UE에 의해 표시될 수 있다. 예를 들어, 0이 아닌 결합 계수의 수의 표시에 사용되는 코드 포인트는 모든 계층에 대한 1비트 표시기를 추가로 보고하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어,
Figure pct00508
=42인 경우, 모든 4개의 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수는 84로 주어지며, 7비트는 0이 아닌 결합 계수의 수를 표시하는 데 사용된다. 128개의 코드 포인트 중 46개의 코드 포인트는 사용되지 않으며
Figure pct00509
의 선택된 값의 표시를 위해 사용될 수 있다. 다음에서 다양한 예가 제공된다. 하나의 예에서, 코드 포인트 1 내지 84는 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수를 표시하고 모든 계층에 대해
Figure pct00510
임을 표시하고, 나머지 코드 포인트 85 내지 128은 0이 아닌 결합 계수의 선택된 수들 1 내지 44를 표시하고, 모든 계층에 대해
Figure pct00511
임을 표시한다. 다른 예에서, 코드 포인트 1 내지 84는 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수를 표시하고 모든 계층에 대해
Figure pct00512
임을 표시하고, 나머지 코드 포인트 85 내지 128은 0이 아닌 결합 계수의 선택된 수들 1,3,5 내지 83을 표시하고 모든 계층에 대해
Figure pct00513
임을 표시한다. 다른 예에서, 코드 포인트 1 내지 84는 선택된 0이 아닌 결합 계수의 수를 표시하고 모든 계층에 대해
Figure pct00514
임을 표시하고, 나머지 코드 포인트 85 내지 128은 0이 아닌 결합 계수의 선택된 수들 2,4,6 내지 84를 표시하고 모든 계층에 대해
Figure pct00515
임을 표시한다.
기반 충분성 표시기(Basis Sufficiency Indication)
일 실시예에 따르면, UE는 CSI 보고에서 FD 기반 충분성 표시기를 보고하도록 구성될 수 있고, FD 기반 충분성 표시기는 값들
Figure pct00516
(또는
Figure pct00517
또는
Figure pct00518
또는
Figure pct00519
) 또는
Figure pct00520
또는 (
Figure pct00521
) 또는
Figure pct00522
의 구성이 CSI 행렬을 계산하는데 충분한지 여부를 표시한다.
전파 채널의 지연 확산이 크고
Figure pct00523
의 구성된 값이 너무 작으면, CSI 행렬의 계산이 앨리어싱(aliasing)에 의해 영향을 받는다. 또한,
Figure pct00524
(또는
Figure pct00525
또는
Figure pct00526
또는
Figure pct00527
) 또는
Figure pct00528
또는 (
Figure pct00529
)의 구성된 값들이 너무 작을 때, UE는 CSI 행렬을 계산할 수 없다.
다음은 FD 기반 충분성 표시기에 대한 예가 제시된다.
예에서, UE는 UCI 파트 1에서 기반 충분성 표시기를 명시적으로 보고하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 파트 1에서 1비트 표시기를 사용하여 기반 충분성 표시기(basis sufficiency indicator)를 명시적으로 표시하도록 구성될 수 있다.
비트 표시기의 '1'은 구성된 값
Figure pct00530
(또는
Figure pct00531
또는
Figure pct00532
또는
Figure pct00533
) 및/또는
Figure pct00534
또는 (
Figure pct00535
)이 충분하다는 것을 표시하고, '0'은 값
Figure pct00536
(또는
Figure pct00537
또는
Figure pct00538
또는
Figure pct00539
) 및/또는
Figure pct00540
또는 (
Figure pct00541
)이 충분하지 않다는 것을 표시한다.
다른 예에서, UE는 UCI 파트 1에서 NNZCC에 대한 0을 보고함으로써 기반 충분성 표시를 암시적으로 표시하도록 구성될 수 있다.
다른 예에서, UE는 UCI 파트 1에서 NNZCC에 대해 2의 값을 보고함으로써 기반 충분성 표시를 암시적으로 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, UE가 만약
Figure pct00542
(또는
Figure pct00543
또는
Figure pct00544
또는
Figure pct00545
) 및/또는
Figure pct00546
또는 (
Figure pct00547
)의 값들 중 하나가 충분하지 않다면 UCI 파트 1에서의 기반 충분성 표시기를 통해 표시하도록 구성되는 경우, UE는 UCI 파트 2를 드롭하거나 부분적으로 드롭하도록 구성된다.
예에서, UE는 UCI 파트 2를 완전히 드롭하도록 구성될 수 있다.
다른 예에서, UE는 UCI 파트 2에서 선택된 SD 기반 서브셋 만을 보고하도록 구성될 수 있다.
다른 예에서, UE는 계층 당 선택된 2개의 0이 아닌 결합 계수와 함께 선택된 단일 SD 기반 벡터를 보고하도록 구성될 수 있다.
다른 예에서, UE는 첫번째 계층에 대해서만 선택된 2개의 0이 아닌 결합 계수와 함께 선택된 단일 SD 기반 벡터를 보고하도록 구성될 수 있다.
UE가 UCI 보고에서 FD 기반 충분성 표시를 표시할 때, UE는 향후 CSI 보고를 위한
Figure pct00548
(또는
Figure pct00549
또는
Figure pct00550
또는
Figure pct00551
) 및/또는
Figure pct00552
또는 (
Figure pct00553
) 또는
Figure pct00554
중 더 큰 값으로 gNB에 의해 구성될 수 있다.
SD 기반 서브셋 표시기(들)의 보고
일 실시예에 따르면, UE는 선택된 빔 벡터의 계층 특정 공간 도메인(layer-specific space domain, LSD) 기반 서브셋을 결정하고 CSI 보고(파트 2)에서 빔 벡터를 표시하도록 구성된다. LSD 기반 서브셋 표시기는 l번째 계층에 대한
Figure pct00555
비트 표시기로 주어진다. UE가 계층당 빔의 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00556
로 구성되는 경우, LSD 기반 서브셋 표시기
Figure pct00557
는 모든 계층에 걸쳐 동일하며 한 번 보고된다.
설명된 바와 같이 본 명세서의 실시예에 의해 여러 이점이 달성된다.
아래는 설명된 실시예들에 따라 UE에 의해 수행되는 방법의 요약이고 UE에 의해 수행되는 방법의 흐름도를 도시하는 도 2를 참조한다. 도시된 바와 같이, UE에 의해 수행되는 방법은 다음을 포함한다:
(S201) MIMO 채널을 통하여 무선 신호를 네트워크 노드인, gNB로부터 수신하는 단계, 여기서 무선 신호는 DL 기준 신호 구성에 따른 적어도 하나의 DL 기준 신호를 포함함;
(202) 구성된 서브밴드에 대하여 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하는 단계;
(203) gNB의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대하여 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 계산하는 단계; 프리코더 행렬은 제1 코드북 및 제2 코드북 및 제1 코드북과 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터를 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 집합에 기초함;
여기서,
- 제1 코드북은 프리코더 행렬의 하나 이상의 송신측 공간 빔 성분을 포함하고,
- 제2 코드북은 프리코더 행렬의 하나 이상의 지연 성분을 포함하고,
(204) 구성된 안테나 포트 및 서브밴드에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는 데 사용되는, CSI 피드백 보고 및/또는 프리코더 행렬 표시기(Precoder matrix Indicator, PMI) 및/또는 PMI/랭크 표시기(PMI/Rank Indicator, PMI/RI)를 gNB에 보고하는 단계.
실시예에 따르면, 그리고 이전에 설명된 바와 같이, 방법은 gNB로부터 구성을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 구성은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성에 사용되는, 빔 당 지연의 수를 나타내는 적어도 하나의 상위 계층 파라미터
Figure pct00558
을 포함하는 CSI 보고 구성을 포함한다.
일 실시예에 따르면,
Figure pct00559
가 되도록, 지연의 수
Figure pct00560
는 계층-독립적이고 모든 계층에 대해 동일하고, 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성에 대해 단일 파라미터
Figure pct00561
만으로 UE를 구성한다.
실시예에 따르면, 지연의 수
Figure pct00562
는 계층의 서브셋에 대해, 예를 들어, 계층(예를 들어 첫번째 및 두번째 계층)의 제1 서브셋에 대해
Figure pct00563
, 계층(예를 들어 세번째 계층 또는 세번째 계층 및 네번째 계층)의 제2 서브셋에 대해
Figure pct00564
로 구성되고, 프리코더 행렬의 구성을 위해 2개의 파라미터
Figure pct00565
Figure pct00566
를 포함하는 신호를 gNB로부터 수신하도록 구성된다.
방법은 제1 계층에 대한 단일 파라미터
Figure pct00567
를 포함하는 구성을 gNB로부터 수신하는 단계, 및 나머지 계층에 대한 파라미터(들)
Figure pct00568
을 유도하는 단계를 더 포함한다.
일 실시예에 따르면, 지연의 구성은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 랭크 표시기(Rank Indicator, RI)에 의존한다.
다른 실시예에 따르면, 방법은 gNB로부터 구성을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 구성은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성에 사용되는, l번째 계층에 대한 공간 빔의 수를 나타내는 적어도 하나의 상위 계층 파라미터
Figure pct00569
를 포함하는 CSI 보고 구성을 포함한다.
이전에 설명된 바와 같이, 상위 계층 파라미터
Figure pct00570
는 UE 능력이고; 방법은 파라미터
Figure pct00571
에 대해 지원되는 값 범위를 gNB에 표시하는 단계를 포함한다.
실시예에 따르면, RI > 1에 대해, 방법은 각 계층에 대한 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는 단일 파라미터
Figure pct00572
을 표시하는 구성을 gNB로부터 수신하는 단계; 및
Figure pct00573
가 되도록 계층당 0이 아닌 결합 계수의 수를 UE에 의해 할당하고, 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하는 단계를 포함한다. RI > 1에 대해, 방법은 UE가
Figure pct00574
가 되도록 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수를 할당하는 것에 기초한, 단일 파라미터
Figure pct00575
를 표시하는 구성을 gNB로부터 수신하는 단계, 및 계층당 0이 아닌 결합 계수의 수 또는 모든 계층에 걸친 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하는 단계를 포함한다.
방법은 모든 계층의 비트맵을 보고하기 위한 전체 오버헤드를 줄이기 위해 2단계 접근법을 사용하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 여기서 첫 번째 단계에서, UE는 계층들에 걸친 개별 비트맵의 합집합에 의해 크기
Figure pct00576
의 조인트 비트맵을 결정하고, 조인트 비트맵에서의 '1'의 수를 gNB에 보고하고, 두번째 단계에서, 조인트 비트맵과 연관된 선택된 0이 아닌 결합 계수의 인덱스의 표시를 gNB에 보고한다.
방법은 UCI(Uplink Control Information) 파트 2에서, 조인트 비트맵에 연관된 선택된 공간 도메인(Spatial Domain, SD), 및/또는 주파수 도메인(Frequency Domain, FD) 기반 벡터의 표시를 보고하는 단계를 더 포함할 수 있다.
방법은 크기
Figure pct00577
의 유효 비트맵을 계층당 결정하는 단계, 여기서
Figure pct00578
Figure pct00579
이고, 유효 비트맵은 CSI 파트 2에서 보고되고 각 유효 비트맵은 0이 아닌 행 및/또는 0이 아닌 열만 포함하고, CSI 파트 2에서, 계층 당 유효 비트맵과 연관된 선택된 SD 기반 벡터의 표시 및/또는 계층 당 유효 비트맵과 연관된 선택된 FD 기반 벡터의 표시를 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
방법은 UCI 파트 1의 모든 계층에 대한 유효 비트맵의 크기를 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
방법은 모든 계층에 걸쳐 선택된 지연 벡터의 공통 지연 도메인(Common Delay Domain, CDD) 기반 서브셋을 결정하는 단계, 및 CSI 보고에서 CDD 기반 서브셋 표시기에 의해 CDD 기반 서브셋의 지연 벡터를 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
방법은 CSI 보고에서 계층-특정 지연 도메인(layer-specific delay domain basis, LDD) 기반 서브셋 표시기에 의해 각 계층에 대한 CDD 기반 서브셋으로부터 선택된 지연 벡터를 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
방법은 계층의 가장 강한 계수 표시기와 연관된 지연 인덱스에 대해 계층의 선택된 지연 도메인(Delay Domain, DD) 기반 서브셋에서 벡터의 모든 지연 인덱스에 대해
Figure pct00580
모듈로 시프트 연산을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
UE에 의해 수행되는 동작에 관한 추가 실시예는 이미 설명되었으며 반복될 필요가 없다.
앞서 설명한 UE의 방법 단계 및 동작을 수행하기 위하여, 도 3에 도시된 바와 같이, UE(300)가 또한 제공되며, UE(300)는 프로세서(310) 또는 프로세싱 회로 또는 프로세싱 모듈 또는 프로세서 또는 수단(310); 수신기 회로 또는 수신기 모듈(340); 송신기 회로 또는 송신기 모듈(350); 메모리 모듈(320); 송신기 회로(350) 및 수신기 회로(340)를 포함할 수 있는 송수신기 회로 또는 송수신기 모듈(330)을 포함한다. UE(300)는 적어도 UE로/로부터 신호를 송수신하기 위한 안테나 회로를 포함하는 안테나 시스템(360)을 더 포함한다. 안테나 시스템은 앞서 설명한 빔 포밍을 사용한다.
UE(300)는 빔 포밍 기술을 지원하는 2G, 3G, 4G 또는 LTE, LTE-A, 5G, WLAN 및 WiMax 등을 포함하는 임의의 무선 액세스 기술에서 동작할 수 있다.
프로세싱 모듈/회로(310)는, 프로세서, 마이크로 프로세서, ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 등을 포함하며, "프로세서(310)"로 지칭될 수 있다. 프로세서(310)는 UE(300) 및 그 구성요소들의 동작을 제어한다. 메모리(회로 또는 모듈)(320)는 프로세서(310)에 의해 사용될 수 있는 데이터 및 명령들을 저장하기 위한 RAM(random acess memory), ROM(read only memory), 및/또는 다른 유형의 메모리를 포함한다. 하나 이상의 실시예에서 UE(300)는 여기에 개시된 임의의 실시예에서의 동작을 수행하도록 구성된 고정된 또는 프로그램된 회로를 포함한다는 것을 이해해야 한다.
적어도 하나의 이러한 예에서, UE(300)는, 마이크로 프로세서, 마이크로 컨트롤러, DSP, ASIC, FPGA, 또는 프로세싱 회로에 존재하거나, 또는 프로세싱 회로에 액세스할 수 있는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램으로부터 컴퓨터 프로그램 명령들을 실행하도록 구성된 다른 프로세싱 회로를 포함한다. 여기서 "비일시적"은 반드시 영구적이거나 변하지 않는 저장을 의미하는 것은 아니며, 작업 또는 휘발성 메모리에 저장하는 것을 포함할 수 있지만, 이 용어는 적어도 일부 지속성의 저장을 의미한다. 프로그램 명령들의 실행은 방법 청구항 1 내지 35 중 어느 하나를 포함하는 여기에 개시된 동작들을 수행하도록 프로세싱 회로를 특별히 조정하거나 구성한다. 또한, UE(300)는 도 3에 도시되지 않은 추가 구성요소들을 포함할 수 있다는 것을 이해할 것이다.
또한, 청구항 36에 따른 UE의 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 적어도 상기 하나의 프로세서로 하여금 청구항 1 내지 35 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하게 하는 명령을 포함하는 컴퓨터 프로그램이 제공된다.
또한 전술한 바와 같이 네트워크 노드 또는 gNB에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은, UE가 구성된 서브밴드에 대한 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하고, gNB의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 계산 - 상기 프리코더 행렬은 제1 코드북 및 제2 코드북 및 제1 코드북과 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터를 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 집합에 기초하며, 여기서, 상기 제1 코드북은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 하나 이상의 송신측 공간 빔 성분을 포함하고, 상기 제2 코드북은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 하나 이상의 지연 성분을 포함함 - 하는 것을 가능하게 하기 위해, MIMO 채널을 통해 UE에 무선 신호를 전송하는 단계 - 상기 무선 신호는 DL 기준 신호 구성에 따라 적어도 하나의 다운링크(DL) 기준 신호를 포함함 -, 및 구성된 안테나 포트에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는데 사용되는, CSI 피드백 보고 및/또는 PMI 및/또는 PMI/RI를 UE로부터 수신하는 단계를 포함한다.
적어도 UE를 구성하는 측면에서 gNB 또는 네트워크 노드에 의해 수행되는 추가 작업은 이미 설명되었으며 반복될 필요가 없다.
또한 방법 단계 및 이전에 설명된 동작을 수행하기 위해 네트워크 노드 또는 gNB(미도시)가 제공된다. gNB는, 프로세서 또는 프로세싱 회로 또는 프로세싱 모듈 또는 프로세서 또는 수단; 수신기 회로 또는 수신기 모듈; 송신기 회로 또는 송신기 모듈; 메모리 모듈; 송신기 회로 및 수신기 회로를 포함할 수 있는 송수신기 회로 또는 송수신기 모듈을 포함한다. gNB는 적어도 UE로/로부터 신호를 송신 및 송수신하기 위한 안테나 회로를 포함하는 안테나 시스템을 더 포함한다. 안테나 시스템은 앞서 설명한 빔 포밍을 사용한다.
gNB는 빔 포밍 기술을 지원하는 2G, 3G, 4G 또는 LTE, LTE-A, 5G, WLAN 및 WiMax 등을 포함하는 임의의 무선 액세스 기술에서 동작할 수 있다.
프로세싱 모듈/회로는, 프로세서, 마이크로 프로세서, ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 등을 포함하며, "프로세서"로 지칭될 수있다. 프로세서는 gNB 및 그 구성요소들의 동작을 제어한다. 메모리(회로 또는 모듈)는 프로세서에 의해 사용될 수 있는 데이터 및 명령들을 저장하기 위한 RAM(random acess memory), ROM(read only memory), 및/또는 다른 유형의 메모리를 포함한다. 하나 이상의 실시예에서 gNB는 여기에 개시된 임의의 실시예에서의 동작을 수행하도록 구성된 고정된 또는 프로그램된 회로를 포함한다는 것을 이해해야 한다.
적어도 하나의 이러한 예에서, gNB는, 마이크로 프로세서, 마이크로 컨트롤러, DSP, ASIC, FPGA, 또는 프로세싱 회로에 존재하나, 또는 프로세싱 회로에 액세스할 수 있는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램으로부터 컴퓨터 프로그램 명령들을 실행하도록 구성된 다른 프로세싱 회로를 포함한다. 여기서 "비일시적"은 반드시 영구적이거나 변하지 않는 저장을 의미하는 것은 아니며, 작업 또는 휘발성 메모리에 저장하는 것을 포함할 수 있지만, 이 용어는 적어도 일부 지속성의 저장을 의미한다. 프로그램 명령들의 실행은 이 명세서에서 개시된 동작들을 수행하도록 프로세싱 회로를 특별히 조정하거나 구성한다. 또한, gNB는 추가 구성요소들을 포함할 수 있다는 것을 이해할 것이다.
또한, gNB의 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 적어도 상기 하나의 프로세서가 설명된 방법을 수행하게 하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램이 제공된다.
본 명세서 전반에 걸쳐, "포함하다" 또는 "포함하는"이라는 단어는 비제한적인 의미, 즉 "적어도 구성된다"를 의미하는 것으로 사용되었다. 특정 용어가 여기에서 사용될 수 있지만, 그것들은 제한의 목적이 아니라 일반적이고 설명적인 의미로만 사용된다. 본 명세서의 실시예는 빔 포밍 기술을 사용할 수 있는 GSM, 3G 또는 WCDMA, LTE 또는 4G, LTE-A(또는 LTE-Advanced), 5G, WiMAX, WiFi, 위성 통신, TV 방송 등을 포함하는 임의의 무선 시스템에 적용될 수 있다.
참고문헌
[1] 3GPP TS 38.214 V15.3.0: “3GPP; TSG RAN; NR; Physical layer procedures for data (Rel. 15),” Sept. 2018
[2] Samsung “Revised WID: Enhancements on MIMO for NR”, RP-182067, 3GPP RAN#81, Gold Coast, Australia, Sept. 10-13, 2018.

Claims (38)

  1. 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은,
    다중 입력 다중 출력(MIMO) 채널을 통해 네트워크 노드인 gNB로부터 무선 신호를 수신하는 단계(201) -상기 무선 신호는 다운링크(DL) 기준 신호 구성에 따른 적어도 하나의 DL 기준 신호를 포함함-;
    구성된 서브밴드에 대한 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하는 단계(202);
    gNB의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대한 프리코더 행렬 또는 채널 상태 정보(CSI) 행렬을 계산하는 단계(203) -상기 프리코더 행렬은 제1 코드북 및 제2 코드북 및 제1 코드북과 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터를 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 집합에 기초함, 여기서 상기 제1 코드북은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 하나 이상의 송신측 공간 빔 성분을 포함하고, 상기 제2 코드북은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 하나 이상의 지연 성분을 포함함-;
    프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 모든 계층에 걸친 지연 성분과 연관된 선택된 벡터의 공통 지연 도메인(CDD) 기반 서브셋을 결정하는 단계 - 상기 CDD 기반 서브셋은 CDD 기반 서브셋의 요소의 수를 나타내는 파라미터
    Figure pct00581
    , 및 제2 코드북으로부터의
    Figure pct00582
    개의 지연 벡터의 첫번째 인덱스를 나타내는 파라미터
    Figure pct00583
    에 의해 정의됨; 및
    구성된 안테나 포트 및 서브밴드에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는데 사용되는, CSI 피드백 보고 및/또는 프리코더 행렬 표시기(PMI) 및/또는 PMI/랭크 표시기(PMI/RI)를 gNB에 보고하는 단계(204) - CDD 기반 서브셋으로부터 선택된 벡터는, 각 계층에 대해, 계층 특정 지연 도메인(LDD) 기반 서브셋 표시기에 의해, 보고에서 표시됨;를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 gNB로부터 구성을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 구성은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성에 사용되는, 계층 당 지연의 수를 나타내는, 적어도 하나의 상위 계층 파라미터
    Figure pct00584
    를 포함하는 CSI 보고 구성을 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    지연의 수
    Figure pct00585
    Figure pct00586
    가 되도록 계층 독립적이고 모든 계층에 대해 동일하며, 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성을 위해 단일 파라미터
    Figure pct00587
    만으로 UE를 구성하는 방법.
  4. 임의의 이전 청구항에 있어서,
    지연의 구성은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 랭크 표시기(RI)에 의존하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    RI ≤ 2의 경우 계층당 지연의 수는 동일한 방법.
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서,
    RI > 2의 경우 l번째 계층 및 r번째 랭크에 대한 지연의 수는
    Figure pct00588
    로 주어지며,
    Figure pct00589
    는 양의 실수 값인 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    gNB로부터 구성을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 구성은
    프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성에 사용되는, l번째 계층에 대한 공간 빔의 수를 나타내는 적어도 하나의 상위 계층 파라미터
    Figure pct00590
    를 포함하는 CSI 보고 구성을 포함하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    Figure pct00591
    가 되도록, 공간 빔의 수
    Figure pct00592
    는 모든 계층에 대해 동일하고 랭크 독립적이며, 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 구성을 위해 단일 파라미터
    Figure pct00593
    만으로 UE를 구성하는 방법.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 상위 계층 파라미터
    Figure pct00594
    는 UE 능력이고, 파라미터
    Figure pct00595
    에 대한 지원되는 값 범위를 gNB에 표시하는 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 UE는 랭크 RI≤2에 대해서만
    Figure pct00596
    =6으로 구성되는 방법.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    랭크 RI=1에 대해, 단일 파라미터
    Figure pct00597
    를 표시하는 구성을 상기 gNB로부터 수신하는 단계; 및
    UE에 의해 0이 아닌 결합 계수의 수
    Figure pct00598
    를 할당하고 -여기서
    Figure pct00599
    , 할당된 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하는 단계를 포함하는 방법.
  12. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    랭크 RI>1에 대해, 각 계층에 대한 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는 단일 파라미터
    Figure pct00600
    을 표시하는 구성을 gNB로부터 수신하는 단계; 및
    모든 RI 계층에 대해
    Figure pct00601
    이 되도록 계층 당 0이 아닌 결합 계수의 수(
    Figure pct00602
    )를 UE에 의해 할당하고, 모든 계층에 걸쳐 할당된 0이 아닌 결합 계수의 총 수를 gNB에 보고하는 단계를 포함하는 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 계층의 가장 강한 결합 계수 표시기와 연관된 지연 인덱스에 관하여 계층의 선택된 LDD 기반 서브셋의 벡터의 모든 지연 인덱스에 대해
    Figure pct00603
    -모듈로 시프트 연산을 수행하는 단계를 포함하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    계층에 대한 LDD 기반 서브셋 표시기는
    Figure pct00604
    비트 표시기로 주어지는 방법.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 코드북은 이산 푸리에 변환(DFT) 행렬 또는 프리코더 행렬의 공간 빔 성분을 포함하는 크기
    Figure pct00605
    의 오버샘플링된 DFT 행렬을 포함하고,
    여기서,
    Figure pct00606
    Figure pct00607
    는 각각 gNB의 1차원 및 2차원의 안테나 어레이에서의 동일한 편파의 안테나 포트의 수를 나타내고,
    여기서,
    Figure pct00608
    Figure pct00609
    는 각각 1차원 및 2차원에 대한 코드북 행렬의 오버샘플링 인자를 나타내는 방법.
  16. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 코드북은
    Figure pct00610
    개의 열 벡터의 집합을 포함하고,
    상기 파라미터
    Figure pct00611
    는 채널 추정 및 프리코더 계수 계산을 위해 UE에 의해 사용되는 CSI-RS 포트의 총 수를 나타내고,
    상기
    Figure pct00612
    는 상위 계층을 통해 구성되는 방법.
  17. 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 코드북은 DFT, 또는 프리코더 행렬의 지연 성분을 포함하는 크기
    Figure pct00613
    의 오버샘플링된 DFT 행렬을 포함하고,
    여기서
    Figure pct00614
    는 구성된 서브밴드의 수를 나타내고,
    Figure pct00615
    는 제2 코드북 행렬의 오버샘플링 인자
    Figure pct00616
    를 나타내는 방법.
  18. 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 각 계층에 대해, 모든 계층에 대한 빔 벡터의 선택된 서브셋을 표시하는 공간 도메인(SD) 기반 표시기 및 l번째 계층의
    Figure pct00617
    개의 지연 벡터의 선택된 서브셋을 표시하는 LDD 기반 표시기를 gNB에 보고하는 단계를 포함하는 방법.
  19. 제15항 내지 제17항에 있어서,
    구성된
    Figure pct00618
    또는
    Figure pct00619
    개의 안테나 포트 및 구성된
    Figure pct00620
    개의 서브밴드에 대한 CSI 보고에 사용되는 CSI 행렬은 안테나 포트의 첫 번째 편파 및 l번째 전송 계층에 대하여
    Figure pct00621
    와 같이 표현되고,
    안테나 포트의 두번째 편파 및 l번째 전송 계층에 대하여
    Figure pct00622
    와 같이 표현되고,
    여기서
    Figure pct00623
    는 제1 코드북으로부터 선택된 l번째 계층에 대한 u번째 공간 빔 벡터를 나타내고,
    Figure pct00624
    는 제2 코드북으로부터 선택된 l번째 계층과 연관된 d번째 지연 벡터이고,
    Figure pct00625
    은 u번째 빔, d번째 지연 및 p번째 편파와 연관된 복소 지연 도메인 결합 계수이고,
    Figure pct00626
    는 공간 빔 벡터의 수를 나타내고,
    Figure pct00627
    는 지연 벡터의 수를 나타내고,
    Figure pct00628
    는 정규화한 스칼라인 방법.
  20. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 상위 계층 파라미터
    Figure pct00629
    는 구성된 서브밴드의 수
    Figure pct00630
    에 의존하고, 여기서
    Figure pct00631
    ,
    Figure pct00632
    이고,
    구성된 지연의 수는
    Figure pct00633
    의 값이 증가하거나 감소함에 따라 증가하거나 감소하는 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 상위 계층 파라미터
    Figure pct00634
    는 상기 CSI 행렬의 구성을 위해 상기 UE에 시그널링되는 방법.
  22. 제20항에 있어서,
    구성된 서브밴드의 수
    Figure pct00635
    는 채널 품질 정보(CQI) 서브밴드의 수
    Figure pct00636
    에 의존하고,
    구성된 서브밴드의 수
    Figure pct00637
    는 CQI 서브밴드의 수에 따라 선형적으로 증가하거나 선형적으로 감소하고,
    여기서
    Figure pct00638
    이고,
    Figure pct00639
    은 UE 계산 복잡도를 제어하기 위한 파라미터인 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기
    Figure pct00640
    은 상위 계층 파라미터이고 및 UE 능력인 방법.
  24. 임의의 이전 청구항에 있어서,
    l번째 계층에 대한 0이 아닌 결합 계수를 선택하고, 선택된 0이 아닌 결합 계수를
    Figure pct00641
    크기 비트맵으로 표시하는 단계를 포함하고,
    여기서 비트맵의 각 비트는 편파 인덱스(
    Figure pct00642
    ), 빔 인덱스(
    Figure pct00643
    ) 및 지연 인덱스(
    Figure pct00644
    )와 연관되는 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    비트맵의 “1”은 편파 인덱스
    Figure pct00645
    , 빔 인덱스
    Figure pct00646
    및 지연 인덱스
    Figure pct00647
    와 연관된 결합 계수가 0이 아니고, UE에 의해 gNB에 보고됨을 표시하는 방법.
  26. 제24항에 있어서,
    비트맵의 “0”은 편파 인덱스
    Figure pct00648
    , 빔 인덱스
    Figure pct00649
    및 지연 인덱스
    Figure pct00650
    와 연관된 결합 계수가 0이고, UE에 의해 gNB에 보고되지 않음을 표시하는 방법.
  27. 이전 청구항들 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CSI 보고는 두개의 파트를 포함하고, 제1 CSI 파트는 고정된 크기를 가지며 제2 CSI 파트의 페이로드의 크기를 표시하기 위해 사용되고, 여기서 두개의 파트는 독립적으로 인코딩되는 방법.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제2 CSI 파트는 변화하는 페이로드 크기를 가지고, 모든 계층에 대한 양자화된 결합 계수 및 0이 아닌 계수 표시를 위한 하나 또는 다중의 비트맵을 포함하고, 상기 제1 CSI 파트는 모든 계층에 걸친 양자화된 결합 계수의 총 수 및 CSI 행렬의 랭크에 대한 정보를 포함하는 방법.
  29. 제27항 또는 제28항에 있어서,
    CSI의 제1 파트는 단일 NNZCC 비트 표시기에 의해 표시되는 모든 계층에 걸쳐 선택된 0이 아닌 결합 계수(NNZCC)의 합을 포함하는 방법.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 NNZCC 비트 표시기는
    Figure pct00651
    표시기에 의해 나타내지고,
    여기서
    Figure pct00652
    는 모든 계층에 걸쳐 보고된 결합 계수의 최대 수를 나타내는 방법.
  31. 제27항에 있어서,
    CSI 보고의 제2 파트에서 파라미터
    Figure pct00653
    을 보고하는 단계를 포함하는 방법.
  32. 제 1 항에 있어서,
    상기 파라미터
    Figure pct00654
    는 UE에 선험적으로 알려지거나 gNB로부터 구성에서 수신되는 방법.
  33. 제27항에 있어서,
    상기 제2 CSI 파트는 계층당 가장 강한 계수 표시기를 포함하고, 양자화된 가장 강한 결합 계수의 진폭 및 위상에 대한 비트 값은 제2 CSI 파트에 포함되지 않는 방법.
  34. 제33항에 있어서,
    가장 강한 계수 표시기는 가장 강한 결합 계수와 연관된 비트맵의 행을 표시하기 위해
    Figure pct00655
    비트 표시기로 주어지는 방법.
  35. 제33항에 있어서,
    상기 l번째 계층과 연관된 가장 강한 계수 표시기는
    Figure pct00656
    비트 표시기로 주어지고,
    여기서
    Figure pct00657
    는 CSI 파트 1에서 l번째 계층에 대해 표시되는 0이 아닌 결합 계수의 최대 수를 나타내는 방법.
  36. 프로세서(310) 및 메모리(320)를 포함하는 사용자 장비(UE)(300)에 있어서, 상기 메모리(320)는 상기 프로세서(310)에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하고, 이에 의해 상기 UE(300)는 방법 청구항 1 내지 35의 주제 중 어느 하나를 수행하도록 구성되는 UE.
  37. 네트워크 노드인 gNB에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은,
    사용자 장비(UE)의 다음 동작을 가능하게 하기 위해, 다중 입력 다중 출력(MIMO) 채널을 통해 UE에 무선 신호를 전송하는 단계 -상기 무선 신호는 다운링크(DL) 기준 신호 구성에 따라 적어도 하나의 DL 기준 신호를 포함함-;를 포함하고,
    상기 UE는,
    구성된 서브밴드에 대한 상기 수신된 적어도 하나의 DL 기준 신호에 기초하여 상기 MIMO 채널을 추정하고,
    네트워크 노드의 안테나 포트 및 구성된 서브밴드의 수에 대한 프리코더 행렬 또는 채널 상태 정보(CSI) 행렬을 계산하고 -상기 프리코더 행렬은 제1 코드북 및 제2 코드북 및 제1 코드북과 제2 코드북으로부터 선택된 하나 이상의 벡터를 복소 스케일링/결합하기 위한 결합 계수의 집합에 기초하며, 여기서 상기 제1 코드북은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 하나 이상의 송신측 공간 빔 성분을 포함하고, 상기 제2 코드북은 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 하나 이상의 지연 성분을 포함함-,
    프리코더 행렬 또는 CSI 행렬의 모든 계층에 걸친 지연 성분과 연관된 선택된 벡터의 공통 지연 도메인(CDD) 기반 서브셋을 결정하고 -상기 CDD 기반 서브셋은 CDD 기반 서브셋의 요소의 수를 나타내는 파라미터
    Figure pct00658
    , 및 제2 코드북으로부터의
    Figure pct00659
    개의 지연 벡터의 첫번째 인덱스를 나타내는 파라미터
    Figure pct00660
    에 의해 정의됨-,
    상기 방법은,
    구성된 안테나 포트 및 서브밴드에 대한 프리코더 행렬 또는 CSI 행렬을 표시하는데 사용되는, CSI 피드백 보고 및/또는 프리코더 행렬 표시기(PMI) 및/또는 PMI/랭크 표시기(PMI/RI)를 UE로부터 수신하는 단계 -CDD 기반 서브셋으로부터 선택된 벡터는, 각 계층에 대해, 계층 특정 지연 도메인(LDD) 기반 서브셋 표시기에 의해, 보고에서 표시됨;를 포함하는 방법.
  38. 프로세서 및 메모리를 포함하는 네트워크 노드에 있어서, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하고, 이에 의해 상기 네트워크 노드는 방법 청구항 37의 주제를 수행하도록 구성되는 네트워크 노드.
KR1020217039713A 2019-05-02 2020-04-14 무선 통신 시스템에서 csi 보고를 위한 방법 및 장치 KR20220003094A (ko)

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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102660181B1 (ko) * 2019-04-04 2024-04-24 노키아 테크놀로지스 오와이 업링크 제어 정보의 통신
US11757855B2 (en) * 2019-05-02 2023-09-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for communications using secret key in communication system
EP3982676A1 (en) * 2019-06-10 2022-04-13 Ntt Docomo, Inc. Terminal and radio communication method
US20220094411A1 (en) * 2020-09-18 2022-03-24 Qualcomm Incorporated Low overhead and high accuracy channel state feedback using neural networks
US20220124537A1 (en) * 2020-10-20 2022-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for csi reporting based on a port selection codebook
EP4002713A1 (en) * 2020-11-23 2022-05-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Csi reporting based on linear combination codebook
CN114531183A (zh) * 2020-11-23 2022-05-24 华为技术有限公司 信道矩阵的确定方法、装置及系统
US11949483B2 (en) * 2021-02-01 2024-04-02 Koninklijke Philips N.V. Methods and apparatuses for codebook restriction for type-II feedback reporting and higher layer configuration and reporting for linear combination codebook in a wireless communications network
US20220271811A1 (en) * 2021-02-03 2022-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for csi reporting
JP2024516347A (ja) * 2021-03-19 2024-04-15 フラウンホーファー-ゲゼルシャフト ツル フェルデルング デル アンゲヴァンテン フォルシュング エー ファウ 線形結合ポート選択コードブックのチャネル状態情報csi省略を伴う方法および装置
PL4092922T3 (pl) * 2021-05-11 2024-03-18 Nokia Technologies Oy Informacje dotyczące kodowania wstępnego
WO2023184147A1 (en) * 2022-03-29 2023-10-05 Qualcomm Incorporated Selection and quantization of time domain coefficients through an extended etype-ii codebook
WO2023231039A1 (en) * 2022-06-03 2023-12-07 Qualcomm Incorporated Per-beam time-domain basis selection for channel state information codebook
WO2024050811A1 (en) * 2022-09-09 2024-03-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for supporting multi-layer transmission in a wireless network

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7885354B2 (en) * 2004-04-02 2011-02-08 Rearden, Llc System and method for enhancing near vertical incidence skywave (“NVIS”) communication using space-time coding
CN101796875A (zh) * 2007-09-28 2010-08-04 诺基亚公司 用于通信系统的用户设备发起的预编码子集约束
JP5990815B2 (ja) * 2011-11-07 2016-09-14 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
WO2016076785A1 (en) * 2014-11-14 2016-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Feedback channel transmission and detection in multi antenna wireless communication systems
US9935702B2 (en) * 2015-03-04 2018-04-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for feeding back channel state information for 3D MIMO in wireless communication system
JP2019537300A (ja) * 2016-09-26 2019-12-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるチャネル状態情報送受信方法及びこのための装置

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