KR20220131993A - 채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체 - Google Patents

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KR20220131993A
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후이 리
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Abstract

본 출원의 실시예는 채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체를 제공한다. 상기 방법은, 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 상기 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며; 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 네트워크 측에 피드백하여 네트워크 측이 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계를 포함한다. 본 출원의 실시예에 따른 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체는 계산 복잡도를 감소시키고 피드백 오버헤드를 감소시키며 시스템 성능을 향상시킨다.

Description

채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체
본 출원은 2020년 02월 10일자로 제출된 출원번호가 2020100852929이고, 발명의 명칭이 "채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체"인 중국특허출원 및 2021년 02월 03일자로 제출된 출원번호가 2021101523980이고, 발명의 명칭이 "채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체"인 중국특허출원의 우선권을 주장하고, 이는 인용됨으로써 본문에 전부 병합된다.
본 출원은 무선 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히 채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체에 관한 것이다.
5G NR(5 Generation New RAT) 시스템에서, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 피드백은 고성능 프리코딩을 구현하는 핵심 기술이다.
현재, Rel-16 향상 포트 선택 코드북의 경우, 단말은 PMI(Precoding MatrixIndicator, 프리코딩 매트릭스 지시) 부대역별로 SVD(Singular Value Decomposition, 특이값 분해) 계산을 수행해야 하며, 단말의 계산 복잡도가 높다. 또한, 단말은 하향링크 딜레이 정보를 계산하고 하향링크 딜레이 정보를 네트워크 측에 보고해야 하는데, 이는 큰 피드백 오버헤드를 가져온다.
따라서, 채널 상태 정보를 피드백할 때 단말의 높은 계산량 및 피드백 오버헤드는 모두 시스템 성능의 개선을 제한한다.
본 출원의 실시예는 채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체를 제공하며, 기존 채널 상태 정보 피드백 시 단말의 높은 계산량과 피드백 오버헤드가 시스템 성능을 제한하는 문제를 해결하고자 한다.
제1 측면에서, 본 출원의 실시예는 채널 상태 정보 피드백 방법을 제공하고, 상기 방법은,
네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및
상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계는 구체적으로,
상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계는 구체적으로,
상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
바람직하게, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00001
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00002
이며
Figure pct00003
Figure pct00004
은 모두 양의 정수이고;
상기 제1 빔의 개수는
Figure pct00005
이상이고;
여기서, 적어도
Figure pct00006
개의 제1 빔은
Figure pct00007
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
Figure pct00008
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00009
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00010
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나이다.
바람직하게, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
적어도
Figure pct00011
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00012
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
적어도
Figure pct00013
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여
Figure pct00014
개의 주파수 도메인 기저 벡터 및 적어도
Figure pct00015
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
적어도
Figure pct00016
개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
Figure pct00017
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00018
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00019
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
적어도
Figure pct00020
개의 제1 유효 채널 정보 및 적어도
Figure pct00021
개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 적어도
Figure pct00022
개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
Figure pct00023
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00024
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00025
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
적어도
Figure pct00026
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보와
Figure pct00027
개의 주파수 도메인 기저 벡터 각각의 아다마르 곱을 각각 계산하여 적어도
Figure pct00028
개의 제2 유효 채널 정보를 획득하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계는 구체적으로,
상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하고,
여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되며, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 데 사용된다.
바람직하게, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00029
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00030
이며
Figure pct00031
Figure pct00032
은 모두 양의 정수이고;
상기 제2 빔의 개수는
Figure pct00033
이상이며, 여기서
Figure pct00034
Figure pct00035
보다 작은 양의 정수이고;
적어도
Figure pct00036
개의 제2 빔은
Figure pct00037
개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
Figure pct00038
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
Figure pct00039
개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00040
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00041
비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
Figure pct00042
은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00043
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
Figure pct00044
비트와
Figure pct00045
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00046
비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
Figure pct00047
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용되는
Figure pct00048
비트를 포함한다.
바람직하게, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
적어도
Figure pct00049
개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00050
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여
Figure pct00051
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;
적어도
Figure pct00052
개의 제2 빔 중 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
Figure pct00053
개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00054
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00055
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
적어도
Figure pct00056
개의 제1 유효 채널 정보와 적어도
Figure pct00057
개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계는 구체적으로,
상기 복수의 유효 채널 정보의 공분산 행렬에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득하는 단계;
임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계; 및
상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 적용된 포트에 기반하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보를 획득하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계는 구체적으로,
임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 선택하는 단계; 및
상기 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 정규화 및 양자화하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계 이전에,
SRS를 상기 네트워크 측에 전송하여 상기 네트워크 측이 상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면에서, 본 출원의 실시예는 채널 상태 정보 피드백 방법을 제공하고, 상기 방법은,
빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하는 단계, 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및
상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 포함한다.
바람직하게, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계는 구체적으로,
빔포밍된 제1 CSI-RS를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
바람직하게, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00058
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00059
이며
Figure pct00060
Figure pct00061
은 모두 양의 정수이고;
상기 제1 빔의 개수는
Figure pct00062
이상이고;
여기서, 적어도
Figure pct00063
개의 제1 빔은
Figure pct00064
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
Figure pct00065
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00066
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00067
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나이다.
바람직하게, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계는 구체적으로,
빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되며, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시한다.
바람직하게, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00068
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00069
이며
Figure pct00070
Figure pct00071
은 모두 양의 정수이고;
상기 제2 빔의 개수는
Figure pct00072
이상이며, 여기서
Figure pct00073
Figure pct00074
보다 작은 양의 정수이고;
적어도
Figure pct00075
개의 제2 빔은
Figure pct00076
개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
Figure pct00077
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
Figure pct00078
개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00079
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00080
비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
Figure pct00081
은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00082
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
Figure pct00083
비트와
Figure pct00084
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00085
비트 지시 정보를 포함하거나; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
Figure pct00086
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00087
비트를 포함한다.
바람직하게, 상기 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득된다.
바람직하게, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계 이전에,
상기 단말이 전송하는 SRS를 수신하는 단계; 및
상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;를 더 포함한다.
제3 측면에서, 본 출원의 실시예는 채널 상태 정보 피드백 장치를 제공하고, 상기 방법은,
네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하도록 구성된 수신 유닛, 여기서, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하도록 구성된 포트 결정 유닛; 및
상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하도록 구성된 피드백 유닛;을 포함한다.
제4 측면에서, 본 출원의 실시예는 채널 상태 정보 피드백 장치를 제공하고, 상기 방법은,
빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하도록 구성된 전송 유닛, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하도록 구성된 포트 수신 유닛, 여기서 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및
상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하도록 구성된 프리코딩 유닛;을 포함한다.
제5 측면에서, 본 출원의 실시예는 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되고 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램을 포함하는 단말을 제공하고,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및
상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 수행한다.
제6 측면에서, 본 출원의 실시예는 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되고 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램을 포함하는 네트워크 측을 제공하고,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하는 단계, 여기서 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및
상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 수행한다.
제7 측면에서, 본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램이 저장된 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 경우, 제1 측면 또는 제2 측면에서 제공한 방법의 단계를 수행한다.
본 출원의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법, 장치, 단말, 네트워크 측 및 저장 매체는 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성을 적용하여 단말이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정할 수 있도록 하고, 하향링크 채널의 딜레이 정보를 추가로 계산할 필요가 없어 단말의 계산 복잡도를 감소시키고 단말의 피드백 오버헤드를 감소시키며 시스템 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
본 출원의 실시예 또는 종래기술의 기술방안을 보다 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 실시예 또는 종래기술에 대한 설명에서 사용되는 도면에 대하여 간략하게 설명한다. 이하 설명에서의 도면은 본 출원의 일부 실시예일 뿐, 당업자에게 있어서 이러한 도면에 근거하여 창조적인 노동이 없이 기타 도면을 더 획득할 수 있는 것은 자명한 것이다.
도 1은 본 출원의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 출원의 다른 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 3은 본 출원의 또 다른 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 4는 본 출원의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 장치의 개략적인 구조도이다.
도 5는 본 출원의 다른 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 장치의 개략적인 구조도이다.
도 6은 본 출원의 실시예에 따른 단말의 개략적인 구조도이다.
도 7은 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 측의 개략적인 구조도이다.
본 출원의 실시예의 목적, 기술방안 및 장점을 보다 명확하게 나타내기 위하여, 이하에서는 본 출원의 실시예의 도면을 결합하여, 본 출원의 실시예의 기술방안에 대하여 명확하고 완전하게 설명한다. 설명되는 실시예는 본 출원의 일부 실시예일 뿐 모든 실시예인 것은 아니다. 당업자가 본 출원의 실시예에 기반하여 창조적인 노동이 없이 획득한 기타 모든 실시예는 모두 본 출원의 청구범위에 속할 것이다.
이동 통신 서비스 요구사항의 발전과 변화에 따라, 새로운 무선 통신 시스템인 5G NR(5 Generation New RAT)이 등장하게 되었다. Rel-16에서는
Figure pct00088
을 통해 포트 선택을 구현하고 Rel-16 Type II 코드북과 동일한 방식을 사용하여 포트 간의 선형 합병을 구현하는, Rank=1~4를 지원할 수 있는 향상된 Type II 포트 선택 코드북이 정의된다. 각 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal, 채널 상태 정보 참조 신호) 포트는 모두 상향링크와 하향링크 채널의 각도 정보의 상호성에 의해 결정될 수 있는 빔포밍을 거친다. 포트 선택 코드북의
Figure pct00089
은 다음과 같이 표시된다.
Figure pct00090
여기서,
Figure pct00091
는 CSI-RS 포트의 개수이며, 그 값은 Rel-16 향상 Type II 코드북에서 지원하는 안테나 구성과 동일하다. 매개변수
Figure pct00092
는 설정 가능하다. 각 포트 선택 블록은,
Figure pct00093
로 표시된다.
여기서,
Figure pct00094
는 길이가
Figure pct00095
인 벡터를 나타내며,
Figure pct00096
번째 요소는 1이고 나머지 요소는 0이다. 매개변수
Figure pct00097
Figure pct00098
개의 연속적인 포트를 선택하는데 사용되며, 그 값은
Figure pct00099
이고, 광대역 피드백을 사용한다. 매개변수
Figure pct00100
는 설정 가능하며
Figure pct00101
개의 빔마다 샘플링 간격을 조정하고 피드백 오버헤드에 영향을 미치는 조건
Figure pct00102
을 충족해야 하고, 이는
Figure pct00103
개의 포트를
Figure pct00104
그룹으로 분할하여
Figure pct00105
을 지시하는 피드백 오버헤드를 줄이는 것에 해당된다. 동시에
Figure pct00106
의 선택은 선형 결합을 위해 방향이 유사한 빔을 선택하지 않도록 고려해야 한다.
선택된
Figure pct00107
개의 포트에 대해 Rel-16의 Type II 코드북 구조를 사용하여 포트 선택 코드북을 계산하여 획득한다. Rank=1을 예로 들면 Rel-16의 Type II 코드북 구조는 다음과 같이 작성될 수 있다.
Figure pct00108
Figure pct00109
Figure pct00110
프리코딩 행렬이며, 여기서
Figure pct00111
은 PMI(Precoding Matrix Indicator, 프리코딩 매트릭스 지시) 부대역(subband)의 개수를 나타낸다.
Figure pct00112
Figure pct00113
개의 DFT(Discrete Fourier Transform) 벡터로 구성되고 주파수 도메인 조합 계수를 압축하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터를 나타내고,
Figure pct00114
Figure pct00115
를 사용하여
Figure pct00116
개의 PMI 부대역 계수를 압축한 후의 선형 합병 계수를 나타낸다.
현재, Rel-16 향상 포트 선택 코드북의 경우 단말은 각 PMI 부대역에 대해 SVD 계산을 수행해야 하며, 단말의 계산 복잡도가 높다. 또한, 단말은 하향링크 딜레이 정보를 계산하여 하향링크 딜레이 정보를 네트워크 측에 보고해야 하는 데, 이는 비교적 큰 피드백 오버헤드를 가져온다. 이와 관련하여, 본 출원의 실시예는 상기 문제를 해결하기 위한 채널 상태 정보 피드백 방법을 제공한다.
도 1은 본 출원의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 개략적인 흐름도로서, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 방법의 실행 주체는 단말일 수 있으며, 상기 방법은 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 110, 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신한다. 여기서, 빔포밍에서 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나 또는 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정된다.
구체적으로, 네트워크 측은 상향링크 채널을 사전 추정하여 획득하고, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하는 방식을 통해 단말에 상향링크 채널의 정보를 알리도록 한다.
여기서, 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS만을 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정될 수 있고; 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS뿐만 아니라 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보도 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터에만 기반하여 결정될 수도 있고, 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정될 수도 있으며, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 빔포밍에 사용되는 빔을 결정하는 데 사용되지 않는 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용된다. 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC), 미디어 액세스 제어-제어 요소(Media Access Control-Control element, MAC-CE), 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI) 시그널링 중 어느 하나에 의해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보 또는 상향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 각도 정보는 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 딜레이 정보는 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
이에 대응하여, 네트워크 측은 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 사전 추정하여 획득하고, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송함으로써 단말에 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 알리도록 한다.
여기서, 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS만을 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보에 기반하여 결정되고; 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS뿐만 아니라 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보도 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보에만 기반하여 결정될 수도 있고, 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보에 기반하여 결정될 수도 있으며, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 빔포밍에 사용되는 빔을 결정하는 데 사용되지 않는 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용된다.
상향링크 채널의 각도 정보를 결정하는 데 사용되는 공간 도메인 기저 벡터는 특성 벡터, DFT, DCT(Discrete Cosine Transform), 다항식 계수 또는 KLT(Karhunen-Loeve Transform) 등으로 표시될 수 있고, 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터는 DFT, DCT 또는 다항식 계수 등으로 표시될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터의 구체적인 개수는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의되거나 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
단계 120, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정한다.
구체적으로, 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성, 즉 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 동등성으로 인해, 상향링크 및 하향링크 채널은 동일한 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 해당한다. 단말은 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신한 후 하향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 계산할 필요없이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 직접 이용하여 하향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 결정하는 데 사용될 수 있는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있고, 그 다음 데이터 전송에 사용되는 포트를 선택하고, 포트 지시 정보 및 포트 지시 정보가 지시하는 각 포트에 대응하는 포트 조합 계수를 생성한다.
단계 130, 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 네트워크 측에 피드백하여 네트워크 측이 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정한다.
본 출원의 실시예에 따른 방법은 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성을 적용하여 단말이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정할 수 있도록 하고, 하향링크 채널의 딜레이 정보를 추가로 계산할 필요없이 단말의 계산 복잡도를 감소시키고 단말의 피드백 오버헤드를 감소시키며 시스템 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
상기 실시예에 의하면, 단계 120은 구체적으로, 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 121, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정한다.
구체적으로, 단말은 빔포밍된 CSI-RS를 수신한 후 빔포밍된 CSI-RS에 기반하여 대응하는 포트의 유효 채널 정보를 추정할 수 있다. 이를 기반으로, 단말은 또한 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 포함된 주파수 도메인 기저 벡터에 따라 이미 추정된 유효 채널 정보를 결합하여 각 공간 도메인 기저 벡터 및 각 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 생성된 빔이 전송될 때 대응하는 유효 채널 정보를 획득할 수 있으며, 여기서, 유효 채널 정보의 개수는 공간 도메인 기저 벡터의 개수와 주파수 도메인 기저 벡터의 개수의 곱 이상이어야 한다.
단계 122, 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정한다.
구체적으로, 복수의 유효 채널 정보를 획득한 후, 단말은 복수의 유효 채널 정보에서 데이터 전송에 사용되는 유효 채널 정보를 선택하고, 선택된 유효 채널 정보에 대응하여 사용된 포트에 기반하여 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 생성하고, 네트워크 측이 하향링크 프리코딩 계산을 수행하도록 네트워크 측에 보고할 수 있다. 여기서, 단말이 선택하는 포트의 개수는 네트워크 측에서 설정하거나, 단말에서 보고하거나, 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의될 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 110은 구체적으로 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 수신하는 단계를 포함한다. 여기서 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터 및 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
구체적으로, 하향링크 시그널링 또는 CSI-RS 자원 오버헤드를 보장하기 위해, 네트워크 측은 단말에 빔포밍된 제1 CSI-RS를 전송함으로써 주파수 도메인 기저 벡터를 암시적으로 단말에 전송할 수 있다.
제1 CSI-RS는 네트워크 측이 암시적으로 주파수 도메인 기저 벡터를 전송할 때의 CSI-RS이고, 제1 빔은 제1 CSI-RS를 빔포밍하는 데 사용되는 빔이며, 모든 제1 CSI-RS에 대응하는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보를 결정하는 데 사용되는 모든 공간 도메인 기저 벡터와 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 계산되어야 한다. 따라서, 단말 측에서는 각 제1 CSI-RS를 통해서만 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제1 CSI-RS를 단말에 전송하는 경우, 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00117
이고, 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00118
이며,
Figure pct00119
Figure pct00120
은 모두 양의 정수이고; 제1 빔의 개수는
Figure pct00121
이상이고; 여기서, 적어도
Figure pct00122
개의 제1 빔은
Figure pct00123
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
Figure pct00124
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터 및
Figure pct00125
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00126
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나이다.
여기서,
Figure pct00127
Figure pct00128
은 모두 코드북 파라미터이며,
Figure pct00129
Figure pct00130
은 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정하거나, 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의될 수 있다.
Figure pct00131
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 모두 1인 주파수 도메인 기저 벡터, 즉 제1 주파수 도메인 기저 벡터가 존재한다.
적어도
Figure pct00132
개의 제1 빔 중 적어도
Figure pct00133
개의 제1 빔은
Figure pct00134
개의 공간 도메인 기저 벡터와 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱(Kronecker product)을 각각 계산하여 획득되며, 제1 주파수 도메인 기저 벡터는 모두 1이므로, 상기 적어도
Figure pct00135
개의 제1 빔도 각각
Figure pct00136
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 것으로 기록될 수 있다.
적어도
Figure pct00137
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00138
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 각각 계산하여 획득된다. 여기서,
Figure pct00139
개의 주파수 도메인 기저 벡터는, 즉
Figure pct00140
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 제외한 나머지 각각의 주파수 도메인 기저 벡터이다. 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00141
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 사전 선택된 하나의 공간 도메인 기저 벡터이고, 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의되거나, 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
본 출원의 실시예에 따른 방법은
Figure pct00142
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS를 통해 주파수 도메인 기저 벡터의 전송을 암시적으로 구현함으로써 단말의 계산 복잡도를 감소시키면서 하향링크 시그널링 오버헤드를 절약한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제1 CSI-RS를 단말에 전송하는 경우, 단계 121은 구체적으로 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 1211, 적어도
Figure pct00143
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00144
개의 제1 유효 채널 정보를 결정한다.
단계 1212, 적어도
Figure pct00145
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여
Figure pct00146
개의 주파수 도메인 기저 벡터 및 적어도
Figure pct00147
개의 제1 유효 채널 정보를 결정한다.
구체적으로, 임의의 제1 CSI-RS에 기반하여 해당 제1 CSI-RS에 대응하는 유효 채널 정보를 획득할 수 있으며, 구별의 편의를 위해 여기서 CSI-RS에 기반하여 직접 결정된 유효 채널 정보를 제1 유효 채널 정보로 기록한다. 제1 유효 채널 정보의 개수는 단말이 수신한 제1 CSI-RS의 개수와 일치하므로 제1 유효 채널 정보의 개수는 적어도
Figure pct00148
이다.
단계 1213, 적어도
Figure pct00149
개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
Figure pct00150
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00151
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00152
개의 제2 유효 채널 정보를 결정한다.
구체적으로, 적어도
Figure pct00153
개의 제1 유효 채널 정보 중
Figure pct00154
개의 제1 유효 채널 정보가 존재하며, 이에 대응하는 CSI-RS는 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS이다. 여기서, 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의되거나, 네트워크 측이 하향링크 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있다.
상기
Figure pct00155
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보와
Figure pct00156
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 아다마르 곱을 각각 계산하여 적어도
Figure pct00157
개의 제2 유효 채널 정보를 획득한다. 여기서, 제1 유효 채널 정보와 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 획득된 유효 채널 정보를 제2 유효 채널 정보로 기록한다.
단계 1214, 적어도
Figure pct00158
개의 제1 유효 채널 정보 및 적어도
Figure pct00159
개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 한다.
구체적으로, CSI-RS에 기반하여 직접 결정된 적어도
Figure pct00160
개의 제1 유효 채널 정보 및 제1 유효 채널 정보와 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 획득된 적어도
Figure pct00161
개의 제2 유효 채널 정보를 유효 채널 정보를 한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 1213은 구체적으로, 적어도
Figure pct00162
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보와
Figure pct00163
개의 주파수 도메인 기저 벡터 각각의 아다마르 곱(Hadamard product)을 각각 계산하여 적어도
Figure pct00164
개의 제2 유효 채널 정보를 획득하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 적어도
Figure pct00165
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 임의의 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00166
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 임의의 주파수 도메인 기저 벡터에 대해, 양자의 아다마르 곱을 계산하고, 양자의 아다마르 곱을 양자에 대응하는 제2 유효 채널 정보로 한다. 적어도
Figure pct00167
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보를
Figure pct00168
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 각 주파수 도메인 기저 벡터를 쌍으로 조합함으로써 적어도
Figure pct00169
개의 제2 유효 채널 정보를 획득할 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 단말에 설정한 코드북 파라미터는
Figure pct00170
,
Figure pct00171
라고 가정한다. 단말은 1개의 안테나를 사용하여 상향링크 신호를 전송하고,
Figure pct00172
개의 안테나를 사용하여 하향링크 신호를 수신하며, 하향링크는 데이터 계층을 전송한다. 네트워크 측은 이중 편파(dual-polarized) 2차원 평면 안테나 어레이가 배치되고, 안테나 어레이는
Figure pct00173
개의 전송 안테나 포트에 매핑되며, 여기서
Figure pct00174
Figure pct00175
는 각각 수평 및 수직 방향의 안테나 포트 개수를 나타내며, PMI 부대역의 개수는
Figure pct00176
이고, 각 부대역의 크기는 1PRB이다. 네트워크 측은 데이터 계층을 단말에 전송한다.
네트워크 측은
Figure pct00177
개의 포트를 통해 빔포밍된 후의 제1 CSI-RS를 단말에 전송하며, 여기서 첫번째
Figure pct00178
개의 포트의 빔은
Figure pct00179
개의 서로 다른 공간 도메인 기저 벡터와 제1 주파수 도메인 기저 벡터(즉, 길이가
Figure pct00180
이고 모두 1인 주파수 도메인 기저 벡터)의 크로네커 곱을 계산하여 획득되고, 즉
Figure pct00181
번째 포트 빔
Figure pct00182
, 여기서
Figure pct00183
Figure pct00184
번째 공간 도메인 기저 벡터를 나타내며, 단말이 추정한
Figure pct00185
번째 포트의 유효 채널은,
Figure pct00186
이고,
여기서,
Figure pct00187
Figure pct00188
번째 부대역의 채널을 나타낸다.
네트워크 측과 단말이 사전 정의한 나머지
Figure pct00189
개의 포트 빔은 첫번째 포트에서 사용되는 공간 도메인 기저 벡터(즉,
Figure pct00190
)와 네트워크 측이 선택한 첫번째 주파수 도메인 기저 벡터 이외의
Figure pct00191
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득된다고 가정하고, 즉
Figure pct00192
번째 포트 빔은
Figure pct00193
이고,
Figure pct00194
Figure pct00195
번째 주파수 도메인 기저 벡터를 나타내며, 단말에서 추정한
Figure pct00196
번째 포트의 유효 채널은 다음과 같다.
Figure pct00197
여기서 km은 N3개의 기저 벡터에서 m번째 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 인덱스를 나타낸다.
따라서,
Figure pct00198
Figure pct00199
에 따라 네트워크 측이 사용하는
Figure pct00200
번째 주파수 도메인 기저 벡터를 결정할 수 있다.
유사하게, 단말은 네트워크 측이 사용하는 적어도
Figure pct00201
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정할 수 있다.
마지막으로, 단말은
Figure pct00202
및 결정된
Figure pct00203
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 따라,
Figure pct00204
를 통해 나머지
Figure pct00205
개의 유효 채널 정보를 계산하여,
Figure pct00206
개의 유효 채널 정보를 획득할 수 있고,
Figure pct00207
로 기록한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 110은 구체적으로 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 여기서, 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 데 사용된다.
구체적으로, 네트워크 측은 또한 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송함으로써 주파수 도메인 기저 벡터를 단말에 명시적으로 전송할 수 있다.
제2 CSI-RS는 네트워크 측이 주파수 도메인 기저 벡터를 명시적으로 전송할 때의 CSI-RS이고, 제2 빔은 제2 CSI-RS를 빔포밍하는 데 사용되는 빔이다. 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터는 두 개 부분으로 나뉘며, 일 부분은 제2 CSI-RS에 대응하는 제2 빔을 결정하기 위해 모든 공간 도메인 기저 벡터와 협력하고 빔포밍에 의해 암시적으로 전송되고, 다른 부분은 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 구성하고 단말에 명시적으로 전송된다. 따라서 단말 측에서는, 각 제2 CSI-RS에 의해 모든 공간 도메인 기저 벡터와 일 부분 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있고, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 의해, 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 획득할 수 있으므로, 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있다.
주파수 도메인 기저 벡터를 분할할 때, 제2 빔을 결정하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터는 하나 이상일 수 있으며, 그 개수는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 설정될 수 있고, 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있다는 점에 유의해야 한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제2 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하는 경우, 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00208
이고, 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00209
이며,
Figure pct00210
Figure pct00211
은 양의 정수이고; 제2 빔의 개수는
Figure pct00212
이상이며, 여기서
Figure pct00213
Figure pct00214
보다 작은 양의 정수이고; 적어도
Figure pct00215
개의 제2 빔은
Figure pct00216
개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
Figure pct00217
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 임의의
Figure pct00218
개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하고, 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이다.
여기서,
Figure pct00219
,
Figure pct00220
Figure pct00221
은 모두 코드북 파라미터이고, 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정하거나 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의될 수 있다.
Figure pct00222
개의 주파수 도메인 기저 벡터는
Figure pct00223
개의 주파수 도메인 기저 벡터와
Figure pct00224
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 두 개 부분으로 나뉜다.
적어도
Figure pct00225
개의 제2 빔은
Figure pct00226
개의 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00227
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 각각 계산하여 획득된다.
Figure pct00228
개의 주파수 도메인 기저 벡터에는 모두 1인 제1 주파수 도메인 기저 벡터가 존재하므로, 상기 적어도
Figure pct00229
개의 제2 빔 중 적어도
Figure pct00230
개의 제1 빔도 각각
Figure pct00231
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 것으로 기록될 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제2 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하는 경우, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00232
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00233
비트 지시 정보를 포함하고, 여기서
Figure pct00234
은 PMI 부대역의 개수이며; 또는, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00235
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
Figure pct00236
비트 및
Figure pct00237
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00238
비트 지시 정보를 포함하며; 또는, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
Figure pct00239
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00240
비트를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하는 경우, 단계 121은 구체적으로, 다음과 같은 단계를 포함한다.
즉, 적어도
Figure pct00241
개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00242
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여
Figure pct00243
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계; 적어도
Figure pct00244
개의 제2 빔 중 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
Figure pct00245
개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00246
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여, 적어도
Figure pct00247
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및 적어도
Figure pct00248
개의 제1 유효 채널 정보와 적어도
Figure pct00249
개의 제2 유효 채널 정보를 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함한다.
구체적으로, 임의의 제2 CSI-RS에 기반하여 해당 제2 CSI-RS에 대응하는 유효 채널 정보를 획득할 수 있고, 구별의 편의를 위해, 여기서 CSI-RS에 기반하여 직접 결정된 유효 채널 정보를 제1 유효 채널 정보로 기록한다. 제1 유효 채널 정보의 개수는 단말이 수신한 제2 CSI-RS의 개수와 일치하므로 제1 유효 채널 정보의 개수는 적어도
Figure pct00250
이다.
적어도
Figure pct00251
개의 제2 빔 중 적어도
Figure pct00252
개의 제2 빔은
Figure pct00253
개의 공간 도메인 기저 벡터와 하나의 모두 1인 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되므로, 적어도
Figure pct00254
개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS로부터 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
Figure pct00255
개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS를 획득하고, 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
Figure pct00256
개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보를 결정하며, 상기 적어도
Figure pct00257
개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보와
Figure pct00258
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 아다마르 곱을 각각 계산함으로써, 적어도
Figure pct00259
개의 제2 유효 채널 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 유효 채널 정보 및 나머지 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 획득된 유효 채널 정보를 제2 유효 채널 정보로 기록한다.
CSI-RS에 기반하여 직접 결정된 적어도
Figure pct00260
개의 제1 유효 채널 정보 및 제1 유효 채널 정보와 나머지 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 획득된 적어도
Figure pct00261
개의 제2 유효 채널 정보를 유효 채널 정보로 한다.
Figure pct00262
인 경우, 적어도
Figure pct00263
개의 제2 빔은 적어도
Figure pct00264
개의 공간 도메인 기저 벡터와 하나의 모두 1인 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 점에 유의해야 한다. 적어도
Figure pct00265
개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00266
개의 제1 유효 채널 정보가 결정된 후, 적어도
Figure pct00267
개의 제1 유효 채널 정보와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 포함된
Figure pct00268
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 아다마르 곱을 각각 직접 계산하여 적어도
Figure pct00269
개의 제2 유효 채널 정보를 획득할 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 단말에 설정한 코드북 파라미터는
Figure pct00270
,
Figure pct00271
,
Figure pct00272
라고 가정한다. PMI 부대역의 개수는
Figure pct00273
이다. 네트워크 측은 데이터 계층을 단말에 전송한다.
네트워크 측은
Figure pct00274
개의 포트를 통해 빔포밍된 후의 제2 CSI-RS를 전송하며, 여기서 첫번째
Figure pct00275
개의 포트는 제1 편파(polarization) 방향의 안테나를 사용하여 제2 CSI-RS를 전송하고, 각 포트에서 사용하는 빔은
Figure pct00276
이며, 마지막
Figure pct00277
개의 포트는 제2 편파 방향의 안테나를 사용하여 제2 CSI-RS를 전송하고, 각 포트에서 사용하는 빔은
Figure pct00278
이다.
네트워크 측은
Figure pct00279
비트 지시 정보를 전송하여 나머지
Figure pct00280
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시한다. 또는 네트워크 측은
Figure pct00281
비트를 전송하여
Figure pct00282
개의 연속적인 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점
Figure pct00283
를 지시하고
Figure pct00284
비트를 전송하여 나머지
Figure pct00285
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시한다.
단말은 네트워크 측이 전송하는 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 따라 네트워크 측이 선택하는 나머지
Figure pct00286
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정한다. 단말은 수신된
Figure pct00287
개의 포트에서 빔포밍된 제2 CSI-RS에 따라 각 포트의 유효 채널이
Figure pct00288
,
Figure pct00289
,
Figure pct00290
이라고 추정한다. 이 중
Figure pct00291
개의 포트는 네트워크 측과 단말의 사전 정의에 따라 결정될 수 있다.
Figure pct00292
편파 방향에서
Figure pct00293
번째 포트에 의해 추정된 유효 채널은 다음과 같이 표시된다.
Figure pct00294
여기서
Figure pct00295
Figure pct00296
편파 방향에서 n번째 부대역의 채널을 나타낸다. 네트워크 측이 전송하는
Figure pct00297
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하는 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 따라
Figure pct00298
개의 유효 채널 정보를 계산할 수 있다. 위상 회전 후
Figure pct00299
번째 주파수 도메인 기저 벡터의 인덱스가
Figure pct00300
인 경우,
Figure pct00301
편파 방향에서
Figure pct00302
번째 공간 기저 벡터
Figure pct00303
Figure pct00304
번째 주파수 도메인 기저 벡터
Figure pct00305
에 의해 생성된 빔은
Figure pct00306
이고, 해당 빔이 전송에 사용될 때 대응되는 유효 채널은
Figure pct00307
이다.
유사하게,
Figure pct00308
개의 유효 채널 정보가 계산될 수 있고, 그러면 총
Figure pct00309
개의 유효 채널 정보는
Figure pct00310
로 기록된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 단말에 설정한 코드북 파라미터는
Figure pct00311
,
Figure pct00312
,
Figure pct00313
,
Figure pct00314
,
Figure pct00315
라고 가정한다. PMI 부대역의 개수는
Figure pct00316
이다. 네트워크 측은 데이터 계층을 단말에 전송한다.
네트워크 측은
Figure pct00317
개의 포트를 통해 빔포밍된 후의 제2 CSI-RS를 전송한다.
네트워크 측은
Figure pct00318
비트를 전송하여 나머지
Figure pct00319
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시한다. 또는, 네트워크 측은
Figure pct00320
비트를 전송하여
Figure pct00321
개의 연속적인 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점
Figure pct00322
를 결정하고,
Figure pct00323
비트를 전송하여 나머지
Figure pct00324
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시한다.
단말은 먼저 8개의 포트에서 수신된 제2 CSI-RS에 따라 각 포트의 유효 채널 정보를 추정한 다음 네트워크 측과 단말의 사전 정의에 따라
Figure pct00325
개의 포트를 결정하며, 예를 들어 첫번째 주파수 도메인 기저 벡터의 첫번째 내지 네번째 포트를 채택한다.
단말은 사전 정의된
Figure pct00326
개의 포트의 제2 CSI-RS에 의해 추정된 유효 채널에 따라
Figure pct00327
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결합하여
Figure pct00328
개의 유효 채널 정보를 계산할 수 있다.
예를 들어,
Figure pct00329
번째 포트의 유효 채널은
Figure pct00330
이다.
단말이 추정한
Figure pct00331
번째 포트의 유효 채널은
Figure pct00332
이다.
여기서
Figure pct00333
Figure pct00334
개의 기저 벡터에서
Figure pct00335
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중
Figure pct00336
번째 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 인덱스를 나타낸다. 유사하게, 단말은
Figure pct00337
개의 유효 채널을 계산할 수 있다.
Figure pct00338
개의 포트를 수신한 제2 CSI-RS에 의해 추정된 채널에 따라,
Figure pct00339
개의 유효 채널 정보를 획득할 수 있으며,
Figure pct00340
로 기록할 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 단말에 설정한 코드북 파라미터는
Figure pct00341
,
Figure pct00342
, 포트 수
Figure pct00343
이라고 가정하면, 대응하는 인덱스는 0, 1, ..., 15이고, 제1 편파 방향에 대응하는 포트 인덱스는 0~7이고, 제2 편파 방향에 대응하는 포트 인덱스는 8~15이다. 네트워크 측은 데이터 계층을 단말에 전송한다.
네트워크 측과 단말의 사전 정의에 따르면
Figure pct00344
개의 포트에서 제1 포트에 대응하는 인덱스는 0이고, 인덱스가 0~3인 포트는 M개의 연속적인 포트로 하며, 인덱스가
Figure pct00345
,
Figure pct00346
,
Figure pct00347
인 포트는 각각
Figure pct00348
개의 포트 중 나머지
Figure pct00349
개의 포트로 한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 122는 구체적으로, 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 1221, 복수의 유효 채널 정보의 공분산 행렬에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득한다.
복수의 유효 채널 정보는 다음과 같이 표시된다고 가정한다.
Figure pct00350
식에서,
Figure pct00351
Figure pct00352
번째 빔의
Figure pct00353
편파 방향의 전송에 대응하는 유효 채널 정보이고,
Figure pct00354
편파 방향의
Figure pct00355
번째 빔은
Figure pct00356
번째 공간 도메인 기저 벡터
Figure pct00357
Figure pct00358
번째 주파수 도메인 기저 벡터
Figure pct00359
으로부터 생성된 빔이다.
Figure pct00360
은 단말의 하향링크 신호 수신 안테나의 개수이고, K=2LM이다.
공분산 행렬
Figure pct00361
에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 전송 계층 수가 1인 경우, 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터
Figure pct00362
를 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터로 하고; 하향링크 전송 계층 수가 2인 경우, 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터
Figure pct00363
는 제1 계층에 대응하는 특성 벡터로 하며, 두번째로 큰 특징값에 대응하는 특성 벡터
Figure pct00364
를 제2 계층에 대응하는 특성 벡터로 한다.
단계 1222, 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 해당 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득한다.
여기서, 사전 설정된 포트 개수
Figure pct00365
은 각 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 사전 설정된 포트 개수이다. 임의의 하향링크 전송 계층에 대해, 해당 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터로부터 최대
Figure pct00366
개의 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택할 수 있고, 상기 최대
Figure pct00367
개의 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 해당 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수로 한다.
단계 1223, 해당 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 적용된 포트에 기반하여, 해당 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보를 획득한다.
여기서, 임의의 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보는 bitmap 또는 조합 계수
Figure pct00368
를 통해 네트워크 측에 보고될 수 있다.
예를 들어, 하향링크 전송 계층 수가 1이고, 코드북 파라미터는
Figure pct00369
,
Figure pct00370
,
Figure pct00371
인 경우, 포트 지시 정보가 지시하는 포트에 대응하는 유효 채널은
Figure pct00372
,
Figure pct00373
,
Figure pct00374
,
Figure pct00375
이고, bitmap이 지시하는 포트 지시 정보는 표 1과 같다.
Figure pct00376
표 1에서, 1은 선택된 포트가 하향링크 프리코딩 계산에 사용됨을 나타내고, 0은 포트가 선택되지 않음을 나타낸다.
다른 예로, 하향링크 전송 계층 수가 2이고, 코드북 파라미터는
Figure pct00377
,
Figure pct00378
,
Figure pct00379
인 경우, 제1 계층 포트 지시 정보가 지시하는 포트에 대응하는 유효 채널은
Figure pct00380
,
Figure pct00381
,
Figure pct00382
,
Figure pct00383
이며, 제2 계층 포트 지시 정보가 지시하는 포트에 대응하는 유효 채널은
Figure pct00384
,
Figure pct00385
,
Figure pct00386
,
Figure pct00387
이고, bitmap이 지시하는 제1 계층 포트 지시 정보와 제2 계층 포트 지시 정보는 각각 표 2, 표 3과 같다.
Figure pct00388
Figure pct00389
표 2 및 표 3에서, 1은 선택된 포트가 하향링크 프리코딩 계산에 사용됨을 나타내고, 0은 포트가 선택되지 않음을 나타낸다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 1222는 구체적으로, 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 선택하는 단계; 및 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 정규화 및 양자화하여 해당 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계;를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 110 이전에, 네트워크 측에 SRS를 전송하여 네트워크 측이 SRS에 기반하여 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 단말은 네트워크 측에 SRS(Sounding Reference Signal, 사운딩 참조 신호)를 전송한다. 네트워크 측은 단말이 전송하는 SRS를 수신한 후 SRS에 기반하여 상향링크 채널을 추정하고, 상향링크 채널에 기반하여 이에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하고, 이를 바탕으로 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나 또는 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 빔포밍에 사용되는 빔을 결정할 수 있다.
또한, SRS에 기반하여 상향링크 채널
Figure pct00390
을 추정하고,
Figure pct00391
을 사용하여 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 계산할 수 있고, 여기서 각도 정보와 딜레이 정보는 공간 도메인 압축 기저 벡터의 집합과 주파수 도메인 기저 벡터의 집합으로 각각
Figure pct00392
에 대해 역 푸리에 변환(inverse Fourier transform)을 수행하여 획득되며, 즉 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보는 공간 도메인 기저 벡터의 집합과 주파수 도메인 기저 벡터의 집합에 의해 결정될 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 도 2는 본 출원의 다른 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 개략적인 흐름도이고, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 방법의 실행 주체는 기지국과 같은 네트워크 측이며, 상기 방법은 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 210, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송한다. 여기서, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나 또는 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정된다.
구체적으로, 네트워크 측은 상향링크 채널을 사전 추정하여 획득하고, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하여 단말이 상향링크 채널의 정보를 획득할 수 있도록 한다.
여기서, 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS만을 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS뿐만 아니라 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보도 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터에만 기반하여 결정될 수도 있고, 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정될 수도 있으며, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 빔포밍에 사용되는 빔을 결정하는 데 사용되지 않는 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용된다. 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 RRC(Radio Resource Control), MAC-CE(Media Access Control-Control element), DCI(Downlink Control Information) 시그널링 중 어느 하나에 의해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보, 또는 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 각도 정보는 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 딜레이 정보는 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
이에 대응하여, 네트워크 측은 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 사전 추정하여 획득하고, 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송함으로써 단말이 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 획득할 수 있도록 한다.
여기서, 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS만을 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보에 기반하여 결정되고; 네트워크 측이 빔포밍된 CSI-RS뿐만 아니라 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보도 단말에 전송하는 경우, 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보에만 기반하여 결정될 수도 있고, 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보에 기반하여 결정될 수도 있으며, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 빔포밍에 사용되는 빔을 결정하는 데 사용되지 않는 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용된다.
상향링크 채널의 각도 정보를 결정하는 데 사용되는 공간 도메인 기저 벡터는 특성 벡터, DFT, DCT, 다항식 계수 또는 KLT 등으로 표시될 수 있고, 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터는 DFT, DCT 또는 다항식 계수 등으로 표시될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터의 구체적인 개수는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의되거나 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
단계 220, 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신한다. 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 단말이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정된다.
구체적으로, 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성, 즉 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 동등성으로 인해, 상향링크 및 하향링크 채널은 동일한 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 대응한다. 단말은 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신한 후 하향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 계산할 필요없이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 직접 이용하여 하향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 결정하는 데 사용될 수 있는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있고, 그 다음 데이터 전송에 사용되는 포트를 선택하고, 포트 지시 정보 및 포트 지시 정보가 지시하는 각 포트에 대응하는 포트 조합 계수를 생성한다. 다음, 단말은 포트 지시 정보와 포트 조합 계수를 네트워크 측에 피드백하고, 네트워크 측은 단말이 피드백하는 포트 지시 정보와 포트 조합 계수를 수신한다.
단계 230, 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정한다.
본 출원의 실시예에 따른 방법은 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성을 적용하여 단말이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정할 수 있도록 하고, 하향링크 채널의 딜레이 정보를 추가로 계산할 필요없이 단말의 계산 복잡도를 감소시키고 단말의 피드백 오버헤드를 감소시키며 시스템 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 210은 구체적으로, 안테나 포트를 통해 빔포밍된 제1 CSI-RS를 단말에 전송하는 단계를 포함한다. 여기서, 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터 및 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
구체적으로, 하향링크 시그널링 또는 CSI-RS 자원 오버헤드를 보장하기 위해, 네트워크 측은 단말에 빔포밍된 제1 CSI-RS를 전송함으로써 주파수 도메인 기저 벡터를 암시적으로 단말에 전송할 수 있다.
제1 CSI-RS는 네트워크 측이 암시적으로 주파수 도메인 기저 벡터를 전송할 때의 CSI-RS이고, 제1 빔은 제1 CSI-RS를 빔포밍하는 데 사용되는 빔이며, 모든 제1 CSI-RS에 대응하는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보를 결정하는 데 사용되는 모든 공간 도메인 기저 벡터와 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 계산되어야 한다. 따라서, 네트워크 측에서는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 단말에 전송하는 것만으로 단말이 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제1 CSI-RS를 단말에 전송하는 경우, 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00393
이고, 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00394
이며,
Figure pct00395
Figure pct00396
은 모두 양의 정수이고; 제1 빔의 개수는
Figure pct00397
이상이고; 여기서, 적어도
Figure pct00398
개의 제1 빔은
Figure pct00399
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
Figure pct00400
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터 및
Figure pct00401
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00402
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나이다.
여기서,
Figure pct00403
Figure pct00404
은 모두 코드북 파라미터이며,
Figure pct00405
Figure pct00406
은 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정하거나, 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의될 수 있다.
Figure pct00407
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 모두 1인 주파수 도메인 기저 벡터, 즉 제1 주파수 도메인 기저 벡터가 존재한다.
적어도
Figure pct00408
개의 제1 빔 중 적어도
Figure pct00409
개의 제1 빔은
Figure pct00410
개의 공간 도메인 기저 벡터와 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 각각 계산하여 획득되며, 제1 주파수 도메인 기저 벡터는 모두 1이므로, 상기 적어도
Figure pct00411
개의 제1 빔도 각각
Figure pct00412
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 것으로 기록될 수 있다.
적어도
Figure pct00413
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00414
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 각각 계산하여 획득된다. 여기서,
Figure pct00415
개의 주파수 도메인 기저 벡터는
Figure pct00416
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 제외한 나머지 각 주파수 도메인 기저 벡터이다. 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00417
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 사전 선택된 하나의 공간 도메인 기저 벡터이고, 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의되거나, 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
본 출원의 실시예에 따른 방법은
Figure pct00418
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS를 통해 주파수 도메인 기저 벡터의 전송을 암시적으로 구현함으로써 단말의 계산 복잡도를 감소시키면서 하향링크 시그널링 오버헤드를 절약한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 210은 구체적으로, 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함한다. 여기서, 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 데 사용된다.
구체적으로, 네트워크 측은 단말에 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 전송함으로써 주파수 도메인 기저 벡터를 명시적으로 단말에 전송할 수 있다.
제2 CSI-RS는 네트워크 측이 주파수 도메인 기저 벡터를 명시적으로 전송할 때의 CSI-RS이고, 제2 빔은 제2 CSI-RS를 빔포밍하는 데 사용되는 빔이다. 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터는 두개 부분으로 나뉘며, 일 부분은 제2 CSI-RS에 대응하는 제2 빔을 결정하기 위해 모든 공간 도메인 기저 벡터와 협력하고, 빔포밍에 의해 단말에 암시적으로 전송하고, 다른 부분은 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 구성하고 단말에 명시적으로 전송한다. 따라서 네트워크 측은, 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송함으로써 각 제2 CSI-RS에 의해 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분을 획득할 수 있고, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 의해, 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 획득할 수 있으며, 이에 의해 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터를 획득할 수 있다.
주파수 도메인 기저 벡터를 분할할 때, 제2 빔을 결정하는 데 사용되는 주파수 도메인 기저 벡터는 하나 이상일 수 있으며, 그 개수는 네트워크 측과 단말에 의해 사전 설정될 수 있고, 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정할 수 있다는 점에 유의해야 한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제2 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하는 경우, 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00419
이고, 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00420
이며,
Figure pct00421
Figure pct00422
은 양의 정수이고; 제2 빔의 개수는
Figure pct00423
이상이며, 여기서
Figure pct00424
Figure pct00425
보다 작은 양의 정수이고; 적어도
Figure pct00426
개의 제2 빔은
Figure pct00427
개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
Figure pct00428
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 임의의
Figure pct00429
개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하고, 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이다.
여기서,
Figure pct00430
,
Figure pct00431
Figure pct00432
은 모두 코드북 파라미터이고, 네트워크 측이 시그널링을 통해 단말에 설정하거나 네트워크 측과 단말에 의해 사전 합의될 수 있다.
Figure pct00433
개의 주파수 도메인 기저 벡터는
Figure pct00434
개의 주파수 도메인 기저 벡터와
Figure pct00435
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 두개 부분으로 나뉜다.
적어도
Figure pct00436
개의 제2 빔은
Figure pct00437
개의 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00438
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 각각 계산하여 획득된다.
Figure pct00439
개의 주파수 도메인 기저 벡터에는 모두 1인 제1 주파수 도메인 기저 벡터가 존재하므로, 상기 적어도
Figure pct00440
개의 제2 빔 중 적어도
Figure pct00441
개의 제1 빔도 각각
Figure pct00442
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 것으로 기록될 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 네트워크 측이 빔포밍된 제2 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송하는 경우, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00443
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00444
비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
Figure pct00445
이 PMI 부대역의 개수이며; 또는, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00446
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
Figure pct00447
비트와
Figure pct00448
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00449
비트 지시 정보를 포함하며; 또는, 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
Figure pct00450
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00451
비트를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 210에서, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득된다.
구체적으로, 임의의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의 주파수 도메인 기저 벡터에 대해, 양자의 크로네커 곱을 해당 공간 도메인 기저 벡터 및 해당 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 빔으로 할 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 단계 210 이전에, 단말이 전송하는 SRS를 수신하는 단계; 및 SRS에 기반하여 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 단말이 전송하는 SRS를 수신한 후 네트워크 측은 SRS에 기반하여 상향링크 채널을 추정하고, 상향링크 채널에 기반하여 이에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하고, 이를 바탕으로 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나 또는 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 빔포밍에 사용되는 빔을 결정할 수 있다.
또한, SRS에 기반하여 상향링크 채널
Figure pct00452
을 추정하고,
Figure pct00453
을 사용하여 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보를 계산할 수 있고, 여기서 각도 정보와 딜레이 정보는 공간 도메인 압축 기저 벡터의 집합과 주파수 도메인 기저 벡터의 집합으로 각각
Figure pct00454
에 대해 역 푸리에 변환을 수행하여 획득되며, 즉 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보는 공간 도메인 기저 벡터의 집합과 주파수 도메인 기저 벡터의 집합에 의해 결정될 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 도 3은 본 출원의 또 다른 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 개략적인 흐름도이고, 도 3에 도시된 바와 같이, 단말은 1개의 안테나를 사용하여 상향링크 신호를 전송하고,
Figure pct00455
개의 안테나를 사용하여 하향링크 신호를 수신하며, 하향링크는 데이터 계층을 전송한다고 가정한다. 네트워크 측에 이중 편파 2차원 평면 안테나 어레이가 배치되고, 안테나 어레이는
Figure pct00456
개의 전송 안테나 포트에 매핑되며, 여기서
Figure pct00457
Figure pct00458
는 각각 수평 및 수직 방향의 안테나 포트 개수를 나타내며, PMI 부대역의 개수는
Figure pct00459
이고, 각 부대역의 크기는 1PRB이다.
채널 상태 정보 피드백 방법은 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 301, 단말은 네트워크 측에 SRS를 전송한다. 여기서, SRS의 콤(comb) 구조는 4이다.
단계 302, 네트워크 측은 상향링크 채널을 추정하고 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 계산한다.
SRS를 획득한 후, 네트워크 측은 SRS에 따라 SRS를 포함하는 부반송파(subcarriers)에서 상향링크 채널
Figure pct00460
을 추정하고,
Figure pct00461
이 해당 반송파에서 제1 편파 방향과 제2 편파 방향의 채널을 각각 나타낸다고 가정하면,
Figure pct00462
,
Figure pct00463
을 통해 순회 방식으로
Figure pct00464
개의 출력값을 계산하며,
Figure pct00465
은 두 개 편파 방향의 SRS를 포함하는 각 부반송파의 채널 평균값을 나타내고,
Figure pct00466
Figure pct00467
번째 공간 도메인 기저 벡터를 나타낸다. 네트워크 측은 가장 큰 출력을 갖고 직교하는
Figure pct00468
개의 공간 도메인 기저 벡터를 선택하고, 두개 편파 방향에서 동일한 공간 도메인 기저 벡터를 선택하면 네트워크 측이 선택한
Figure pct00469
개의 공간 도메인 기저 벡터로 구성된 행렬은
Figure pct00470
이다.
Figure pct00471
번째 부대역 채널
Figure pct00472
에 대해,
Figure pct00473
Figure pct00474
번째 부대역에서 SRS를 포함하는 부반송파의
Figure pct00475
번째 채널을 나타내고, SRS의 콤 구조가 4라고 가정하면, 각 PRB에 3개의 부반송파가 SRS를 포함한다. 해당 부대역의 조합 계수는
Figure pct00476
로 계산될 수 있고, 유사하게
Figure pct00477
개의 부대역의 조합 계수를 획득할 수 있고, 모든 부대역의 조합 계수는
Figure pct00478
로 표시된다.
네트워크 측은 순회 방식으로
Figure pct00479
,
Figure pct00480
을 통해 각 부대역 계수를 압축한 후의 출력을 계산하며, 여기서
Figure pct00481
Figure pct00482
번째 주파수 도메인 기저 벡터를 이용하여
Figure pct00483
의 각 부대역 조합 계수를 압축함을 나타낸다. 후보
Figure pct00484
개의 주파수 도메인 압축 기저 벡터 중에서 각 부대역 계수를 압축한 후의 가장 큰 출력에 대응하는
Figure pct00485
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 선택하고, 선택된
Figure pct00486
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 인덱스를 오름차순으로 정렬한다.
각 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 최소 인덱스가 0이 아닌 경우, 위상 회전 방법을 사용하여 최소 인덱스에 대응하는 주파수 도메인 기저 벡터에 대해 위상 회전을 수행할 수 있으므로 해당 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 인덱스는 항상 0이고 다른 주파수 도메인 기저 벡터도 동일한 위상 회전을 수행하며, 즉 다른 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 인덱스는 위상 회전 이전의 대응하는 인덱스 값에서 위상 회전 이전의 주파수 도메인 기저 벡터의 최소 인덱스 값을 뺀 값이다. 예를 들어, 각 주파수 도메인 기저 벡터로 구성된 행렬은
Figure pct00487
이고, 위상 회전 이전의
Figure pct00488
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 대응하는 인덱스는 각각
Figure pct00489
,...,
Figure pct00490
이며, 여기서
Figure pct00491
은 각 주파수 도메인 기저 벡터에서 대응하는 최소 인덱스를 나타낸다. 위상 회전 행렬이,
Figure pct00492
라고 가정하면,
위상 회전 후의 각 주파수 도메인 기저 벡터는
Figure pct00493
이고, 이때
Figure pct00494
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 인덱스는
Figure pct00495
이다. 상기 인덱스 0에 대응하는 주파수 도메인 기저 벡터는 모든 요소가 1이고 길이가
Figure pct00496
인 벡터이다.
단계 303, 네트워크 측은 안테나 포트를 통해 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송한다.
네트워크 측은
Figure pct00497
,
Figure pct00498
,
Figure pct00499
,
Figure pct00500
,
Figure pct00501
을 통해
Figure pct00502
개의 후보 빔을 계산하며, 여기서
Figure pct00503
은 SRS를 통해 상향링크 채널의 딜레이 정보를 결정하는 데 사용되는
Figure pct00504
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 나타낸다.
네트워크 측은
Figure pct00505
개의 포트를 통해 빔포밍된 후의 CSI-RS를 전송할 수 있으며, 여기서 첫번째
Figure pct00506
개의 포트는 제1 편파 방향의 안테나를 사용하여 CSI-RS를 전송하고, 각 포트에서 사용하는 빔은
Figure pct00507
이며, 마지막
Figure pct00508
개의 포트는 제2 편파 방향의 안테나를 사용하여 CSI-RS를 전송하고, 각 포트에서 사용하는 빔은
Figure pct00509
이다. 여기서,
Figure pct00510
Figure pct00511
개의 주파수 도메인 기저 벡터 중 제1 주파수 도메인 기저 벡터이다.
또한, 네트워크 측은 제1 주파수 도메인 기저 벡터 이외의
Figure pct00512
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하는 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 구성하고, 또한 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 단말에 전송한다.
단계 304, 단말은 유효 채널 정보를 계산하고 각 하향링크 전송 계층의 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정한다.
단말은
Figure pct00513
개의 포트에서 빔포밍된 CSI-RS를 수신하고, 각 포트의 유효 채널이
Figure pct00514
임을 추정할 수 있다.
Figure pct00515
편파 방향에서
Figure pct00516
번째 포트를 통해 추정된 유효 채널이,
Figure pct00517
로 표시된다고 가정하고,
여기서
Figure pct00518
Figure pct00519
편파 방향에서 n번째 부대역의 채널을 나타낸다. 네트워크 측이 전송하는
Figure pct00520
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하는 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 따라,
Figure pct00521
개의 유효 채널 정보를 계산할 수 있다. 위상 회전 후
Figure pct00522
번째 주파수 도메인 기저 벡터의 인덱스가
Figure pct00523
인 경우,
Figure pct00524
편파 방향에서
Figure pct00525
번째 공간 기저 벡터
Figure pct00526
Figure pct00527
번째 주파수 도메인 기저 벡터
Figure pct00528
에 의해 생성된 빔은
Figure pct00529
이고, 해당 빔이 전송에 사용될 때 대응하는 유효 채널은,
Figure pct00530
이다.
유사하게,
Figure pct00531
개의 유효 채널 정보가 계산될 수 있고, 그러면 총
Figure pct00532
개의 유효 채널 정보는
Figure pct00533
로 기록될 수 있다.
공분산 행렬
Figure pct00534
에 대해 특징값을 분해하여 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터
Figure pct00535
를 획득한 다음
Figure pct00536
의 각 요소를 진폭의 오름차순으로 정렬한 후 진폭이 가장 큰
Figure pct00537
개의 요소를 포트 조합 계수로 선택하고,
Figure pct00538
개의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 사용하는 포트는 해당 계층의 데이터의 하향링크 전송의 프리코딩을 계산하는 데 사용된다.
단계 305, 단말은 포트 지시 정보와 포트 조합 계수를 보고한다.
bitmap 또는 조합 계수
Figure pct00539
를 통해 선택된 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 네트워크 측에 보고한다.
단계 306, 네트워크 측은 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 각 하향링크 전송 계층의 하향링크 전송 프리코딩을 계산한다.
단말이 보고하는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수
Figure pct00540
을 수신한 후 네트워크 측은 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 계산한다.
Figure pct00541
여기서,
Figure pct00542
는 단말이 편파 방향
Figure pct00543
로 선택하는
Figure pct00544
번째 빔을 나타내며,
Figure pct00545
이다.
Figure pct00546
는 포트 지시 정보에 기반하여 결정된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 도 4는 본 출원의 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 장치의 개략적인 구조도이고, 도 4에 도시된 바와 같이, 채널 상태 정보 피드백 장치는 수신 유닛(410), 포트 결정 유닛(420) 및 피드백 유닛(430)을 포함한다.
이 중, 수신 유닛(410)은 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하도록 구성된다. 여기서, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정된다.
포트 결정 유닛(420)은 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하도록 구성된다.
피드백 유닛(430)은 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하도록 구성된다.
본 출원의 실시예에 따른 장치는 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성을 적용하여 단말이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정할 수 있도록 하고, 하향링크 채널의 딜레이 정보를 추가로 계산할 필요없이 단말의 계산 복잡도를 감소시키고 단말의 피드백 오버헤드를 감소시키며 시스템 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 포트 결정 유닛(420)은, 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하도록 구성된 채널 결정 서브유닛; 및
상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하도록 구성된 포트 결정 서브유닛을 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 수신 유닛(410)은 구체적으로 상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 수신한다.
여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00547
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00548
이며
Figure pct00549
Figure pct00550
은 모두 양의 정수이다.
상기 제1 빔의 개수는
Figure pct00551
이상이다.
여기서, 적어도
Figure pct00552
개의 제1 빔은
Figure pct00553
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
Figure pct00554
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00555
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00556
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나이다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 채널 결정 서브유닛은 구체적으로,
적어도
Figure pct00557
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00558
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
적어도
Figure pct00559
개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여
Figure pct00560
개의 주파수 도메인 기저 벡터 및 적어도
Figure pct00561
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
적어도
Figure pct00562
개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
Figure pct00563
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00564
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00565
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
적어도
Figure pct00566
개의 제1 유효 채널 정보 및 적어도
Figure pct00567
개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 수행한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 적어도
Figure pct00568
개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
Figure pct00569
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00570
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00571
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
적어도
Figure pct00572
개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보와
Figure pct00573
개의 주파수 도메인 기저 벡터 각각의 아다마르 곱을 각각 계산하여 적어도
Figure pct00574
개의 제2 유효 채널 정보를 획득하는 단계를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 수신 유닛(410)은 구체적으로, 상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신한다. 여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 데 사용된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00575
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00576
이며
Figure pct00577
Figure pct00578
은 모두 양의 정수이다.
상기 제2 빔의 개수는
Figure pct00579
이상이며, 여기서
Figure pct00580
Figure pct00581
보다 작은 양의 정수이다.
적어도
Figure pct00582
개의 제2 빔은
Figure pct00583
개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
Figure pct00584
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
Figure pct00585
개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이다.
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00586
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00587
비트 지시 정보를 포함하며, 여기서,
Figure pct00588
은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00589
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
Figure pct00590
비트와
Figure pct00591
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00592
비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
Figure pct00593
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00594
비트를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 채널 결정 서브유닛은 구체적으로,
적어도
Figure pct00595
개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
Figure pct00596
개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여
Figure pct00597
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;
적어도
Figure pct00598
개의 제2 빔 중 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
Figure pct00599
개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
Figure pct00600
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
Figure pct00601
개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
적어도
Figure pct00602
개의 제1 유효 채널 정보와 적어도
Figure pct00603
개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 수행한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 포트 결정 서브유닛은 구체적으로,
상기 복수의 유효 채널 정보의 공분산 행렬에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득하는 단계;
임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계; 및
상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 적용된 포트에 기반하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보를 획득하는 단계;를 수행한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계는 구체적으로,
임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 선택하는 단계; 및
상기 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 정규화 및 양자화하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계;를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 장치는 SRS를 상기 네트워크 측에 전송하여 상기 네트워크 측이 상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하도록 구성된 SRS 전송 유닛을 더 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 도 5는 본 출원의 다른 실시예에 따른 채널 상태 정보 피드백 장치의 개략적인 구조도이고, 도 5에 도시된 바와 같이, 채널 상태 정보 피드백 장치는 전송 유닛(510), 포트 수신 유닛(520) 및 프리코딩 유닛(530)을 포함한다.
여기서, 전송 유닛(510)은 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하도록 구성된다. 여기서, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정된다.
포트 수신 유닛(520)은 상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하도록 구성된다. 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정된다.
프리코딩 유닛(530)은 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하도록 구성된다.
본 출원의 실시예에 따른 장치는 상향링크 및 하향링크 채널의 각도 정보와 딜레이 정보의 상호성을 적용하여 단말이 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정할 수 있도록 하고, 하향링크 채널의 딜레이 정보를 추가로 계산할 필요없이 단말의 계산 복잡도를 감소시키고 단말의 피드백 오버헤드를 감소시키며 시스템 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 전송 유닛(510)은 구체적으로 안테나 포트를 통해 단말에 빔포밍된 제1 CSI-RS를 전송한다.
여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은, 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00604
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00605
이며
Figure pct00606
Figure pct00607
은 모두 양의 정수이다.
상기 제1 빔의 개수는
Figure pct00608
이상이다.
여기서, 적어도
Figure pct00609
개의 제1 빔은
Figure pct00610
개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
Figure pct00611
개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
Figure pct00612
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
Figure pct00613
개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나이다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 전송 유닛(510)은 구체적으로 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나를 통해 단말에 전송한다.
여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 데 사용된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00614
이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
Figure pct00615
이며
Figure pct00616
Figure pct00617
은 모두 양의 정수이다.
상기 제2 빔의 개수는
Figure pct00618
이상이며, 여기서
Figure pct00619
Figure pct00620
보다 작은 양의 정수이다.
적어도
Figure pct00621
개의 제2 빔은
Figure pct00622
개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
Figure pct00623
개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
Figure pct00624
개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이다.
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00625
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00626
비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
Figure pct00627
은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
Figure pct00628
개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
Figure pct00629
비트와
Figure pct00630
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00631
비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
Figure pct00632
개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
Figure pct00633
비트를 포함한다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득된다.
상기 어느 하나의 실시예에 의하면, 상기 장치는, 상기 단말이 전송하는 SRS를 수신하고; 및
상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 SRS 수신 유닛을 더 포함한다.
도 6은 본 출원의 실시예에 따른 단말의 물리적 구조의 개략도이고, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 단말은 프로세서(processor)(601), 통신 인터페이스(Communications Interface)(602), 메모리(memory)(603) 및 통신 버스(604)를 포함할 수 있고, 프로세서(601), 통신 인터페이스(602) 및 메모리(603)는 통신 버스(604)를 통해 서로 통신한다. 프로세서(601)는 메모리(603)에 저장되고 프로세서(601) 상에서 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램을 호출하여, 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며; 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 실행할 수 있다.
본 실시예의 단말은 상기 방법 실시예의 모든 방법 단계를 구현할 수 있고 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있다는 점에 유의해야 하며, 여기서 본 실시예와 방법 실시예에서 동일한 부분 및 동일한 기술적 효과는 생략한다.
한편, 상기 메모리(603)의 로직 명령은 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되며 독립된 제품으로 판매 또는 사용될 경우 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 출원의 실시예의 기술방안의 본질 또는 종래 기술에 기여한 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장될 수 있고, 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 혹은 단말 등일 수 있음)가 본 출원의 각 방법 실시예의 전부 또는 일부 단계를 수행하도록 여러 명령을 포함한다. 상기 저장 매체는 USB, 모바일 하드 디스크, 리드 온리 메모리(ROM,Read-Only Memory), 랜덤 액세스 메모리(RAM,Random Access Memory), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
도 7은 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 측의 물리적 구조의 개략도이고, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 네트워크 측은 프로세서(processor)(701), 통신 인터페이스(Communications Interface)(702), 메모리(memory)(703) 및 통신 버스(704)를 포함할 수 있고, 프로세서(701), 통신 인터페이스(702) 및 메모리(703)는 통신 버스(704)를 통해 서로 통신한다. 프로세서(701)는 메모리(703)에 저장되고 프로세서(701) 상에서 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램을 호출하여, 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며; 상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하는 단계, 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 실행할 수 있다.
본 실시예의 네트워크 측은 상기 방법 실시예의 모든 방법 단계를 구현할 수 있고 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있다는 점에 유의해야 하며, 여기서 본 실시예와 방법 실시예에서 동일한 부분 및 동일한 기술적 효과는 생략한다.
또한, 상기 메모리(703)의 로직 명령은 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되며 독립된 제품으로 판매 또는 사용될 경우 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 출원의 실시예의 기술방안의 본질 또는 종래 기술에 기여한 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장될 수 있고, 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 혹은 단말 등일 수 있음)가 본 출원의 각 방법 실시예의 전부 또는 일부 단계를 수행하도록 여러 명령을 포함한다. 상기 저장 매체는 USB, 모바일 하드 디스크, 리드 온리 메모리(ROM,Read-Only Memory), 랜덤 액세스 메모리(RAM,Random Access Memory), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 제공하되, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 수행될 경우 상기 각 실시예에서 제공된 채널 상태 정보 피드백 방법을 실현한다. 예를 들면, 상기 방법은 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 상향링크 채널의 각도 정보, 또는 상향링크 채널의 각도 정보 및 딜레이 정보에 기반하여 결정되며, 상기 각도 정보는 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 딜레이 정보는 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 포함한다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 제공하되, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 수행될 경우 상기 각 실시예에서 제공된 채널 상태 정보 피드백 방법을 실현한다. 예를 들면, 상기 방법은 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며; 상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하는 단계, 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 포함한다.
상술한 장치의 실시예는 예시일 뿐, 상기 분리된 부재로 설명된 유닛은 물리적으로 분리될 수도 있고 물리적으로 분리되지 않을 수도 있으며, 유닛으로 표시된 부재는 물리적 유닛일 수도 있고 물리적 유닛이 아닐 수도 있으며, 즉 한 구역에 위치할 수도 있고 여러 개의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 수요에 따라 일부 또는 모든 모듈을 선택하여 본 실시예의 방안의 목적을 달성할 수 있다. 당업자는 본 출원을 창조적인 노력이 없이 이해하고 실시할 수 있다.
상기 실시형태의 설명을 통해 당업자는 각 실시형태는 소프트웨어 및 필요한 범용 하드웨어 플랫폼을 통해 실현될 수 있으며, 물론 하드웨어에 의해 실현될 수도 있는 것을 명확하게 이해할 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 상기 기술방안의 본질 또는 종래 기술에 기여한 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 ROM/RAM, 자기 디스크, 광 디스크 등과 같은 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있고, 컴퓨터 장치(예를 들어, 개인용 컴퓨터, 서버 혹은 네트워크 디바이스 등)가 각 실시예 또는 실시예의 일부에 따른 방법을 수행하도록 여러 명령을 포함한다.
상기 실시예는 본 출원의 기술방안을 설명하기 위한 것으로서, 본 출원은 상기 실시예에 제한되지 않는다. 본 출원은 상기 실시예들을 참조하여 상세하게 설명되었지만, 당업자는 상술한 각 실시예에 기재된 기술방안에 대해 수정 또는 일부 기술특징을 균등하게 대체할 수 있고, 이러한 수정 또는 대체는 해당 기술방안의 본질이 본 출원의 각 실시예의 기술방안의 사상 및 범위를 벗어나지 않는 것으로 이해할 수 있음을 마지막으로 유의해야 할 것이다.

Claims (58)

  1. 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나 또는 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및
    상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계는 구체적으로,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계는 구체적으로,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 수신하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00634
    이고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00635
    이며
    Figure pct00636
    Figure pct00637
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제1 빔의 개수는
    Figure pct00638
    이상이며;
    여기서, 적어도
    Figure pct00639
    개의 제1 빔은
    Figure pct00640
    개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
    Figure pct00641
    개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
    Figure pct00642
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
    Figure pct00643
    개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나인 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00644
    개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여 적어도
    Figure pct00645
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00646
    개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여
    Figure pct00647
    개의 주파수 도메인 기저 벡터 및 적어도
    Figure pct00648
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00649
    개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
    Figure pct00650
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00651
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00652
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    적어도
    Figure pct00653
    개의 제1 유효 채널 정보 및 적어도
    Figure pct00654
    개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 적어도
    Figure pct00655
    개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
    Figure pct00656
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00657
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00658
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00659
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보와
    Figure pct00660
    개의 주파수 도메인 기저 벡터 각각의 아다마르 곱을 각각 계산하여 적어도
    Figure pct00661
    개의 제2 유효 채널 정보를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계는 구체적으로,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일부분에 기반하여 결정되며, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 데 사용되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00662
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00663
    이며
    Figure pct00664
    Figure pct00665
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제2 빔의 개수는
    Figure pct00666
    이상이며, 여기서
    Figure pct00667
    Figure pct00668
    보다 작은 양의 정수이고;
    적어도
    Figure pct00669
    개의 제2 빔은
    Figure pct00670
    개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
    Figure pct00671
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
    Figure pct00672
    개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이며;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00673
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00674
    비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
    Figure pct00675
    은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00676
    개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
    Figure pct00677
    비트와
    Figure pct00678
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00679
    비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
    Figure pct00680
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용되는
    Figure pct00681
    비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00682
    개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
    Figure pct00683
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여
    Figure pct00684
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00685
    개의 제2 빔 중 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
    Figure pct00686
    개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00687
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00688
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    적어도
    Figure pct00689
    개의 제1 유효 채널 정보와 적어도
    Figure pct00690
    개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  10. 제2항에 있어서,
    상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계는 구체적으로,
    상기 복수의 유효 채널 정보의 공분산 행렬에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득하는 단계;
    임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고, 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계; 및
    상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 적용된 포트에 기반하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계는 구체적으로,
    임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 선택하는 단계; 및
    상기 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 정규화 및 양자화하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계 이전에,
    SRS를 상기 네트워크 측에 전송하여 상기 네트워크 측이 상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  13. 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나, 또는 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
    상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하는 단계, 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및
    상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계는 구체적으로,
    빔포밍된 제1 CSI-RS를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00691
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00692
    이며
    Figure pct00693
    Figure pct00694
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제1 빔의 개수는
    Figure pct00695
    이상이고;
    여기서, 적어도
    Figure pct00696
    개의 제1 빔은
    Figure pct00697
    개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
    Figure pct00698
    개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
    Figure pct00699
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
    Figure pct00700
    개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나인 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계는 구체적으로,
    빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되며, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00701
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00702
    이며
    Figure pct00703
    Figure pct00704
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제2 빔의 개수는
    Figure pct00705
    이상이며, 여기서
    Figure pct00706
    Figure pct00707
    보다 작은 양의 정수이고;
    적어도
    Figure pct00708
    개의 제2 빔은
    Figure pct00709
    개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
    Figure pct00710
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
    Figure pct00711
    개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00712
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00713
    비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
    Figure pct00714
    은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00715
    개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
    Figure pct00716
    비트와
    Figure pct00717
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00718
    비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
    Figure pct00719
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00720
    비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  18. 제13항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  19. 제13항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계 이전에,
    상기 단말이 전송하는 SRS를 수신하는 단계; 및
    상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  20. 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하도록 구성된 수신 유닛, 여기서, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하도록 구성된 포트 결정 유닛; 및
    상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하도록 구성된 피드백 유닛;을 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    포트 결정 유닛은,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하도록 구성된 채널 결정 서브유닛; 및
    상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하도록 구성된 포트 결정 서브유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 구체적으로,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 수신하고,
    여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00721
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00722
    이며
    Figure pct00723
    Figure pct00724
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제1 빔의 개수는
    Figure pct00725
    이상이고;
    여기서, 적어도
    Figure pct00726
    개의 제1 빔은
    Figure pct00727
    개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
    Figure pct00728
    개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
    Figure pct00729
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
    Figure pct00730
    개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나인 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 채널 결정 서브유닛은 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00731
    개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여 적어도
    Figure pct00732
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00733
    개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여
    Figure pct00734
    개의 주파수 도메인 기저 벡터 및 적어도
    Figure pct00735
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00736
    개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
    Figure pct00737
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00738
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00739
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    적어도
    Figure pct00740
    개의 제1 유효 채널 정보 및 적어도
    Figure pct00741
    개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 수행하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  25. 제24항에 있어서,
    적어도
    Figure pct00742
    개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
    Figure pct00743
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00744
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00745
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00746
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보와
    Figure pct00747
    개의 주파수 도메인 기저 벡터 각각의 아다마르 곱을 각각 계산하여 적어도
    Figure pct00748
    개의 제2 유효 채널 정보를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  26. 제21항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 구체적으로,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하고,
    여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00749
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00750
    이며
    Figure pct00751
    Figure pct00752
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제2 빔의 개수는
    Figure pct00753
    이상이며, 여기서
    Figure pct00754
    Figure pct00755
    보다 작은 양의 정수이고;
    적어도
    Figure pct00756
    개의 제2 빔은
    Figure pct00757
    개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
    Figure pct00758
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
    Figure pct00759
    개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00760
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00761
    비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
    Figure pct00762
    은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00763
    개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
    Figure pct00764
    비트와
    Figure pct00765
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00766
    비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
    Figure pct00767
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00768
    비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 채널 결정 서브유닛은 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00769
    개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
    Figure pct00770
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여
    Figure pct00771
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00772
    개의 제2 빔 중 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
    Figure pct00773
    개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00774
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00775
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    적어도
    Figure pct00776
    개의 제1 유효 채널 정보와 적어도
    Figure pct00777
    개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 수행하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  29. 제21항에 있어서,
    상기 포트 결정 서브유닛은 구체적으로,
    상기 복수의 유효 채널 정보의 공분산 행렬에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득하는 단계;
    임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계; 및
    상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 적용된 포트에 기반하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보를 획득하는 단계;를 수행하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계는 구체적으로,
    임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 선택하는 단계; 및
    상기 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 정규화 및 양자화하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  31. 제20항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,
    SRS를 상기 네트워크 측에 전송하여 상기 네트워크 측이 상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널의 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하도록 구성된 SRS 전송 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  32. 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하도록 구성된 전송 유닛, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
    상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하도록 구성된 포트 수신 유닛, 여기서 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및
    상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하도록 구성된 프리코딩 유닛;을 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 전송 유닛은 구체적으로,
    안테나 포트를 통해 빔포밍된 제1 CSI-RS를 단말에 전송하고,
    여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00778
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00779
    이며
    Figure pct00780
    Figure pct00781
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제1 빔의 개수는
    Figure pct00782
    이상이고;
    여기서, 적어도
    Figure pct00783
    개의 제1 빔은
    Figure pct00784
    개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
    Figure pct00785
    개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
    Figure pct00786
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
    Figure pct00787
    개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나인 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  35. 제32항에 있어서,
    상기 전송 유닛은 구체적으로,
    빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하고,
    여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00788
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00789
    이며
    Figure pct00790
    Figure pct00791
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제2 빔의 개수는
    Figure pct00792
    이상이며, 여기서
    Figure pct00793
    Figure pct00794
    보다 작은 양의 정수이고;
    적어도
    Figure pct00795
    개의 제2 빔은
    Figure pct00796
    개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
    Figure pct00797
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
    Figure pct00798
    개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00799
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00800
    비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
    Figure pct00801
    은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00802
    개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
    Figure pct00803
    비트와
    Figure pct00804
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00805
    비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
    Figure pct00806
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00807
    비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  37. 제32항 내지 제36항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득되는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 장치.
  38. 제32항 내지 제36항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말이 전송하는 SRS를 수신하고; 및
    상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하도록 구성된 SRS 수신 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 상태 정보 피드백 방법.
  39. 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되고 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램을 포함하는 단말에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
    네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계, 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 상기 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계; 및
    상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 상기 네트워크 측에 피드백하여 상기 네트워크 측이 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계는 구체적으로,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계는 구체적으로,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제1 CSI-RS를 수신하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  42. 제41항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00808
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00809
    이며
    Figure pct00810
    Figure pct00811
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제1 빔의 개수는
    Figure pct00812
    이상이고;
    여기서, 적어도
    Figure pct00813
    개의 제1 빔은
    Figure pct00814
    개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
    Figure pct00815
    개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
    Figure pct00816
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
    Figure pct00817
    개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말.
  43. 제42항에 있어서,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00818
    개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여 적어도
    Figure pct00819
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00820
    개의 제1 빔에 의해 빔포밍된 제1 CSI-RS에 기반하여
    Figure pct00821
    개의 주파수 도메인 기저 벡터 및 적어도
    Figure pct00822
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00823
    개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
    Figure pct00824
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00825
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여, 적어도
    Figure pct00826
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    적어도
    Figure pct00827
    개의 제1 유효 채널 정보 및 적어도
    Figure pct00828
    개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  44. 제43항에 있어서,
    적어도
    Figure pct00829
    개의 제1 유효 채널 정보 중 적어도
    Figure pct00830
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00831
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00832
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00833
    개의 사전 설정된 빔포밍된 CSI-RS에 대응하는 각 제1 유효 채널 정보와
    Figure pct00834
    개의 주파수 도메인 기저 벡터 각각의 아다마르 곱을 각각 계산하여 적어도
    Figure pct00835
    개의 제2 유효 채널 정보를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  45. 제40항에 있어서,
    네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계는 구체적으로,
    상기 네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 것을 특징으로 하는 단말.
  46. 제45항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00836
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00837
    이며
    Figure pct00838
    Figure pct00839
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제2 빔의 개수는
    Figure pct00840
    이상이며, 여기서
    Figure pct00841
    Figure pct00842
    보다 작은 양의 정수이고;
    적어도
    Figure pct00843
    개의 제2 빔은
    Figure pct00844
    개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
    Figure pct00845
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
    Figure pct00846
    개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00847
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00848
    비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
    Figure pct00849
    이 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00850
    개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
    Figure pct00851
    비트와
    Figure pct00852
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00853
    비트 지시 정보를 포함하거나; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
    Figure pct00854
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00855
    비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  47. 제46항에 있어서,
    상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 복수의 유효 채널 정보를 결정하는 단계는 구체적으로,
    적어도
    Figure pct00856
    개의 제2 빔에 의해 빔포밍된 제2 CSI-RS에 기반하여 적어도
    Figure pct00857
    개의 제1 유효 채널 정보를 결정하는 단계;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여
    Figure pct00858
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;
    적어도
    Figure pct00859
    개의 제2 빔 중 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정된 적어도
    Figure pct00860
    개의 제2 빔에 대응하는 제1 유효 채널 정보 및
    Figure pct00861
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 적어도
    Figure pct00862
    개의 제2 유효 채널 정보를 결정하는 단계; 및
    적어도
    Figure pct00863
    개의 제1 유효 채널 정보와 적어도
    Figure pct00864
    개의 제2 유효 채널 정보를 상기 유효 채널 정보로 하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  48. 제40항에 있어서,
    상기 복수의 유효 채널 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 결정하는 단계는 구체적으로,
    상기 복수의 유효 채널 정보의 공분산 행렬에 대해 특징값을 분해하여 하향링크 전송 계층 수의 최대 특징값에 대응하는 특성 벡터를 획득하는 단계;
    임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계; 및
    상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수에 대응하는 유효 채널이 적용된 포트에 기반하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  49. 제48항에 있어서,
    상기 임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 갖는 0이 아닌 요소를 선택하여, 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계는 구체적으로,
    임의의 하향링크 전송 계층에 대응하는 상기 특성 벡터에서 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 선택하는 단계; 및
    상기 사전 설정된 포트 개수보다 작거나 같고 가장 큰 진폭을 가진 0이 아닌 요소를 정규화 및 양자화하여 상기 임의의 하향링크 전송 계층의 포트 조합 계수를 획득하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  50. 제39항 내지 제49항 중 어느 한 항에 있어서,
    네트워크 측이 안테나 포트를 통해 전송하는 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 수신하는 단계 이전에,
    SRS를 상기 네트워크 측에 전송하여 상기 네트워크 측이 상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  51. 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되고 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램을 포함하는 네트워크 측에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계, 여기서 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터에 기반하거나, 또는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 상기 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터는 상향링크 채널에 기반하여 결정되며;
    상기 단말이 피드백하는 데이터 전송에 사용되는 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수를 수신하는 단계, 여기서 상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수는 상기 단말이 상기 빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보에 기반하여 결정되며; 및
    상기 포트 지시 정보 및 포트 조합 계수에 기반하여 하향링크 전송 데이터의 프리코딩을 결정하는 단계;를 수행하는 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  52. 제51항에 있어서,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계는 구체적으로,
    빔포밍된 제1 CSI-RS를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제1 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제1 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 모든 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  53. 제52항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00865
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00866
    이며
    Figure pct00867
    Figure pct00868
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제1 빔의 개수는
    Figure pct00869
    이상이고;
    여기서, 적어도
    Figure pct00870
    개의 제1 빔은
    Figure pct00871
    개의 공간 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고, 적어도
    Figure pct00872
    개의 제1 빔은 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터와
    Figure pct00873
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되며; 상기 사전 설정된 공간 도메인 기저 벡터는
    Figure pct00874
    개의 공간 도메인 기저 벡터 중 하나인 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  54. 제51항에 있어서,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계는 구체적으로,
    빔포밍된 제2 CSI-RS 및 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제2 CSI-RS의 빔포밍에 사용되는 제2 빔은 모든 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 일 부분에 기반하여 결정되고, 상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 주파수 도메인 기저 벡터의 다른 부분을 지시하는 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  55. 제54항에 있어서,
    상기 공간 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00875
    이고 상기 주파수 도메인 기저 벡터의 개수는
    Figure pct00876
    이며
    Figure pct00877
    Figure pct00878
    은 모두 양의 정수이고;
    상기 제2 빔의 개수는
    Figure pct00879
    이상이며, 여기서
    Figure pct00880
    Figure pct00881
    보다 작은 양의 정수이고;
    적어도
    Figure pct00882
    개의 제2 빔은
    Figure pct00883
    개의 공간 도메인 기저 벡터 및 임의의
    Figure pct00884
    개의 주파수 도메인 기저 벡터에 기반하여 결정되고; 상기 임의의
    Figure pct00885
    개의 주파수 도메인 기저 벡터는 제1 주파수 도메인 기저 벡터를 포함하며, 상기 제1 주파수 도메인 기저 벡터의 요소는 모두 1이고;
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00886
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00887
    비트 지시 정보를 포함하며, 여기서
    Figure pct00888
    은 PMI 부대역의 개수이며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는
    Figure pct00889
    개의 주파수 도메인 기저 벡터의 시작점을 지시하는
    Figure pct00890
    비트와
    Figure pct00891
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는
    Figure pct00892
    비트 지시 정보를 포함하며; 또는,
    상기 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보는 연속적인
    Figure pct00893
    개의 주파수 도메인 기저 벡터를 지시하는 데 사용되는
    Figure pct00894
    비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  56. 제51항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔포밍에 사용되는 빔은 공간 도메인 기저 벡터와 주파수 도메인 기저 벡터의 크로네커 곱을 계산하여 획득되는 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  57. 제51항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서,
    빔포밍된 CSI-RS, 또는 빔포밍된 CSI-RS와 주파수 도메인 기저 벡터 지시 정보를 안테나 포트를 통해 단말에 전송하는 단계 이전에,
    상기 단말이 전송하는 SRS를 수신하는 단계; 및
    상기 SRS에 기반하여 상기 상향링크 채널에 대응하는 공간 도메인 기저 벡터 및 주파수 도메인 기저 벡터를 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 측.
  58. 컴퓨터 프로그램이 저장된 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 경우, 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 따른 채널 상태 정보 피드백 방법의 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
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