KR20240046689A - 8Tx 코드북 개선 - Google Patents
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Abstract
예시적인 방법은 무선 통신 노드로부터 구성을 수신하는 단계를 포함한다. 구성은 하나 이상의 포트 그룹의 번호 또는 하나 이상의 코히어런스 레벨 중 적어도 하나를 표시한다. 예시적인 방법은 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계를 더 포함한다. 예시적인 방법은 프리코더를 사용하여 송신을 수행하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예에서, 포트 그룹 전체의 총 포트 수는 8개이다.
Description
본 개시는 일반적으로 디지털 무선 통신에 관한 것이다.
이동 통신 기술은 점점 더 연결되고 네트워킹된 사회로 세계를 움직이고 있다. 기존 무선 네트워크와 비교하여 차세대 시스템 및 무선 통신 기술은 훨씬 더 넓은 범위의 사용 사례 특성을 지원하고 더 복잡하고 정교한 범위의 액세스 요구 사항 및 유연성을 제공해야 할 것이다.
LTE(Long-Term Evolution)는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에 의해 개발된 모바일 디바이스 및 데이터 단말기에 대한 무선 통신을 위한 표준이다. LTE-A(LTE Advanced)는 LTE 표준을 강화한 무선 통신 표준이다. 5G로 알려진 5세대 무선 시스템은 LTE 및 LTE-A 무선 표준을 발전시키고 더 높은 데이터 속도, 많은 수의 연결, 초저 대기 시간, 높은 신뢰성 및 기타 새로운 비즈니스 요구를 지원하는 데에 전념하고 있다.
8Tx 송신 프리코딩을 개선하기 위한 기술들이 개시된다. 여기에 개시된 예시적인 실시예들은 업링크 8Tx에 대한 현재의 코드북 이슈, 프리코더 표시의 오버헤드, 및 불명확한 포트 인덱싱과 관련된 기술적 문제들을 해결한다. 예시적인 실시예는 업링크 8Tx 송신을 위한 코드북을 결정하는 것, 비코히어런스(non-coherent) 코드북에 대한 후보의 개수를 감소시키는 것, 및 포트 인덱스 맵핑과 관련된 솔루션을 제공한다.
하나의 예시적인 양태에서, 무선 통신을 위한 방법이 설명된다. 본 방법은, 무선 통신 노드로부터, 하나 이상의 포트 그룹의 개수, 및 하나 이상의 코히어런스 레벨 중, 적어도 하나를 표시하는 구성을 수신하는 단계를 포함한다. 방법은 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계를 더 포함한다. 방법은 프리코더를 사용하여 송신을 수행하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예에서, 포트의 총 개수는 8개이다. 일부 실시예에서, 구성에 의해 표시된 하나 이상의 포트 그룹의 개수는, 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹 중, 하나 이상을 포함하고, 구성에 의해 표시된 하나 이상의 코히어런스 레벨은, 완전(full) 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스 중, 하나 이상을 포함한다.
일부 실시예에서, 본 방법은, 무선 통신 노드로, 하나 이상의 지원되는 포트 그룹의 개수 또는 하나 이상의 지원되는 코히어런스 레벨을 표시하는 정보를 송신하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예에서, 표시된 포트 그룹의 개수 또는 표시된 코히어런스 레벨은 최고 능력(capability)보다 낮은 하나 이상의 능력이 구성되거나 지원됨을 표시하는 최고 능력이다. 일부 실시예에서, 최고부터 최저까지의 포트 그룹 능력의 순서는 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹이고, 최고부터 최저까지의 코히어런스 능력의 순서는 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스이다.
일부 실시예에서, 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 구성에 따라 코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 코드북 표시를 위한 하나 이상의 포트 그룹의 개수를 결정하는 단계, 및 코드북 표시를 위한 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계를 포함한다.
일부 실시예에서, 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 포트 그룹의 개수의 표시에 따라 주어진 개수의 포트 그룹을 결정하는 단계, 및 주어진 개수의 포트 그룹의 각각의 포트 그룹에 대한 랭크, 계층의 개수, 및 송신 프리코딩 매트릭스 표시자(transmit precoding matrix indicator; TPMI) 중, 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 포트 그룹의 개수의 표시에 따라 주어진 개수의 포트 그룹을 결정하는 단계, 주어진 개수의 포트 그룹 중 각각의 2개의 포트 그룹 사이의 위상을 결정하는 단계, 및 주어진 개수의 포트 그룹 중 적어도 일부의 포트 그룹에 대한 랭크 및 TPMI 중, 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 포트 그룹의 개수의 표시는 다운링크 제어 정보(downlink control information; DCI), 미디어 액세스 제어(media access control; MAC) 제어 엘리먼트(control element; CE), 또는 무선 자원 제어(radio resource control; RRC) 시그널링에 포함된다.
일부 실시예에서, 프리코더는 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 1개의 포트 그룹인 것에 기초하여 다운링크 코드북 기반 방식의 파라미터로부터 결정되거나, 또는 프리코더는 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 코히어런스인 하나보다 많은 포트 그룹인 것에 기초하여 업링크 코드북 기반 방식의 파라미터로부터 결정된다.
일부 실시예에서, 본 방법은, 편광 방향 상의 안테나 엘리먼트의 개수에 따라 편광 방향에 대한 오버샘플링 인자의 값을 결정하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예에서, 구성은 RRC 시그널링, MAC CE, 또는 DCI 중 하나를 통해 수신된다.
일부 실시예에서, 프리코더는 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중, 적어도 하나에 기초하여 결정된다. 일부 실시예에서, 프리코더는 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중, 적어도 하나에 따라 연속 포트 인덱스의 수에 기초하여 결정된다. 일부 실시예에서, 시작 포트 인덱스는 포트 그룹의 개수에 기초하여 결정된다. 일부 실시예에서, 포트 인덱스 순서는: {0,4,1,5,2,6,3,7}, {0,1,2,3,4,5,6,7}, {0,2,1,3,4,6,5,7}, {0,1,4,5,2,3,6,7}, 또는 {0,4,2,6,1,5,3,7} 중 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 본 방법은, 하나 이상의 미리 정의된 맵핑 중 적어도 하나에 따라 프리코더의 포트에 하나 이상의 포트 그룹의 포트를 맵핑하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예에서, 하나 이상의 미리 정의된 맵핑은, 프리코더의 포트 {0,1,4,5,2,3,6,7} 또는 프리코더의 포트 {0,2,4,6,1,3,5,7}에의 각각 4개의 포트를 갖는 2개의 포트 그룹의 맵핑, 또는 프리코더의 포트 {0,4,1,5,2,6,3,7}에의 각각 2개의 포트를 갖는 4개의 포트 그룹의 맵핑을 포함한다.
또다른 예시적인 양태에서, 무선 통신을 위한 또다른 방법이 설명된다. 본 방법은, 무선 통신 디바이스로, 하나 이상의 포트 그룹의 개수, 및 하나 이상의 코히어런스 레벨 중, 적어도 하나를 표시하는 구성을 송신하는 단계를 포함한다. 본 방법은, 무선 통신 디바이스에, 구성에 따른 송신을 위한 프리코더, 또는 포트 그룹의 개수의 표시를 표시하는 단계를 포함한다. 그 후, 송신은 프리코더로 수행된다.
일부 실시예에서, 방법은 코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예에서, 포트의 총 개수는 8개이다. 일부 실시예에서, 특정 포트 그룹의 개수는, 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 또는 8개의 포트 그룹 중, 하나를 포함하고, 특정 코히어런스 레벨은, 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스 중 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 표시된 포트 그룹의 개수 또는 표시된 코히어런스 레벨은 최고 능력보다 낮은 하나 이상의 능력이 지원되거나 구성됨을 표시하는 최고 능력이다. 일부 실시예에서, 최고부터 최저까지의 포트 그룹 능력의 순서는 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹이고, 최고부터 최저까지의 코히어런스 능력의 순서는 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스이다.
일부 실시예에서, 포트 그룹의 개수의 표시는 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링에 포함된다.
일부 실시예에서, 방법은 구성에서 편광 방향에 대한 안테나 엘리먼트의 개수를 표시하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예에서, 구성은 무선 자원 제어(RRC) 시그널링, 매체 액세스 제어(MAC) 제어 엘리먼트, 또는 다운링크 제어 표시자(DCI) 중 하나를 통해 송신된다.
또 다른 예시적인 양태에서, 상기 기재된 방법은 프로세서 실행가능 코드의 형태로 구현되고 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장된다. 프로세서에 의해 실행될 때 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 포함된 코드는 프로세서로 하여금 본 특허 문서에서 설명된 방법을 구현하게 한다.
또 다른 예시적인 실시예에서, 상기 기재된 방법을 수행하도록 구성되거나 동작가능한 디바이스가 개시된다.
상기 및 기타 양상과 이들의 구현이 도면, 상세한 설명 및 청구항에 보다 상세하게 기재된다.
도 1a 내지 도 1c는 포트 그룹의 상이한 개수에 대한 상이한 물리적 안테나 레이아웃을 예시한다.
도 2는 8Tx 포트의 예시적인 그룹화를 예시한다.
도 3은 다운링크 포트 인덱싱 방식에 따른 8Tx 포트의 예시적인 그룹화를 예시한다.
도 4는 업링크 포트 인덱싱 방식에 따른 8Tx 포트의 예시적인 그룹화를 예시한다.
도 5는 네트워크 구성에 의한 8Tx 전송 프리코딩과 관련된 예시적인 흐름도를 도시한다.
도 6은 사용자 장비(UE) 능력 보고를 포함하는 8Tx 송신 프리코딩과 관련된 예시적인 흐름도를 도시한다.
도 7은 네트워크 디바이스 또는 통신 디바이스의 일부일 수도 있는 하드웨어 플랫폼의 예시적인 블록도를 도시한다.
도 8은 개시된 기술의 일부 구현예에 기초한 기지국(BS) 및 UE를 포함하는 무선 통신의 예시를 도시한다.
도 2는 8Tx 포트의 예시적인 그룹화를 예시한다.
도 3은 다운링크 포트 인덱싱 방식에 따른 8Tx 포트의 예시적인 그룹화를 예시한다.
도 4는 업링크 포트 인덱싱 방식에 따른 8Tx 포트의 예시적인 그룹화를 예시한다.
도 5는 네트워크 구성에 의한 8Tx 전송 프리코딩과 관련된 예시적인 흐름도를 도시한다.
도 6은 사용자 장비(UE) 능력 보고를 포함하는 8Tx 송신 프리코딩과 관련된 예시적인 흐름도를 도시한다.
도 7은 네트워크 디바이스 또는 통신 디바이스의 일부일 수도 있는 하드웨어 플랫폼의 예시적인 블록도를 도시한다.
도 8은 개시된 기술의 일부 구현예에 기초한 기지국(BS) 및 UE를 포함하는 무선 통신의 예시를 도시한다.
5세대(fifth generation; 5G) 이동 통신 시스템의 새로운 무선(new radio; NR) 기술은 더 높은 품질의 무선 통신을 제공하기 위해 지속적으로 개선된다. 주요 특징 중 하나는 고주파수 대역의 지원이다. 고주파수 대역은 풍부한 주파수 도메인 자원을 갖지만, 고주파수 대역에서의 무선 신호는 빠르게 감쇠되고 무선 신호의 커버리지는 작아진다. 따라서, 빔 모드에서 신호를 송신하는 것은 비교적 작은 공간 범위로 에너지를 집중시키고 고주파수 대역에서 무선 신호의 커버리지를 개선할 수 있다.
그러나, 일부 기술적 문제, 특히 빔 모드에서의 신호의 송신에 관하여, 그리고 다른 예시적인 시나리오들에서 존재한다. 첫째, 완전 코히어런스를 위해 구성된 사용자 장비(user equipment; UE)의 경우, 다운링크(downlink; DL) 유형 I 코드북 또는 업링크(uplink; UL) 2Tx/4Tx 코드북이 송신을 위해 채택될 수 있지만, 다운링크 유형 I 코드북은 멀티 패널 코히어런스 시나리오를 포함하는 일부 경우에 대해 정의되지 않는다. 둘째, 프리코더 표시의 오버헤드는 크다. 셋째, 업링크(UL) 8Tx에 대한 포트 인덱싱은 명확하지 않다. 본원에서 개시되는 예시적인 실시예는 적어도 이러한 기술적 문제들을 해결한다.
아래의 다양한 섹션에 대한 예시적인 제목은 개시된 주제의 이해를 용이하게 하기 위해 사용되고, 청구된 주제의 범위를 어떠한 방식으로든 제한하지 않는다. 따라서, 하나의 예시적인 섹션의 하나 이상의 피처는 또다른 예시적인 섹션의 하나 이상의 피처와 조합될 수 있다. 또한, 설명의 명확성을 위해 5G 용어가 사용되지만, 본 문서에서 개시된 기술은 5G 기술에만 한정되지 않고, 다른 프로토콜을 구현한 무선 시스템에서 사용될 수 있다.
예시적인 실시예 1
본원에서 개시되는 실시예는 UL 8Tx에 대한 코드북을 결정하기 위한 방법에 관한 것이다.
표시된 바와 같이, 완전 코히어런스 UE의 경우, DL 타입 I 코드북 또는 UL 2Tx/4Tx 코드북이 채택될 수 있지만, DL 타입 I 코드북은 멀티 패널 코히어런스 시나리오에 대한 일부 경우에 대해 정의되지 않는다. 추가적으로, 표시된 바와 같이, 프리코더 표시의 오버헤드는 크다.
표 1은 포트 그룹의 개수 및 코히어런스 능력에 따른 지원되는 코드북 및 순위 표시를 나타낸다. 표 1은 상이한 멀티 패널 코히어런스 시나리오를 설명한다.
Ng | UE 능력까지의 물리적 UE 안테나 레이아웃 | 파트 1: 완전 코히어런스 (1 내지 8의 1 랭크 값) |
파트 2: 부분 코히어런스 1 (0 내지 4를 갖는 2 랭크) |
파트 3: 부분 코히어런스 2 (0 내지 2를 갖는 4 랭크) |
1 | ▶ CAT-A0: 1개의 포트 그룹(완전 코히어런스) | CAT-A0: Alt1-b를 지원하는 경우: DL 타입 I 단일 패널 Alt2-a를 지원하는 경우: 하나의 추가적인 공동 위상을 갖는 공통 4Tx UL-TPMI, 예컨대, |
CAT-B0: 2개의 개별 4Tx UL-TPMI |
CAT-C0: 4개의 개별 2Tx UL-TPMI |
2 | ▶ CAT-A1: 2개의 포트 그룹(그룹에 걸쳐 코히어런스) ▶ CAT-B0: 2개의 포트 그룹(그룹에 걸쳐 비코히어런스) |
CAT-A1: Alt1-b를 지원하는 경우: DL 타입 1 멀티 패널 Alt2-a를 지원하는 경우: 하나의 추가적인 공동 위상을 갖는 공통 4Tx UL-TPMI |
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4 | ▶ CAT-A2: 4개의 포트 그룹(그룹에 걸쳐 코히어런스) ▶ CAT-B1: 4개의 포트 그룹(2개 그룹 간에 코히어런스, 2개 그룹에 걸쳐 비코히어런스) ▶ CAT-C0: 4개의 포트 그룹(그룹에 걸쳐 비코히어런스) |
CAT-A2: Alt1-b를 지원하는 경우: DL 타입 1 멀티 패널 Alt2-a를 지원하는 경우: 3개의 추가적인 공동 위상을 갖는 공통 2Tx UL-TPMI |
CAT-B1: 각각의 패널 쌍(4개의 안테나 포트를 포함함)에 대해, 하나의 추가적인 공동 위상을 갖는 공통 2Tx UL-TPMI |
표 1에 나타낸 것에 대응하는 물리적 안테나 레이아웃이 도 1a 내지 도 1c에 도시되어 있다. 일부 실시예에서, 도 1a 내지 도 1c에 각각 도시된 각각의 정사각형은 한 쌍의 안테나 포트를 나타내고, 및 도 1a 내지 도 3c는 8Tx를 위한 물리적 안테나 레이아웃을 예시한다. 예를 들어, 도 1a는 1개의 포트 그룹에 대한 예시적인 물리적 레이아웃을 예시하고, 도 1b는 2개의 포트 그룹에 대한 예시적인 물리적 레이아웃을 예시하고, 도 1c는 4개의 포트 그룹에 대한 예시적인 물리적 레이아웃을 예시한다. 표 1에 나타내고 도 1b 및 도 1c에 예시된 바와 같이, 상이한 멀티 패널 코히어런스 시나리오들이 적어도 2개의 포트 그룹 및 4개의 포트 그룹 예에 대해 존재한다.
1. 완전 코히어런스 8-Tx 코드북을 위한 설계:
완전 코히어런스 UE의 경우, 다음의 카테고리들이 고려된다:
CAT-A0: 포트 그룹 내에서 코히어런스인 1개의 포트 그룹(8Tx 포트를 가짐)
CAT-A1: 포트 그룹 내에서 코히어런스이고 그룹들에 걸쳐 비코히어런스인, 2개의 포트 그룹(각각 4Tx 포트를 가짐)
CAT-A2: 포트 그룹 내에서 코히어런스이고 그룹들에 걸쳐 비코히어런스인, 4개의 포트 그룹(각각 2Tx 포트를 가짐)
포트 그룹은 하나의 패널, 또는 균일한 간격을 갖는 멀티 패널에 의해 실현될 수 있다는 것을 유의한다.
일부 실시예에서, 완전한 코히어런스 코드북 설계의 경우:
DL 타입 I 단일 패널 코드북 방식이 CAT-A0에 사용될 수 있다.
DL 타입 I 멀티 패널 코드북 방식은 CAT-A1 및 A2에 사용될 수 있다.
완전 코히어런스 코드북 설계의 경우, CAT-A0 및 CAT-A1은 동일한 UL 4Tx 송신 프리코딩 매트릭스 표시자(transmit precoding matrix indicator; TPMI) 기반 방식, 즉 하나의 공통 UL 4Tx TPMI 및 추가적인 공동 위상을 가질 수 있다. CAT-A2는 유사한 방식, 즉 하나의 공통 UL 2Tx TPMI 및 3개의 추가적인 공동 위상을 가질 수 있다.
예를 들어, UL 4Tx 코드북 방식은, 추가 위상 오프셋 을 사용하여 랭크 2/4/6/8의 8포트 코드북으로 향상될 수 있는, 랭크 1/2/3/4의 4포트 코드북을 제공한다. 그 후, 랭크 1 내지 8의 8포트 코드북은 컬럼들의 서브세트, 예컨대 제1 R (랭크 값) 컬럼으로서 결정될 수 있다. 기본 W4×4 완전 코히어런스 코드북은 수학식 1에서 아래에 도시된 바와 같이 랭크 8의 8포트 코드북 으로 확장될 수 있다.
마찬가지로, 기본 W2×2 완전 코히어런스 코드북은 아래의 수학식 2에서 도시된 바와 같이 랭크 8의 8포트 코드북 으로 확장될 수 있다.
일부 예에서, 의 후보 값의 개수는 2 또는 4이다.
따라서, 1개의 포트 그룹 완전 코히어런스 경우(예컨대, CAT-A0 이상)에 대한 DL 기반 코드북 방식, 및 다중 포트 그룹 완전 코히어런스 경우(예컨대, CAT-A1 및 A2 이상)에 대한 UL 기반 코드북 스키마를 채택하는 것으로 고려될 수 있다.
2. 부분 코히어런스 8Tx 코드북을 위한 설계:
부분 코히어런스 8Tx 코드북은 부분 코히어런스 UE, 및 완전 및 부분 코히어런스 UE에 사용될 수 있다.
8Tx 포트는 부분 코히어런스를 지원하기 위해 다수의 포트 그룹으로 분할될 수 있으며, 여기서, 포트 그룹에 포함된 포트들는 코히어런스이고, 포트 그룹에 걸친 포트들은 코히어런스이거나 코히어런스가 아닐 수 있다.
일부 실시예에서, 부분 코히어런스 8Tx는 적어도 다음의 유형들을 고려한다:
부분 코히어런스 유형 1, 즉 4+4: 각각 4개의 포트를 갖는 2개의 포트 그룹, 각각의 포트 그룹은 0 내지 4의 개별 랭크를 갖는다. 예를 들어, CAT-B0은 각각 4Tx 포트를 갖는 2개의 포트 그룹을 포함하고, 그룹에 걸쳐 비코히어런스이다. 예를 들어, CAT-B1은 각각 2Tx 포트를 갖는 4개의 포트 그룹을 포함하고, 포트 그룹의 쌍 내의 4개의 Tx 포트 간에는 코히어런스이며, 포트 그룹의 2개의 쌍에 걸쳐 비코히어런스이다.
부분 코히어런스 유형 2, 즉 2+2+2+2: 각각 2개의 포트를 갖는 4개의 포트 그룹, 각각의 포트 그룹은 0 내지 2의 개별 랭크를 갖는다. 예를 들어, CAT-C0은 각각 2Tx 포트를 갖는 4개의 포트 그룹을 포함하고, 각각의 포트 그룹 내의 4개의 Tx 포트 간에는 코히어런스이며, 포트 그룹에 걸쳐 비코히어런스이다.
일부 실시예에서, 각각의 포트 그룹은 UE에 대한 안테나/패널 레이아웃 가정에 따라 개별 TPMI/프리코딩 벡터, 또는 공유 TPMI/프리코딩 벡터를 가질 수 있다. UE, 특히 고객 단말 장비 또는 CPE(customer premise equipment)에 대한 UE가 네트워크 노드(예컨대, gNodeB)와 유사한 안테나 구성을 갖는 경우, 공유 TPMI/프리코딩 벡터는 TPMI 표시에 대한 오버헤드가 낮아지는 것이 합당하다. 포트 그룹이 코히어런스인 경우, 공유 TPMI/프리코딩 벡터가 적용되어야 한다.
각각의 포트 그룹에 대한 후보 코드북과 관련하여, UL 4Tx 코드북은 4Tx 포트 그룹에 대해 고려될 수 있고, UL 2Tx 코드북은 2Tx 포트 그룹에 대해 고려될 수 있다. 추가적인 고려사항은 다음과 같다:
각각의 포트 그룹에 대해, 랭크는 독립적일 수 있다. 각각의 4-포트 그룹에 대해, 랭크는 0 내지 4일 수 있다. 각각의 2-포트 그룹에 대해, 랭크는 0 내지 2일 수 있다. 그러나, 일부 실시예에서, 각각의 포트 그룹에 대한 랭크는 모두 0인 것은 배제된다.
완전 코히어런스 2Tx/4Tx TPMI 대 완전 코히어런스+부분+비코히어런스 2Tx/4Tx TPMI: 각각의 포트 그룹에 대한 모든 가능한 랭크+TPMI의 조합은 부분 코히어런스에 대한 많은 수의 후보 코드북을 야기할 수 있다. 따라서, 일부 실시예에서, 완전 코히어런스 2Tx/4Tx TPMI가 바람직하다.
본원에서 개시된 실시예는 상기 식별된 문제들 및 기술적 문제들에 대한 UE 능력 관련 솔루션을 포함한다.
일부 실시예에서, UL 8Tx 송신을 지원하기 위해, UE는 포트 그룹 능력 및/또는 코히어런스 능력과 관련된 능력 정보를 네트워크로 송신한다. 일부 실시예에서, 능력 정보는 코히어런스 레벨에 관련된 정보 또는 포트 그룹의 개수의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
포트 그룹의 개수의 정보의 경우, 다음의 방식 중 하나가 채택될 수 있다.
1. 최고 레벨의 포트 그룹의 개수가 UE에 의해 네트워크에 표시된다. 최고 레벨의 포트 그룹의 개수의 표시는 최고 레벨보다 더 낮은 포트 그룹의 개수의 다른 레벨이 지원될 수 있음을 의미한다. 일부 실시예에서, 내림차순의 포트 그룹의 개수의 레벨은: 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 또는 8개의 포트 그룹일 수 있다. 따라서, 예를 들어, UE가 2개의 포트 그룹으로서 최고 레벨의 포트 그룹을 표시하는 경우, UE는 UE가 또한 4개의 포트 그룹과 8개의 포트 그룹을 지원하지만, 1개의 포트 그룹은 지원하지 않는다는 것을 표시한다.
2. 포트 그룹의 개수의 하나 이상의 지원되는 레벨은 UE에 의해 네트워크에 표시된다. 예를 들어, UE는 각각의 지원되는 포트 그룹의 개수를 네트워크에 명시적으로 표시한다. 하나 이상의 지원 레벨은 미리 정의된 후보 세트로부터 표시될 수 있으며, 각각은 예를 들어 표 2에 따라 하나 이상의 레벨을 표시한다. 포트 그룹의 개수 또는 하나보다 많은 개수의 포트 그룹의 조합에 대해 각각 16개의 엔트리가 있다. 일부 실시예에서, 후보 엔트리는 표 2에 도시된 엔트리의 서브세트를 포함할 수 있다.
하나의 레벨(포트 그룹의 개수) | 1 | 2 | 4 | 8 |
다중 레벨(포트 그룹의 개수) | 1, 2 | 1, 4 | 1, 8 | 2, 4 |
2, 8 | 4, 8 | 1, 2, 4 | 1, 2, 8 | |
1, 4, 8 | 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 8 |
따라서, 어느 방식에서든, UE는 일부 실시예에서, UE가 네트워크에 지원하는 하나 이상의 포트 그룹을 표시한다.
코히어런스 레벨 정보의 경우, 다음 방식 중 하나가 채택될 수 있다:
1. 최고 코히어런스 레벨은 UE에 의해 네트워크에 표시된다. 최고 코히어런스 레벨의 표시는 최고 레벨보다 낮은 다른 코히어런스 레벨이 지원될 수 있음을 의미한다. 일부 실시예에서, 내림차순의 코히어런스 레벨은, 각각 코히어런스 레벨 1, 2, 3, 및 4로서 언급될 수 있는, 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스일 수 있다. 따라서, 예를 들어, UE가 최고 코히어런스 레벨 2를 표시하는 경우, UE는 UE가 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스를 지원하지만 완전 코히어런스는 지원하지 않는다는 것을 표시한다.
2. 하나 이상의 지원되는 코히어런스 레벨은 UE에 의해 네트워크에 표시된다. 하나 이상의 지원되는 코히어런스 레벨은 미리 정의된 후보 세트로부터 표시될 수 있으며, 각각은 예를 들어 표 3에 따라 하나 이상의 코히어런스 레벨을 표시한다. 코히어런스 레벨 또는 하나 이상의 코히어런스 레벨의 조합에 대해 각각 16개의 엔트리가 있다. 일부 실시예에서, 후보 엔트리는 표 3에 도시된 엔트리의 서브세트를 포함할 수 있다.
하나의 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 |
다중 레벨 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 2, 3 |
2, 4 | 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 4 | |
1, 3, 4 | 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
따라서, 어느 방식에서든, UE는 일부 실시예에서, UE가 네트워크에 지원하는 하나 이상의 코히어런스 레벨을 표시한다.
일부 실시예에서, UE는 코히어런스 레벨 정보 없이 포트 그룹의 개수의 정보를 보고할 수 있고, 1개, 2개, 4개, 또는 8개의 포트 그룹은 각각 최고 코히어런스 레벨 1, 2, 3, 또는 4에 대응한다.
일부 실시예에서, UE는 포트 그룹의 개수의 정보 및 코히어런스 레벨 정보를 보고할 수 있다. 일부 예시에서, 1개, 2개, 또는 4개의 포트 그룹은 코히어런스 레벨 1, 2, 3, 또는 4를 지원할 수 있다. 8개의 포트 그룹은 코히어런스 레벨 4만을 지원할 수 있다.
일부 실시예에서, UL 8Tx 송신을 지원하기 위해, 네트워크는, 예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, 또는 DCI를 통해, 다음의 정보: 포트 그룹의 개수의 정보, 또는 코히어런스 레벨 정보 중, 적어도 하나를 UE에 송신(또는 표시 또는 구성)할 수 있다. 예를 들어, 네트워크(예컨대, 무선 통신 노드)는 정보를 표시하는 구성을 UE에 송신한다. 포트 그룹 정보 및 코히어런스 레벨 정보는 UE 능력에 대해 위에서 상술한 바와 같이 표시될 수 있다.
일부 실시예에서, UL 8Tx 송신을 지원하기 위해, 네트워크는, 예를 들어 RRC 시그널링, MAC CE, 또는 DCI를 통해, 다음의 정보: 후보 포트 그룹, 또는 후보 TPMI/프리코더 세트 중, 적어도 하나를 UE에 송신(또는 표시 또는 구성)할 수 있다.
후보 포트 그룹은 포트 그룹 정보(UE 능력에 대해 상술한 바와 같이)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 후보 포트 그룹은 최고 레벨의 포트 그룹일 수 있으며, 이는 최고 레벨보다 낮은 다른 레벨의 포트 그룹이 지원될 수 있음을 의미한다. 다른 예로서, 후보 포트 그룹은 미리 정의된 표(예컨대, 하나 이상의 지원되는 레벨의 포트 그룹의 개수에 대한 표, 표 3)의 엔트리를 표시하는 코드포인트일 수 있다. 또다른 예로서, 후보 포트 그룹은 부분적 포트 그룹이 지원될 수 있음을 나타내는 비트맵일 수 있다. 예를 들어, 4개의 포트 그룹 경우에서, 비트맵 0001은 4개의 포트 그룹 중 하나(예를 들어, 첫번째 또는 마지막 포트 그룹, 최고 개수 또는 최저 개수)가 후보 포트 그룹임을 표시한다. 이 후보 포트 그룹 표시는 포트 그룹 선택 정보이다.
후보 TPMI/프리코더 세트는 제한 또는 이용가능함을 위한 후보 TPMI/프리코더의 세트를 포함할 수 있다. UE의 경우, TPMI/프리코더의 일부만이 DCI에서 표시하는 것이 허용될 수 있다.
일부 실시예에서, Tx는 송신 안테나, 안테나 포트일 수 있다.
완전 코히어런스 레벨을 갖는 1개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 이는 2개의 포트 그룹(각각 4Tx를 가짐), 4개의 포트 그룹(각각 2Tx를 가짐) 및/또는 8개의 포트 그룹(각각 1Tx를 가짐)을 지원하도록 표시되거나 또는 디폴트로 표시될 수 있다. 이는 1개의 포트 그룹을 갖는 완전 코히어런스(표 1의 파트 1), 2개의 포트 그룹을 갖는 제1 유형의 부분 코히어런스(표 1의 파트 2), 4개의 포트 그룹을 갖는 제2 유형의 부분 코히어런스(표 1의 파트 3), 및/또는 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(표 1로부터 유래된 파트 4)를 지원할 수 있다.
완전 코히어런스 레벨을 갖는 2개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 이는 4개의 포트 그룹(각각 2Tx를 가짐) 및/또는 8개의 포트 그룹(각각 1Tx를 가짐)을 지원하도록 표시되거나 또는 디폴트로 표시될 수 있다. 이는 2개의 포트 그룹을 갖는 완전 코히어런스(표 1의 파트 1), 2개의 포트 그룹을 갖는 제1 유형의 부분 코히어런스(표 1의 파트 2), 4개의 포트 그룹을 갖는 제2 유형의 부분 코히어런스(표 1의 파트 3), 및/또는 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(논의된 바와 같이 파트 4)를 지원할 수 있다.
부분 코히어런스 1 포트를 갖는 2개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 이는 4개의 포트 그룹(각각 2Tx를 가짐) 및/또는 8개의 포트 그룹(각각 1Tx를 가짐)을 지원하도록 표시되거나 또는 디폴트로 표시될 수 있다. 이는 2개의 포트 그룹을 갖는 제1 유형의 부분 코히어런스(파트 2), 4개의 포트 그룹을 갖는 제2 유형의 부분 코히어런스(파트 3), 및/또는 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(파트 4)를 지원할 수 있다.
완전 코히어런스 레벨을 갖는 4개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 이는 각각 하나의 포트를 갖는 8개의 포트 그룹을 지원하도록 표시되거나 디폴트로 표시될 수 있다. 이는 4개의 포트 그룹을 갖는 완전 코히어런스(파트 1), 4개의 포트 그룹을 갖는 제1 유형의 부분 코히어런스(파트 2), 4개의 포트 그룹을 갖는 제2 유형의 부분 코히어런스(파트 3), 및/또는 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(파트 4)를 지원할 수 있다.
부분 코히어런스 1 포트를 갖는 4개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 이는 각각 하나의 포트를 갖는 8개의 포트 그룹을 지원하도록 표시되거나 디폴트로 표시될 수 있다. 이는 4개의 포트 그룹을 갖는 제1 유형의 부분 코히어런스(파트 2), 4개의 포트 그룹을 갖는 제2 유형의 부분 코히어런스(파트 3), 및/또는 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(파트 4)를 지원할 수 있다.
부분 코히어런스 2 포트를 갖는 4개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 이는 8개의 포트 그룹(1Tx를 가짐)을 지원하도록 표시되거나 디폴트로 표시될 수 있다. 이는 4개의 포트 그룹을 갖는 제2 유형의 부분 코히어런스(파트 3), 및/또는 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(파트 4)를 지원할 수 있다.
비코히어런스 포트를 갖는 8개의 포트 그룹을 갖는 8Tx를 지원하는 UE의 경우, 8개의 포트 그룹을 갖는 비코히어런스(파트 4)를 지원할 수 있다.
포트 그룹은 패널에 대응한다. 하나보다 많은 포트 그룹이 코히어런스인 경우, 프리코더는 1개의 포트 그룹에 대한 작은 크기의 프리코더 및 하나 이상의 추가 위상 오프셋에 따라 결정될 수 있다.
일부 실시예에서, UE는 포트 그룹의 개수에 따라 전체 코히어런스 레벨에 대한 프리코더를 결정한다. 일부 실시예에서, 1개의 포트 그룹에 대해, 프리코더는 제1 파라미터 세트에 따라 결정된다. 예를 들어, 제1 파라미터 세트는 DL 코드북 기반 방식에 대응한다. 예를 들어, 제1 파라미터 세트는 i1( i 1,1 , i 1,2 , i 1,3 , 또는 i 1,4 를 포함할 수 있음), 또는 i2, N 1 , N 2 , O 1 , O 2 코드북 모드 등의 값을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 하나 보다 많은 포트 그룹에 대해, 프리코더는 제2 파라미터 세트에 따라 결정된다. 예를 들어, 제2 파라미터 세트는 UL 코드북 기반 방식에 대응한다. 예를 들어, 제2 파라미터 세트는, TPMI, 또는 하나 이상의 위상 오프셋, 즉 공동 위상 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, UE는 포트 그룹 표시에 따라 프리코더를 결정한다. 포트 그룹 표시(즉, 코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시)는 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링에서 표시되고, 포트 그룹의 개수를 표시할 수 있다. 일부 실시예에서, 포트 그룹 표시는 포트 그룹의 개수의 표시이다. 예를 들어, 포트 그룹의 개수의 표시는 구성에 따라, 또는 코드북 표시를 위한 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라, 포트 그룹의 개수의 세트로부터 주어진 개수의 포트 그룹 또는 하나보다 많은 개수의 포트 그룹을 선택하는데 사용될 수 있다.
포트 그룹의 개수는 미리 결정된 수의 세트로부터 선택된 하나일 수 있으며, 예컨대, 미리 결정된 수의 세트는 (1, 2, 4, 8) 또는 (1, 2, 4, 8)의 서브세트일 수 있다. 세트 또는 서브세트는 후보 포트 그룹 표시에 따라, 예컨대 RRC 시그널링, MAC CE를 통해, 또는 미리 결정된 방식으로 결정될 수 있다.
예를 들어, 미리 결정된 수의 세트가 RRC 시그널링을 통해 후보 포트 그룹 표시에 따른 (1, 2, 4, 8)의 세트인 경우, DCI 내의 포트 그룹 표시 필드는 2비트일 수 있다.
예를 들어, 미리 결정된 수의 세트가 RRC 시그널링 또는 MAC CE를 통해 후보 포트 그룹 표시에 따른 (1, 2)의 세트인 경우, DCI 내의 포트 그룹 표시 필드는 1비트일 수 있다.
1, 2, 4, 8의 포트 그룹의 개수에 대해, 프리코더 표시는 완전 코히어런스(표 1의 파트 1), 제1 유형의 부분 코히어런스(표 1의 파트 2), 제2 유형의 부분 코히어런스(표 1의 파트 3), 및 비코히어런스(상기 논의된 바와 같이 파트 4)에 대응한다.
완전 코히어런스에 대응하는 1개의 포트 그룹에 대해, 하나의 랭크 필드 및 TPMI/프리코더가 더 표시될 수 있다.
제1 유형의 부분 코히어런스에 대응하는 2개의 포트 그룹에 대해, 랭크 및 TPMI/프리코더의 2개의 필드가 추가로 표시될 수 있으며, 각각의 필드는 포트 그룹에 대응하는 랭크 및 TPMI 표시를 갖는다.
제2 유형의 부분 코히어런스에 대응하는 2개의 포트 그룹에 대해, 랭크 및 TPMI/프리코더의 4개의 필드가 추가로 표시될 수 있으며, 각각의 필드는 포트 그룹에 대응하는 랭크 및 TPMI 표시를 갖는다.
비코히어런스에 대응하는 8개의 포트 그룹에 대해, 랭크의 8개의 필드가 더 표시될 수 있고, 포트 그룹에 대응하는 각각의 필드, 또는 랭크 조합 표시의 1개의 필드가 표시된다.
DL 타입 I 코드북을 이용한 완전 코히어런스, UL TPMI 방식을 이용한 부분 코히어런스(두 유형 모두)의 경우, 프리코더 표시의 오버헤드는 "그룹당 랭크+TPMI의 공동 표시" 표시에 대해 아래의 표 4에 따라 분석된다.
포트 그룹 표시 | 모든 그룹에 대한 랭크+TPMI | |
후보 포트 그룹으로부터의 1개의 포트 그룹의 개수를 표시하기 위한 2비트 또는 1비트 | 파트 1 | 1개의 랭크+TPMI 표시에 대해 7 내지 9비트(또는 그 이상) |
파트 2 | 2개의 랭크+TPMI 표시에 대한 5+5=10비트 | |
파트 3 | 4개의 랭크+TPMI 표시에 대한 3*4=12비트(또는 그 이하) | |
파트 4 | 각각 0 또는 1의 값을 갖는 8개의 랭크 또는 포트 선택 표시의 조합에 대해 8비트 이하 |
일부 실시예에서, 각각의 포트 그룹에 대해, Tx 포트(구성된 Tx 포트)의 개수는 동일해야 하고; 코히어런스 유형은 동일해야 하며; 완전 코히어런스 TPMI/프리코더 세트만이 표시될 수 있고; 랭크 파라미터(들)가 개별적으로 표시되고; 포트 그룹은 랭크=0 또는 null에 의해 디스에이블된다. 예를 들어, 0 또는 null을 포함하는 #1 랭크 값은 TPMI, 랭크에 대해 0 또는 null을 포함하는 #2 개별 RI 표시, 또는 "0 또는 null"을 갖는 하나 이상의 랭크를 포함하는 #3 RI 조합과 공동으로 코딩된다.
하나보다 많은 포트 그룹이 비코히어런스인 경우, 8Tx 프리코더를 결정할 때, 각각의 포트 그룹에 대해 랭크가 표시되고, 계층의 랭크 수를 갖는 각각의 포트 그룹은 동일한 계층에 있지 않다, 즉 별개의 계층에 있다.
일부 실시예에서, 직교 위상 시프트 키잉(quadrature phase shift keying; QPSK) 콘스털레이션을 유지하기 위해, N1, N2 및 O1, O2에 대한 제한이 적용되어야 한다: N1*O1<=4, 및 N2*O2<=4. 예를 들어, N1 또는 N2가 4인 경우, O1 또는 O2는 각각 1일 수 있고; N1 또는 N2가 2인 경우, O1 또는 O2는 각각 1 또는 2일 수 있다.
일부 실시예에서, UE는 N1, N2의 네트워크 값에 의해 구성된다. N1, N2는 각각 패널(안테나 패널) 내의 안테나 엘리먼트의 행 및 열의 개수를 나타낸다. N1 또는 N2의 값이 1인 경우, O1 또는 O2는 1이다. N1 또는 N2의 값이 2인 경우, O1 또는 O2는, 네트워크로부터의 오버샘플링에 대한 표시, 예컨대 1 또는 2를 표시하기 위한 1비트에 따라, 1 또는 2일 수 있다. N1 또는 N2의 값이 4인 경우, O1 또는 O2는 1일 수 있다.
N1은 하나의 편광 상의 다수의 수평 안테나 엘리먼트로서 정의된다. N2은 하나의 편광 상의 다수의 수직 안테나 엘리먼트로서 정의된다. O1은 수평 방향으로 하나의 편광에 대한 오버샘플링 인자의 값으로서 정의된다. O2는 수직 방향으로 하나의 편광에 대한 오버샘플링 인자의 값으로서 정의된다.
예시적인 실시예 2
예시적인 실시예는 비코히어런스 코드북에 대한 후보의 개수를 감소시키기 위한 방법에 관한 것이다.
비코히어런스(논의된 파트 4)의 경우, 비코히어런스 경우에 대해 완전한 유연성을 갖는 255개의 경우가 있다. 완전 코히어런스에 대한 프리코더의 수와 비교하여, 이 수는 높은 오버헤드를 야기하는 상당히 큰 값이다.
이러한 높은 오버헤드 문제를 해결하기 위해, 아래에서 설명되는 실시예는 비코히어런스 코드북에 대한 후보의 개수의 감소를 제공한다.
1) 8개 그룹을 갖는 안테나 레이아웃:
완전 유연성(full flexibility): 255개의 경우
고정 시작 Tx 포트, 예컨대, 0, + 연속 Tx 포트: 경우의 수: 8
임의의 시작 Tx 포트 + 연속 Tx 포트: 케이스 수: 8+7+6+...+2+1 = 36.
2) 4개 그룹을 갖는 안테나 레이아웃:
시작 포트는 각 포트 그룹(패널), 예컨대, {0, 2, 4, 6} 중 하나일 수 있으며
+ Tx 포트의 연속 랭크 값 수, 경우의 수: 8+6+4+2=20
또는 + 패널의 순서 및/또는 편광을 갖는 Tx 포트의 "연속" 랭크 값 수, 예컨대 {0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7}, 경우의 수: 8+6+4+2=20(그룹으로부터 또는 홀수 또는 짝수 순서로)
3) 2개 그룹을 갖는 안테나 레이아웃:
시작 포트는 각 포트 그룹(패널), 예컨대 {0, 4} 중 하나일 수 있으며,
+ Tx 포트의 연속 랭크 값 수, 경우의 수: 8+4=12
또는 + 패널의 순서 및/또는 편광을 갖는 Tx 포트의 "연속" 랭크 값 수, 예컨대 {0, 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7}, 경우의 수: 8+4=12
4) 1개 그룹을 갖는 안테나 레이아웃:
고정 시작 Tx 포트, 예컨대, 0, + 연속 또는 "연속" Tx 포트: 경우의 수: 8.
일부 실시예에서, 비코히어런스 8Tx 코드북은 비코히어런스 UE, 부분+비코히어런스 UE, 및 완전+부분+비코히어런스 UE를 갖는 UE에 대해 사용될 수 있다.
비코히어런스 8Tx 코드북은 8개의 1-포트 그룹으로 볼 수 있고, 각 그룹은 랭크 0 또는 1을 가지며, 각각의 1-포트 그룹에 대해 TPMI가 필요하지 않다. 완전 유연성을 고려한 255개의 코드북이 있으며, 이는 완전 코히어런스 코드북에 대한 것과 비교할 수 있다. 8Tx 비코히어런스 코드북의 경우, 이러한 높은 유연성은 큰 오버헤드로 인해 필요하지 않을 수 있다. 후보 비코히어런스 코드북의 수를 감소시키기 위해, UE 안테나 레이아웃이 고려될 수 있다.
예를 들어, 비코히어런스 코드북에 대한 포트 조합을 선택하기 위해 시작 포트 인덱스 + "연속" 포트의 수가 고려될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 1개/2개/4개의 포트 그룹에 대한 UL 8Tx 포트 인덱싱을 가정하면, 후보의 개수는 표 5에서와 같이 평가된다. 2개의 포트 그룹을 지원하는 UE의 경우, 시작 포트는 포트 0 또는 포트 2일 수 있다. 시작 포트 0의 경우, 비순환 포트 순서(0,4,1,5,2,6,3,7)에 따라, 랭크1 내지 랭크8 포트 선택을 위해 (0), (0,4), ...(0,4,1,5,2,6,3,7)을 지원할 수 있다. 시작 포트 2의 경우, 비순환 포트 순서(0,4,1,5,2,6,3,7)에 따라, 랭크1 내지 랭크4 포트 선택을 위해 (2), (2,6), ...(2,6,3,7)을 지원할 수 있다. 따라서, 2개의 포트 그룹 비코히어런스 코드북에 대한 후보들의 수는 8+4=12이다.
상기 규칙에 따르면, 최대 36개의 후보 코드북이 필요하다. UE가 하나의 포트 그룹을 지원하는 경우, 단지 8개의 후보만을 필요로 할 수 있다. 비순환 포트 순서(0,4,1,5,2,6,3,7)는 더 적은(수렴된) 포트 그룹 내의 포트가 우선순위로 선택된다는 규칙을 따른다. 발산된 포트 그룹이 우선순위화되면, 포트 순서는 또한 다른 순서로 대체될 수 있다.
그룹의 개수 | 시작 포트 | "연속" R = 비순환 순서를 갖는 1개 내지 8개의 포트 | 후보의 개수 |
1개의 그룹 | 0 | (0,4,1,5,2,6,3,7) | 8 |
2개의 그룹 | {0, 2} | 8+4=12 | |
4개의 그룹 | {0, 1, 2, 3} | 8+6+4+2=20 | |
8개의 그룹 | {0,1...,7} | 8+7+...+1 = 36 |
일부 실시예에서, 비코히어런스 코드북 설계와 관련하여, 후보 비코히어런스 코드북의 개수는 다음 중 적어도 하나에 따라 UE 및 네트워크(예컨대, 네트워크의 노드)에 의해 결정된다.
- 포트 그룹의 개수
- 제한된 시작 포트 인덱스, 예컨대, 포트 그룹의 개수에 따름
- 미리 정의된 포트 인덱스 순서, 예컨대, (0,4,1,5,2,6,3,7)
예를 들어, 1개의 포트 그룹의 경우, 시작 포트는 포트 0일 수 있고, 비코히어런스를 위한 후보 코드북은 예컨대, 랭크 1 내지 8에 대해 (0,4,1,5,2,6,3,7)를 각각 갖는 비순환 순서를 갖는 “연속” R=1개 내지 8개의 포트를 가질 수 있다. 랭크 1에 대한 코드북은 포트 0의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉 1 내지 7이 선택되지 않음을 의미한다. 코드북은 일 수 있다. 랭크 4에 대한 코드북은 포트 0, 4, 1, 5의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉 2, 3, 6, 7이 선택되지 않음을 의미한다. 코드북은 수학식 3일 수 있다.
랭크 6에 대한 코드북은 포트 0, 4, 1, 5,2,6의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉 내지 3, 7이 선택되지 않음을 의미한다. 코드북은 수학식 4일 수 있다.
예를 들어, 2개의 포트 그룹의 경우, 시작 포트는 포트 0 또는 2일 수 있고, 비코히어런스를 위한 후보 코드북은 예컨대, 랭크 1 내지 8에 대해 (0,4,1,5,2,6,3,7)을 각각 갖는 비순환 순서를 갖는 “연속” R=1개 내지 8개의 포트를 가질 수 있다. 시작 포트 0을 갖는 랭크 1에 대한 코드북은 포트 0의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉 1 내지 7이 선택되지 않음을 의미한다. 시작 포트 2를 갖는 랭크 1에 대한 코드북은 포트 2의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉 0,1, 3 내지 7이 선택되지 않음을 의미한다. 시작 포트 0을 갖는 랭크 4에 대한 코드북은 포트 0, 4, 1, 5의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉, 2, 3,6,7이 선택되지 않음을 의미한다. 시작 포트 2를 갖는 랭크 4에 대한 코드북은 포트 2,6,3,7의 선택이며, 이는 다른 포트, 즉 0,4,1,5가 선택되지 않음을 의미한다.
상기 프리코더는 정규화되지 않았음을 유념한다. 일부 실시예에서, 프리코더는 W에 정규화를 위한 비율을 곱할 필요가 있을 수 있다.
예시적인 실시예 3
본원에서 개시되는 예시적인 실시예는 포트 인덱스 맵핑을 위한 방법들에 관한 것이다.
DL 포트 인덱싱 방식에 따르면, 도 3에 도시된 바와 같이:
- 하나의 포트 그룹을 갖는 8Tx 완전 코히어런스의 경우: 포트 0, 1, 2, 3은 동일한 편광 방향을 갖고, 포트 4, 5, 6, 7은 다른 동일한 편광 방향을 갖는다. 이들은 1개의 포트 그룹 또는 패널에 속한다.
- 2개의 포트 그룹을 갖는 8Tx 완전 코히어런스의 경우: 포트 0, 1, 2, 3은 1개의 포트 그룹 또는 패널에 속하며, 코히어런스이다. 그 중에, 포트 0, 1은 동일한 편광 방향을 갖고, 포트 2, 3은 다른 동일한 편광 방향을 갖는다. 포트 4, 5, 6, 7은 또다른 하나의 포트 그룹 또는 패널에 속한다. 그 중에, 포트 4, 5는 동일한 편광 방향을 갖고, 포트 6, 7은 다른 동일한 편광 방향을 갖는다.
- 4개의 포트 그룹을 갖는 8Tx 완전 코히어런스의 경우: 포트 0, 1은 1개의 포트 그룹 또는 패널에 속하고, 코히어런스이며, 이들은 상이한 편광 방향을 갖는다. 포트 2, 3은 또다른 1개의 포트 그룹 또는 패널에 속하고, 코히어런스이며, 이들은 상이한 편광 방향을 갖는다. 포트 4, 5는 또다른 1개의 포트 그룹 또는 패널에 속하고, 코히어런스이며, 이들은 상이한 편광 방향을 갖는다. 포트 6, 7는 또다른 1개의 포트 그룹 또는 패널에 속하고, 코히어런스이며, 이들은 상이한 편광 방향을 갖는다.
UL 포트 인덱싱 방식에 따르면, 도 4에 도시된 바와 같이,
2Tx의 경우, 1개의 포트 그룹 및 2개의 포트 그룹에 대해 동일한 포트 인덱싱을 갖는다.
4Tx의 경우, 1개의 포트 그룹 및 2개의 포트 그룹에 대해 동일한 포트 인덱싱을 갖는다.
UL 8Tx의 경우, UL 포트 인덱싱 규칙 또는 DL 포트 인덱싱 규칙을 따를 수 있다. DL 규칙을 따르는 경우, 포트 인덱스 및 포트 그룹의 맵핑은 4Tx를 갖는 2개의 그룹, 및 2Tx를 갖는 4개의 그룹을 수용할 수 없다. UL 규칙을 따르는 경우, UL 8Tx에 대한 참조가 없다.
UL 포트 인덱싱 방식에 대한 이 이슈를 해결하기 위해, 여기에 개시된 실시예는 향상된 포트 인덱스 맵핑을 제공한다.
일부 실시예에서, UL 8Tx 프리코딩 포트 인덱스는 다음의 규칙 중 적어도 하나를 따른다.
- 편광 쌍은 0-4, 1-5, 2-6, 3-7이다.
- 부분 코히어런스, 2개의 그룹의 경우: 포트 (0, 1, 2, 3)을 갖는 1개의 4TX 그룹과 포트 (0, 1, 2, 3)를 갖는 다른 4TX 그룹이 8TX (0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7), 또는 8TX (0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7)에 맵핑된다.
- 부분 코히어런스, 4개의 그룹의 경우: 2TX 그룹 1, 2, 3, 4: 포트 (0, 1), 포트 (0, 1), 포트 (0, 1), 포트 (0, 1)은 8TX (0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7)에 맵핑된다.
예시적인 동작
본원에서 설명되는 바와 같이, 예시적인 실시예는 상이한 모드(코히어런스 및 포트 그룹)를 식별하기 위해 UE 능력 보고 및/또는 네트워크 구성을 상세히 설명한다. 예시적인 실시예는 포트 그룹 표시의 오버헤드 감소를 위한 후보 코드북을 제한한다. 예시적인 실시예는 비코히어런스 코드북 후보의 오버헤드를 감소시킨다. 예시적인 실시예는 1개/2개/4개의 포트 그룹을 갖는 UL 8Tx에 대한 통합 포트 인덱싱을 제공한다.
도 5는 8Tx 송신 프리코딩의 네트워크 구성과 관련된 예시적인 흐름도를 도시한다.
동작(502)에서, 무선 통신 디바이스(예컨대, UE)는 하나 이상의 포트 그룹의 개수, 및 하나 이상의 코히어런스 레벨 중, 적어도 하나를 표시하는 구성을 무선 통신 노드(예컨대, 기지국)로부터 수신한다.
동작(504)에서, 무선 통신 디바이스는 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정한다.
동작(506)에서, 무선 통신 디바이스는 프리코더를 사용하여 송신을 수행한다.
일부 실시예에서, 포트의 총 개수는 8개이다. 예를 들어, 총 8개의 포트는 주어진 수의 포트 그룹(예컨대, 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 8개의 포트 그룹)으로 분할된다.
일부 실시예에서, 구성에 의해 표시된 하나 이상의 포트 그룹의 개수는 하나의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 또는 8개의 포트 그룹 중 하나 이상을 포함한다. 일부 실시예에서, 구성에 의해 표시된 하나 이상의 코히어런스 레벨은, 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스 중 하나 이상을 포함한다. 일부 실시예에서, 제1 유형의 부분 코히어런스는 주어진 포트 그룹 내의 포트가 서로 코히어런스이면서, 서로 코히어런스이지 않은 2개의 포트 그룹으로 분할되는 모든 포트(예컨대, 8개의 포트)를 지칭한다. 예를 들어, 제1 유형의 부분 코히어런스는 표 1의 파트 2를 참조한다. 일부 실시예에서, 제2 유형의 부분 코히어런스는 주어진 포트 그룹 내의 포트가 코히어런스이면서, 서로 코히어런스이지 않은 2개의 포트 그룹으로 분할되는 모든 포트(예컨대, 8개의 포트)를 지칭한다. 예를 들어, 제2 유형의 부분 코히어런스는 표 1의 파트 3을 참조한다.
일부 실시예에서, 무선 통신 디바이스는 하나 이상의 지원되는 포트 그룹의 개수 또는 하나 이상의 지원되는 코히어런스 레벨을 표시하는 정보(예를 들어, 능력 정보)를 추가로 송신한다. 일부 실시예에서, 무선 통신 디바이스는 동작(502)에서 무선 통신 노드로부터 구성을 수신하기 전에 이 능력 정보를 송신한다.
일부 실시예에서, 표시된 포트 그룹의 개수 또는 표시된 코히어런스 레벨은 최고 능력보다 낮은 하나 이상의 능력이 (예컨대, 동작(502)에서의 수신된 구성에서) 구성되거나 (예컨대, 네트워크에 전송되는 능력 정보에서) 지원됨을 표시하는 최고 능력이다. 예를 들어, 최고 능력보다 낮은 능력을 갖는 나머지 능력 세트로부터 하나 이상의 주어진 능력이 선택된다. 하나 이상의 주어진 능력은 나머지 능력 세트 내에서 최고 또는 최저 능력을 가질 수 있다. 최고 능력이 1개의 포트 그룹이라고 가정하면, 주어진 능력은 2개의 포트 그룹일 수 있다. 그 후, 1개의 포트 그룹의 능력은 1개의 포트 그룹 및 2개의 포트 그룹을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 최고부터 최저까지 포트 그룹 능력의 순서는 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹이다. 일부 실시예에서, 최고부터 최저까지의 코히어런스 능력의 순서는 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스이다.
일부 실시예에서, 구성(예컨대, 동작(504)에서)에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 구성에 따라 코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계를 포함한다. 포트 그룹의 개수의 표시는 구성에 따라, 또는 코드북 표시를 위한 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라, 포트 그룹의 개수의 세트로부터 1개의 포토 그룹 또는 하나보다 많은 개수의 포트 그룹을 선택하는데 사용될 수 있다.
일부 실시예에서, 구성(예컨대, 동작(504)에서)에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 코드북 표시를 위한 하나 이상의 포트 그룹의 개수를 결정하는 단계, 및 코드북 표시를 위한 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라 포트 그룹의 개수의 표시(예컨대, 포트 그룹 표시)의 존재 또는 크기를 결정하는 단계를 포함한다. 따라서, 이들 실시예는 DCI에 의해 표시된 후보 코드북의 도메인을 결정하기 위해 제공한다. 포트 그룹 표시의 존재 또는 크기는 코드북 표시를 위한 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라 결정될 수 있다.
결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수는 일부 예에서 수신된 하나 이상의 포트 그룹의 개수(예컨대, 구성에서)일 수 있다. 다른 예에서, 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수는 상이하다(예컨대, 구성을 통해 추론되거나 결정됨). 예컨대, 무선 통신 디바이스는 단 하나의 포트 그룹의 개수만 수신할 수 있지만, 하나 이상의 관련된 포트 그룹의 개수, 예컨대, 모든 하위 능력, 모든 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 미리 결정된 규칙에 따라 결정된다.
예를 들어, 완전 코히어런스만 또는 하나의 포트 그룹만 결정되는 경우, DCI는 포트 그룹 표시를 포함하지 않지만, 랭크(1 내지 8) 및 TPMI를 포함한다. 프리코더는 DCI 내의 랭크 및 TPMI에 따라 결정될 수 있다.
예를 들어, 완전 코히어런스 및 제1 유형의 부분 코히어런스 또는 1개의 포트 그룹 및 2개의 포트 그룹이 결정되는 경우, DCI는 1개의 포트 그룹 또는 2개의 포트 그룹을 표시하기 위한 1비트 "포트 그룹의 개수 표시"를 포함한다. 그 후, 각각의 포트 그룹에 대해, 코드북을 결정하기 위한 랭크 및 TPMI 또는 파라미터 세트가 존재해야 한다. 이는 각각의 포트 그룹에 대해, 랭크 + TPMI의 하나의 세트가 있다는 것을 의미한다.
TPMI는 미리 정의된 코드북 세트로부터 코드북을 표시하기 위한 인덱스 또는 코드북/프리코더를 결정하기 위한 파라미터 세트일 수 있다.
일부 실시예에서, 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 포트 그룹의 개수의 표시에 따라 주어진 개수의 포트 그룹을 결정하는 단계, 및 주어진 개수의 포트 그룹의 각각의 포트 그룹에 대한 랭크, 계층의 개수, 및 TPMI 중, 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함한다.
일부 실시예에서, 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는, 포트 그룹의 개수의 표시에 따라 주어진 개수의 포트 그룹을 결정하는 단계, 주어진 개수의 포트 그룹 중 각각의 2개의 포트 그룹 사이의 위상을 결정하는 단계, 및 주어진 개수의 포트 그룹 중 적어도 일부의 포트 그룹에 대한 랭크, 계층의 개수, 및 TPMI 중, 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 포트 그룹의 개수의 표시는 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링에 포함된다.
예를 들어, 코히어런스인 2개의 포트 그룹이 있는 경우, 하나의 위상이 결정되며, 예컨대 네트워크로부터, DCI 또는 MAC CE를 통해 수신된다. 예를 들어, 코히어런스인 4개의 포트 그룹이 있는 경우, 3개의 위상이 결정되며, 예컨대 네트워크로부터, DCI 또는 MAC CE를 통해 수신된다. 이 경우, 주어진 개수의 포트 그룹 중 하나보다 많은 포트 그룹, 즉 주어진 개수의 포트 그룹의 포트 그룹의 전부 또는 일부에 대해 랭크 및/또는 TPMI가 표시될 수 있다. 다시 말하면, 랭크 및/또는 TPMI는 주어진 개수의 포트 그룹 중 하나보다 많은 포트 그룹에 대해 공유될 수 있다. 예를 들어, 이들 실시예에서, 포트 그룹 중 적어도 일부에 대한 랭크 또는 TPMI 중 적어도 하나는 포트 그룹의 전부 또는 일부가 코히어런스일 때 결정된다.
일부 실시예에서, 프리코더는 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 1개의 포트 그룹인 것에 기초하여 다운링크 코드북 기반 방식의 파라미터로부터 결정되거나, 또는 프리코더는 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 코히어런스인 하나보다 많은 포트 그룹인 것에 기초하여 업링크 코드북 기반 방식의 파라미터로부터 결정된다.
일부 실시예에서, 무선 통신 디바이스는 또한, 편광 방향 상의 안테나 엘리먼트의 개수에 따라 편광 방향에 대한 오버샘플링 인자의 값을 결정한다. 일부 예에서, 편광 방향은 수평 방향 또는 수직 방향을 포함한다.
일부 실시예에서, 구성은 무선 자원 제어(RRC) 시그널링, 매체 액세스 제어(MAC) 제어 엘리먼트, 또는 다운링크 제어 표시자(DCI) 중 하나를 통해 수신된다.
일부 실시예에서, 프리코더는 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중, 적어도 하나에 기초하여 결정된다. 일부 실시예에서, 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중 적어도 하나에 기초하여 프리코더를 결정하는 것은, 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는 코드북 세트로부터 프리코더를 결정하는 것을 포함한다. 코드북 세트는 각각 일종의 포트 선택을 반영하는 코드북을 포함한다. 포트가 선택되면, 포트에 대한 비제로 엘리먼트와 다른 포트에 대한 제로 엘리먼트를 갖는 계층에 대한 벡터가 결정된다.
일부 예에서, 프리코더는 구성에 의해 표시된 비코히어런스 레벨에 따라 결정된다. 일부 실시예에서, 프리코더는 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중, 적어도 하나에 따라 연속 포트 인덱스의 수에 기초하여 결정된다. 일부 실시예에서, 시작 포트 인덱스는 포트 그룹의 개수에 기초하여 결정된다. 일부 실시예에서, 포트 인덱스 순서는: {0,4,1,5,2,6,3,7}, {0,1,2,3,4,5,6,7}, {0,2,1,3,4,6,5,7}, {0,1,4,5,2,3,6,7}, 또는 {0,4,2,6,1,5,3,7} 중 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 본 무선 통신 디바이스는 또한, 하나 이상의 미리 정의된 맵핑 중 적어도 하나에 따라 프리코더의 포트에 하나 이상의 포트 그룹의 포트를 맵핑한다. 일부 실시예에서, 하나 이상의 미리 정의된 맵핑은, 프리코더의 포트 {0,1,4,5,2,3,6,7} 또는 프리코더의 포트 {0,2,4,6,1,3,5,7}에의 각각 4개의 포트를 갖는 2개의 포트 그룹의 맵핑, 또는 프리코더의 포트 {0,4,1,5,2,6,3,7}에의 각각 2개의 포트를 갖는 4개의 포트 그룹의 맵핑을 포함한다.
도 6은 8Tx 송신 프리코딩을 위한 능력 보고와 관련된 예시적인 흐름도를 도시한다.
동작(602)에서, 무선 통신 노드(예컨대, 기지국)는 하나 이상의 포트 그룹의 개수, 및 하나 이상의 코히어런스 레벨 중, 적어도 하나를 표시하는 구성을 무선 통신 디바이스로 송신한다.
동작(604)에서, 무선 통신 노드는 구성에 따른 송신을 위한 프리코더 또는 포트 그룹의 개수의 표시를 무선 통신 디바이스에 표시한다. 그 후, 송신은 프리코더로 수행된다. 일부 실시예에서, 무선 통신 노드는 송신을 수신하고 프리코더에 따라 송신을 디코딩한다.
일부 실시예에서, 무선 통신 노드는 또한, 코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정한다. 일부 실시예에서, 포트 그룹의 개수의 표시는 구성에 따라, 또는 코드북 표시를 위한 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라, 포트 그룹의 개수의 세트로부터 주어진 개수의 포트 그룹(또는 주어진 개수의 포트 그룹에 기초한 하나보다 많은 개수의 포트 그룹)을 선택하는데 사용될 수 있다.
일부 실시예에서, 포트의 총 개수는 8개이다. 일부 실시예에서, 특정 포트 그룹의 개수는, 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 또는 8개의 포트 그룹 중, 하나를 포함하고, 특정 코히어런스 레벨은, 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스 중 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 무선 통신 노드는 또한, 구성에서 편광 방향에 대한 안테나 엘리먼트의 개수를 표시한다.
일부 실시예에서, 표시된 포트 그룹의 개수 또는 표시된 코히어런스 레벨은 최고 능력보다 낮은 하나 이상의 능력이 구성되거나 지원됨을 표시하는 최고 능력이다. 일부 실시예에서, 최고부터 최저까지 포트 그룹 능력의 순서는 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹이다. 최고부터 최저까지의 코히어런스 능력의 순서는 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스이다.
일부 실시예에서, 포트 그룹의 개수의 표시는 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링에 포함된다. 일부 실시예에서, 무선 통신 노드는 또한, 구성에서 편광 방향에 대한 안테나 엘리먼트의 개수를 표시한다.
일부 실시들에서, 무선 통신 노드는 RRC, MAC CE, 또는 DCI 중 하나를 통해 구성을 송신한다.
도 7은 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국) 또는 통신 디바이스(예컨대, 사용자 장비(UE))의 일부일 수 있는 하드웨어 플랫폼(700)의 예시적인 블록도를 도시한다. 하드웨어 플랫폼(700)은 적어도 하나의 프로세서(710) 및 명령어들이 저장된 메모리(705)를 포함한다. 프로세서(710)에 의한 실행시 명령어들은, 본 특허 문헌에서 설명된 다양한 실시예에서 도 1 내지 도 4에서 설명되는 동작들을 수행하도록 하드웨어 플랫폼(700)을 구성한다. 송신기(715)는 정보 또는 데이터를 또다른 디바이스로 송신 또는 전송한다. 예를 들어, 네트워크 디바이스 송신기는 사용자 장비에 메시지를 전송할 수 있다. 수신기(720)는 또다른 디바이스에 송신 또는 전송된 정보 또는 데이터를 수신한다. 예를 들어, 사용자 장비는 네트워크 디바이스로부터 메시지를 수신할 수있다.
상기에 설명된 바와 같은 구현은 무선 통신에 적용될 것이다. 도 8은 기지국(820) 및 하나 이상의 사용자 장비(UE)(811, 812 및 813)를 포함하는 무선 통신 시스템(예를 들어, 5G 또는 NR 셀룰러 네트워크)의 예시를 도시한다. 일부 실시예에서, UE은 네트워크에 대한 통신 링크(점선 화살표(831, 832, 833)로 도시된 바와 같이, 때때로 업링크 방향으로 지칭됨)를 사용하여 BS(예컨대, 네트워크)에 액세스하고, 그 후 BS로부터 UE로의 후속 통신(예컨대, 네트워크로부터 UE로의 방향으로 도시됨, 때때로 화살표(841, 842, 843)로 도시된 다운링크 방향으로 지칭됨)을 가능하게 한다. 일부 실시예에서, BS는 UE에 정보를 전송하고(화살표(841, 842, 843)로 도시된 바와 같이, 때때로 다운링크 방향으로 지칭됨), 그 후 UE로부터 BS로의 후속 통신(예컨대, UE로부터 BS의 방향으로 도시됨, 때때로 점선 화살표(831, 832, 833)로 도시된 업링크 방향으로 지칭됨)을 가능하게 한다. UE는 예를 들어, 스마트폰, 태블릿, 모바일 컴퓨터, M2M(Machine to Machine) 디바이스, IoT(Internet of Things) 디바이스 등일 수 있다.
본 문서에서 “예시적인”이라는 용어는 “~의 예”를 의미하는 데 사용되며 달리 명시되지 않는 한 이상적인 또는 바람직한 실시형태를 암시하지 않는다.
여기에 설명한 실시형태 중 일부는 네트워크 환경의 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 코드와 같은 컴퓨터 실행 가능 명령어를 포함한, 컴퓨터 판독 가능 매체에 수록되는 컴퓨터 프로그램 제품에 의해 일 실시형태에서 구현될 수 있는 방법 또는 프로세스의 일반적인 맥락에서 설명된다. 컴퓨터 판독 가능 매체는, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), CD(compact discs), DVD(digital versatile discs) 등을 포함하지만 이에 한정되는 것은 아닌 이동식 및 비이동식 저장 디바이스를 포함할 수 있다. 따라서, 컴퓨터 판독 가능 매체는 비일시적 저장 매체를 포함할 수 있다. 일반적으로, 프로그램 모듈은 특정 작업을 수행하거나 특정 추상 데이터 타입을 구현하는 루틴, 프로그램, 오브젝트, 컴포넌트, 데이터 구조 등을 포함할 수 있다. 컴퓨터 또는 프로세서 실행 가능 명령어, 연관된 데이터 구조, 및 프로그램 모듈은 여기에 개시한 방법들의 단계들을 실행하기 위한 프로그램 코드의 예를 나타낸다. 이러한 실행 가능 명령어 또는 관련 데이터 구조의 특정 시퀀스는 이러한 단계 또는 프로세스에 기재된 기능을 구현하기 위한 대응하는 동작들의 예를 나타낸다.
개시된 실시예들 중 일부는 하드웨어 회로들, 소프트웨어, 또는 이들의 조합을 사용하여 디바이스들 또는 모듈들로서 구현될 수 있다. 예를 들어, 하드웨어 회로 구현은, 예를 들어 인쇄 회로 기판의 일부로서 통합되는 이산 아날로그 및/또는 디지털 컴포넌트를 포함할 수 있다. 대안으로서, 또는 추가적으로, 개시된 컴포넌트 또는 모듈은 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 및/또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 디바이스로서 구현될 수 있다. 일부 구현예는 본 출원의 개시 기능과 연관된 디지털 신호 프로세싱의 동작 요구에 최적화된 아키텍처를 갖는 특수 마이크로프로세서인 디지털 신호 프로세서(DSP)를 추가로 또는 대안으로 포함할 수 있다. 유사하게, 각각의 모듈 내의 다양한 컴포넌트 또는 하위 컴포넌트는 소프트웨어, 하드웨어 또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 모듈 및/또는 모듈 내의 컴포넌트 사이의 연결은, 적합한 프로토콜을 사용하여 인터넷, 유선 또는 무선 네트워크를 통한 통신을 포함하지만 이에 한정되는 것은 아닌, 당업계에 알려진 연결 방법 및 매체 중 임의의 하나를 사용하여 제공될 수 있다.
본 문서가 많은 세부사항을 포함하는 한편, 이는 청구되거나 청구될 수 있는 발명의 범위에 대한 제한들로서 해석되어서는 안되며, 이 보다는 특정 실시예들에 특유한 피처들의 설명들로서 해석되어야 한다. 개별 실시예들의 문맥으로 본 문서에서 설명된 특정 피처들은 또한 단일 실시예에서 조합으로 구현될 수 있다. 반대로, 단일 실시예의 문맥으로 설명된 다양한 피처들이 또한 다수의 실시예에서 분리적으로 또는 임의의 적합한 서브조합으로 구현될 수 있다. 또한, 피처들이 특정 조합들로 작용하는 것으로서 위에서 설명될 수 있고 그와 같이 초기에 청구되었을지라도, 청구된 조합으로부터의 하나 이상의 피처가 일부 경우들에서 이 조합으로부터 제거될 수 있고, 청구된 조합이 서브조합 또는 서브조합의 변형에 관한 것일 수 있다. 유사하게, 동작들이 특정 순서로 도면들에 도시되지만, 이는 그러한 동작들이 도시된 특정 순서로 또는 순차적 순서로 수행되어야 하거나, 또는 바람직한 결과들을 얻기 위해 모든 예시된 동작들이 수행되어야 할 것을 요구하는 것으로서 이해되어서는 안된다.
몇몇 구현예들 및 예시들만이 설명되고, 다른 구현예들, 향상예들 및 변형예들이 본 개시에 설명되고 예시된 것에 기초하여 이루어질 수 있다.
Claims (31)
- 무선 통신을 위한 방법에 있어서,
무선 통신 노드로부터, 하나 이상의 포트 그룹의 개수, 및 하나 이상의 코히어런스 레벨 중, 적어도 하나를 표시하는 구성을 수신하는 단계;
상기 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계; 및
상기 프리코더를 사용하여 상기 송신을 수행하는 단계
를 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제1항에 있어서, 포트의 총 개수는 8개인 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 구성에 의해 표시된 상기 하나 이상의 포트 그룹의 개수는, 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹 중, 하나 이상을 포함하고, 상기 구성에 의해 표시된 하나 이상의 코히어런스 레벨은, 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스(non-coherence) 중, 하나 이상을 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서,
상기 무선 통신 노드로, 하나 이상의 지원되는 포트 그룹의 개수 또는 하나 이상의 지원되는 코히어런스 레벨을 표시하는 정보를 송신하는 단계
를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제1항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 표시된 포트 그룹의 개수 또는 표시된 코히어런스 레벨은 최고 능력(capability)보다 낮은 하나 이상의 능력이 구성되거나 지원됨을 표시하는 상기 최고 능력인 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제5항에 있어서, 최고부터 최저까지의 포트 그룹 능력의 순서는 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹이고, 최고부터 최저까지의 코히어런스 능력의 순서는 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스인 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는:
상기 구성에 따라 코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법. - 제1항에 있어서, 상기 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는:
코드북 표시를 위한 하나 이상의 포트 그룹의 개수를 결정하는 단계, 및
상기 코드북 표시를 위한 상기 결정된 하나 이상의 포트 그룹의 개수에 따라 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계
를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법. - 제1항에 있어서, 상기 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는:
포트 그룹의 개수의 표시에 따라 주어진 개수의 포트 그룹을 결정하는 단계, 및
상기 주어진 개수의 포트 그룹의 각각의 포트 그룹에 대한 랭크, 계층의 개수, 및 송신 프리코딩 매트릭스 표시자(transmit precoding matrix indicator; TPMI) 중, 적어도 하나를 결정하는 단계
를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법. - 제1항에 있어서, 상기 구성에 따라 송신을 위한 프리코더를 결정하는 단계는:
포트 그룹의 개수의 표시에 따라 주어진 개수의 포트 그룹을 결정하는 단계,
상기 주어진 개수의 포트 그룹 중 각각의 2개의 포트 그룹 사이의 위상을 결정하는 단계, 및
상기 주어진 개수의 포트 그룹 중 적어도 일부의 포트 그룹에 대한 랭크, 계층의 개수, 및 TPMI 중, 적어도 하나를 결정하는 단계
를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법. - 제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 포트 그룹의 개수의 표시는 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링에 포함되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제3항에 있어서, 상기 프리코더는 상기 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 1개의 포트 그룹인 것에 기초하여 다운링크 코드북 기반 방식의 파라미터로부터 결정되거나, 또는 상기 프리코더는 상기 하나 이상의 포트 그룹의 개수가 코히어런스인 하나보다 많은 포트 그룹인 것에 기초하여 업링크 코드북 기반 방식의 파라미터로부터 결정되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서,
편광 방향 상의 안테나 엘리먼트의 개수에 따라 상기 편광 방향에 대한 오버샘플링 인자의 값을 결정하는 단계
를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제1항에 있어서, 상기 구성은 무선 자원 제어(radio resource control; RRC) 시그널링, 매체 액세스 제어(medium access control; MAC) 제어 엘리먼트, 또는 다운링크 제어 표시자(downlink control indicator; DCI) 중 하나를 통해 수신되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 프리코더는 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중, 적어도 하나에 기초하여 결정되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 프리코더는 상기 포트 그룹의 개수, 시작 포트 인덱스, 및 포트 인덱스 순서 중, 적어도 하나에 따라 연속 포트 인덱스의 수에 기초하여 결정되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제15항에 있어서, 상기 시작 포트 인덱스는 상기 포트 그룹의 개수에 기초하여 결정되는 것인, 방법.
- 제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 포트 인덱스 순서는: {0,4,1,5,2,6,3,7}, {0,1,2,3,4,5,6,7}, {0,2,1,3,4,6,5,7}, {0,1,4,5,2,3,6,7}, 또는 {0,4,2,6,1,5,3,7} 중 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제1항에 있어서,
하나 이상의 미리 정의된 맵핑 중 적어도 하나에 따라 상기 프리코더의 포트에 하나 이상의 포트 그룹의 포트를 맵핑하는 단계
를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제19항에 있어서, 상기 하나 이상의 미리 정의된 맵핑은:
상기 프리코더의 포트 {0,1,4,5,2,3,6,7} 또는 상기 프리코더의 포트 {0,2,4,6,1,3,5,7}에의 각각 4개의 포트를 갖는 2개의 포트 그룹의 맵핑, 또는
상기 프리코더의 포트 {0,4,1,5,2,6,3,7}에의 각각 2개의 포트를 갖는 4개의 포트 그룹의 맵핑
을 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법. - 무선 통신을 위한 방법으로서,
무선 통신 디바이스로, 하나 이상의 포트 그룹의 개수, 및 하나 이상의 코히어런스 레벨 중, 적어도 하나를 표시하는 구성을 송신하는 단계; 및
상기 무선 통신 디바이스에, 상기 구성에 따른 송신을 위한 프리코더, 또는 포트 그룹의 개수의 표시를 표시하는 단계
를 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제21항에 있어서,
코드북 표시를 위한 포트 그룹의 개수의 표시의 존재 또는 크기를 결정하는 단계
를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제21항에 있어서, 포트의 총 개수는 8개인 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제21항에 있어서, 상기 하나 이상의 포트 그룹은, 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹 중, 하나 이상을 포함하고, 상기 하나 이상의 코히어런스 레벨은, 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스 중 하나 이상을 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제21항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 표시된 포트 그룹의 개수 또는 표시된 코히어런스 레벨은 최고 능력보다 낮은 하나 이상의 능력이 지원되거나 구성됨을 표시하는 상기 최고 능력인 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제25항에 있어서, 최고부터 최저까지의 포트 그룹 능력의 순서는 1개의 포트 그룹, 2개의 포트 그룹, 4개의 포트 그룹, 및 8개의 포트 그룹이고, 최고부터 최저까지의 코히어런스 능력의 순서는 완전 코히어런스, 제1 유형의 부분 코히어런스, 제2 유형의 부분 코히어런스, 및 비코히어런스인 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제21항에 있어서, 상기 포트 그룹의 개수의 표시는 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링에 포함되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 제21항에 있어서,
상기 구성에서 편광 방향에 대한 안테나 엘리먼트의 개수를 표시하는 단계
를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법. - 제21항에 있어서, 상기 구성은 DCI, MAC CE, 또는 RRC 시그널링 중 하나를 통해 송신되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
- 무선 통신을 위한 장치에 있어서,
메모리 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항의 방법을 구현하기 위해 상기 메모리 상에 저장된 명령어들을 실행하는 것인, 무선 통신을 위한 장치. - 코드가 저장되어 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서,
상기 코드는 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서로 하여금 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 구현하게 하는 것인, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
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