WO2010117251A2 - 하향링크 참조신호의 전송방법 및 장치 - Google Patents

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고현수
임빈철
박성호
이영섭
강승현
구자호
김수남
이욱봉
천진영
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a downlink reference signal in a wireless communication system.
  • a multiple input multiple output (MIMO) system refers to a system that improves transmission and reception efficiency of data using multiple transmission antennas and multiple reception antennas.
  • MIMO technology includes a spatial diversity technique and a spatial multiplexing technique.
  • the spatial diversity scheme can increase transmission reliability or widen a cell radius through diversity gain, which is suitable for data transmission for a mobile terminal moving at high speed.
  • Spatial multiplexing can increase the data rate without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data.
  • each transmit antenna has an independent data channel. Therefore, the receiver estimates a channel for each of the transmitting antennas and receives data transmitted from each transmitting antenna.
  • Channel estimation refers to a process of restoring a received signal by compensating for distortion of a signal caused by fading.
  • fading refers to a phenomenon in which the strength of a signal is rapidly changed due to multipath-time delay in a wireless communication system environment.
  • a reference signal known to both the transmitter and the receiver is required.
  • the reference signal may simply be referred to as a reference signal (RS) or a pilot according to the applied standard.
  • the downlink reference signal is a coherent such as a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH). Pilot signal for demodulation.
  • the downlink reference signal includes a common reference signal (CRS) shared by all terminals in a cell and a dedicated reference signal (DRS) only for a specific terminal.
  • the common reference signal may be called a cell-specific reference signal.
  • the dedicated reference signal may also be called a UE-specific reference signal.
  • the dedicated reference signal is used to provide coherent demodulation of the terminal that performs beamforming.
  • Channel estimation by the common reference signal is performed by interpolating and averaging reference signals in frequency domain and time domain other than the allocated bandwidth.
  • the terminal measures the common reference signal and informs the base station of feedback information such as channel quality information (CQI), precoding matrix indicator (PMI), and rank indicator (RI).
  • CQI channel quality information
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank indicator
  • the base station may perform downlink frequency domain scheduling using the feedback information. Pseudo-random sequences may be used as the dedicated and common reference signals.
  • SCH synchronization channel
  • BCH broadcast channel
  • the dedicated reference signal since both the dedicated reference signal and the common reference signal are transmitted, there is a need for a method of arranging them so as not to overlap them.
  • the dedicated reference signal when a specific OFDM symbol is allocated for the transmission of the SCH and the BCH, the dedicated reference signal may not be transmitted. If the dedicated RS is not transmitted exclusively with the common RS or overlaps with the SCH or BCH, the UE may not be able to recover data.
  • the present invention is to provide a method of transmitting a dedicated reference signal to reduce the loss caused during data recovery by efficiently placing the dedicated reference signal in a subframe.
  • a method for transmitting a reference signal to a user equipment by a base station using 8 or less layers is provided in the 8 or less layer through a data region of a downlink subframe. And transmitting a reference signal for the layer of 8 or less on a predetermined OFDM symbol of the downlink subframe, wherein the reference signal demodulates data for the layer of 8 or less.
  • Dedicated reference signal (DRS) for the reference the reference signal for the layer 8 or less is divided into a first and a second group, the reference signal of the first and second group are each CDM (Code) on one resource element Division Multiplexing) can be multiplexed.
  • first and second groups of reference signals may be disposed in resource elements of two subcarrier positions concatenated on one OFDM symbol.
  • first and second groups of reference signals may be arranged at equal subcarrier intervals on one OFDM symbol.
  • the positions in the frequency domain of the first and second groups of reference signals may be the same for each OFDM symbol in which the reference signals are arranged.
  • the position in the frequency domain of the first and second groups of reference signals may be shifted for each OFDM symbol in which the reference signal is arranged.
  • a method of processing a reference signal received from a base station by a terminal using 8 or less layers the 8 or less through the data area of the downlink subframe Transmitting data for a layer, transmitting a reference signal for the layer 8 or less on a predetermined OFDM symbol of the downlink subframe, and using the received reference signal for the layer 8 or less
  • Estimating a channel to demodulate data wherein reference signals for the 8 or less layers are divided into first and second groups, and the reference signals of the first and second groups are each one resource element. It can be multiplexed in the code division multiplexing (CDM) scheme.
  • CDM code division multiplexing
  • first and second groups of reference signals may be disposed in resource elements of two subcarrier positions concatenated on one OFDM symbol.
  • first and second groups of reference signals may be arranged at equal subcarrier intervals on one OFDM symbol.
  • the positions in the frequency domain of the first and second groups of reference signals may be the same for each OFDM symbol in which the reference signals are arranged.
  • the position in the frequency domain of the first and second groups of reference signals may be shifted for each OFDM symbol in which the reference signal is arranged.
  • a base station for transmitting a reference signal to a terminal using 8 or less layers a receiving module for receiving an uplink signal from the terminal, the downlink to the terminal A transmission module for transmitting a link signal, and a processor connected to the reception module and the transmission module and controlling the base station including the reception module and the transmission module, wherein the processor is downward through the transmission module. And transmits data for the layer 8 or less through a data region of a link subframe, and transmits a reference signal for the layer 8 or less on a predetermined OFDM symbol of the downlink subframe.
  • a dedicated reference signal (DRS) for demodulating data for the 8 or less layers Reference signals for the following layers may be divided into first and second groups, and the reference signals of the first and second groups may be multiplexed by using a CDM (Code Division Multiplexing) method on one resource element.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • a terminal for processing a reference signal received from a base station using 8 or less layers a receiving module for receiving control information and data from the base station, the A transmission module for transmitting control information and data to a base station, and a processor connected to the reception module and the transmission module and controlling the terminal including the reception module and the transmission module.
  • the terminal uses the received reference signal to the 8 or less layer A channel is estimated to demodulate the data for the reference signal.
  • Reference signals for the 8 or less layers are divided into first and second groups, and the reference signals of the first and second groups are each one resource element. It can be multiplexed in the code division multiplexing (CDM) scheme.
  • CDM code division multiplexing
  • a dedicated reference signal in a wireless communication system, can be transmitted exclusively with various control channels, thereby improving channel estimation performance.
  • by efficiently disposing within the subframe of the dedicated reference signal it is possible to reduce the loss caused during data recovery.
  • 1 is a block diagram showing the structure of a transmitter having multiple antennas.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a downlink radio frame.
  • 3 is an exemplary diagram illustrating an example of a resource grid for one downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a subframe structure according to a general CP configuration.
  • 5 to 82 illustrate embodiments of a pattern of a dedicated reference signal according to the present invention.
  • 83 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a wireless communication system including a terminal apparatus and a base station apparatus according to the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term “terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on the 3GPP LTE standard, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • 1 is a block diagram showing the structure of a transmitter having multiple antennas.
  • the transmitter 100 includes an encoder (110-1, ..., 110-K), a modulation mapper (120-1, ..., 120-K), a layer mapper ( layer mapper 130, precoder 140, resource element mapper 150-1, ..., 150-K and OFDM signal generator 160-1, ..., 160-K ).
  • the transmitter 100 includes Nt transmit antennas 170-1,..., 170 -Nt.
  • the encoders 110-1, ..., 110-K encode the input data according to a predetermined coding scheme to form coded data.
  • the modulation mapper 120-1, ..., 120-K maps the coded data to modulation symbols representing positions on signal constellations.
  • the modulation scheme is not limited and may be m-Phase Shift Keying (m-PSK) or m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM).
  • m-PSK may be BPSK, QPSK or 8-PSK.
  • m-QAM may be 16-QAM, 64-QAM or 256-QAM.
  • the layer mapper 130 defines a layer of modulation symbols so that the precoder 140 can distribute antenna-specific symbols to the paths of the respective antennas.
  • the layer is defined as an information path input to the precoder 140.
  • the information path before the precoder 140 may be referred to as a virtual antenna or a layer.
  • the precoder 140 outputs an antenna specific symbol by processing the modulation symbol by a MIMO scheme according to the multiple transmit antennas 170-1,..., 170 -Nt.
  • the precoder 140 distributes the antenna specific symbol to the resource element mappers 150-1,..., 150 -K of the path of the corresponding antenna.
  • Each information path sent by the precoder 140 to one antenna is called a stream. This may be referred to as a physical antenna.
  • the resource element mapper 150-1,..., 150 -K allocates an antenna specific symbol to an appropriate resource element and multiplexes according to a user.
  • the OFDM signal generators 160-1,..., 160 -K output an OFDM symbol by modulating the antenna specific symbol by the OFDM scheme.
  • the OFDM signal generators 160-1, ..., 160-K may perform an inverse fast fourier transform (IFFT) on an antenna specific symbol, and a cyclic prefix (CP) is inserted into the time domain symbol on which the IFFT is performed. Can be.
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the CP is a signal inserted in a guard interval to remove inter-symbol interference due to multiple paths in the OFDM transmission scheme.
  • the OFDM symbol is transmitted through each transmit antenna 170-1,..., 170 -Nt.
  • FIG. 2 shows a structure of a downlink radio frame.
  • a downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots.
  • the downlink radio frame may be configured by frequency division duplex (FDD) or time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of the CP.
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • the resource element a (k, l) becomes a resource element located in the k-th subcarrier and the l-th OFDM symbol.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • N DL is the number of resource blocks included in the downlink slot.
  • the value of N DL may be determined according to a downlink transmission bandwidth set by scheduling of the base station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource element to which a reference signal, a synchronization signal, and a broadcast channel are mapped when a general CP is used.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • 4 corresponds to two slots constituting one subframe in the time domain, and corresponds to subcarriers constituting a resource block of one slot in the frequency domain.
  • a resource that can be a unit of resource mapping in two consecutive resource blocks (RBs) of one subframe of FIG. 4, that is, one TTI (or first and second slots of one subframe).
  • a RB pair may consist of 14 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the smallest rectangular area in the time-frequency domain shown in FIG. 4 is an area corresponding to one OFDM symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
  • Rp denotes a resource element used for transmitting a reference signal on a pth antenna port.
  • R0 to R3 represent resource elements to which common reference signals transmitted from the 0 to third antenna ports are mapped
  • R5 represents resource elements to which dedicated reference signals transmitted to the fifth antenna port are mapped.
  • the common reference signals transmitted by the zeroth and first antenna ports are transmitted at six subcarrier intervals (based on one antenna port) on the zeroth, fourth, seventh, and eleventh OFDM symbols.
  • the common reference signals transmitted by the second and third antenna ports are transmitted at six subcarrier intervals (based on one antenna port) on the first and eighth OFDM symbols.
  • the dedicated reference signal is transmitted in four subcarrier intervals on the third, sixth, ninth and twelfth OFDM symbols of every subframe. Accordingly, 12 dedicated reference signals are transmitted in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • 4 (b) and 4 (c) show the same positions of the common reference signals R0 to R3 shown in FIG. 4 (a), and time-frequency of the dedicated reference signal R5 transmitted from the fifth antenna port. Another embodiment of location on a region is shown.
  • R4 may represent a resource element used for transmitting a reference signal of a multicast broadcast single frequency network (MBSFN) in a fourth antenna port.
  • MMSFN multicast broadcast single frequency network
  • the synchronization signal is a physical layer signal used for cell-search (cell-search), there is a primary synchronization signal (primary synchronization signal) and the secondary synchronization signal (secondary synchronization signal).
  • the physical channel through which the primary synchronization signal is transmitted is called a primary-synchronization channel (P-SCH), and the physical channel through which the secondary synchronization signal is transmitted is called a secondary-synchronization channel (S-SCH).
  • the main synchronization signal is a signal used for the terminal to synchronize slot synchronization during initial cell search and may be generated by a ZADoff-Chu sequence in the frequency domain. If the downlink radio frame is a structure supporting FDD, the main synchronization signal is the last OFDM symbol of the 0th and 10th slots of every radio frame (i.e., the 6th subframe at 5 subframe periods) as shown in FIG. May be mapped to an OFDM symbol). If the downlink radio frame has a structure supporting TDD, the main synchronization signal may be mapped to third OFDM symbols of the first and sixth subframes (not shown).
  • the auxiliary synchronization signal is a signal used for frame synchronization after the terminal synchronizes slot synchronization, and may be defined as a combination of two 31-bit sequences. As shown in FIG. 4 of each radio frame, the auxiliary synchronization signal may be mapped to fifth OFDM symbols of the 0th and 10th slots of the radio frame (that is, the fifth OFDM symbol of the subframe in 5 subframe periods).
  • the physical broadcast channel is a channel for transmitting system information of a cell.
  • the P-BCH may be mapped to seventh through ninth OFDM symbols in one subframe and transmitted in a period of 10 subframes. However, it is mapped only to subcarriers at positions other than R0 to R3 which are resource elements allocated as the common reference signal.
  • the resource element to which the SCH and the P-BCH are mapped may overlap with the resource element to which data is transmitted or the resource element to which a dedicated reference signal is transmitted.
  • the fifth to ninth OFDM symbols are occupied by SCHs or P-BCHs, and are dedicated reference signals mapped to R5 on the sixth and ninth OFDM symbols. Overlap Therefore, the dedicated reference signal is punctured and not transmitted in the OFDM symbol of this period. Similar problems may occur when the downlink radio frame has a structure supporting TDD.
  • the dedicated reference signal when the dedicated reference signal is disposed, the positions of the SCH and the P-BCH should be taken into consideration, and the dedicated reference signal may be positioned in at least one symbol period in symbols other than the OFDM symbols in which the SCH and the P-BCH are transmitted.
  • considerations in the arrangement of dedicated reference signals include PDSCH decoding, transmission density of dedicated reference signals, robustness in a high-speed mobile environment, frequency selective channel, support for distributed mode, and PDCCH. Number of OFDM symbols;
  • FIG. 4 is a case of a general CP, how to arrange a dedicated reference signal in case of an extended CP.
  • the aforementioned cell-specific reference signal is used for estimating a channel of a physical antenna terminal and is a reference signal commonly transmitted to all UEs in a cell.
  • the channel information estimated by the UE through the cell-specific reference signal includes single antenna transmission, transmit diversity, closed-loop spatial multiplexing, and open-loop spatial multiplexing. (Open-loop Spatial multiplexing), it can be used for demodulation of data transmitted by a transmission scheme such as multi-user MIMO (MU-MIMO), and the terminal measures the channel and reports to the base station Can be used as
  • the cell-specific reference signal may be shifted by shifting the position in the subframe of the cell-specific reference signal. For example, when the reference signal is located every three subcarriers, one cell may be arranged at a subcarrier spacing of 3k and another cell at a subcarrier spacing of 3k + 1.
  • the dedicated reference signal is a terminal-specific reference signal used for data demodulation.
  • a precoding weight used for a specific terminal is also used for the reference signal. Equivalent channel combined with the transmitted precoding weight and the transmission channel can be estimated. Since the dedicated reference signal requires orthogonality between the transport layers, the pattern of the reference signal may be defined differently according to the transmission rank.
  • the reference signal structure may be optimized by further reducing the reference signal overhead by using the precoded reference signal and transmitting the measurement reference signal in a low duty cycle.
  • the dedicated reference signal is preferably set to exist only in the resource block and layer scheduled downlink transmission by the base station.
  • the newly defined dedicated reference signal can support rank 8 and support dual stream beamforming, cooperative multi-point transmission, and advanced multi-user-MIMO together. To this end, the following may be considered.
  • Transmitting a reference signal with a high density to improve channel estimation performance may satisfy a target performance of a user who requires high channel estimation performance, but in some users, a wasteful pilot may occur.
  • a low density reference signal is transmitted to increase system yield, a user may have a high data rate but an increased bit error.
  • a user with a fast moving speed experiences a rapidly changing channel, and since the correlation time is short, a narrow reference signal structure is suitable to obtain a desired channel estimation performance.
  • some users may be stationary, and in this case, since the correlation time is long, excellent channel estimation performance can be obtained even with wide reference signal intervals. Therefore, in consideration of the reference signal density and the channel estimation performance, a method of transmitting a reference signal having a proper reference signal density and a pattern on the time domain and the frequency domain should be considered.
  • the cell-specific reference signal may be a reference signal for a single transmit antenna, 2 transmit antennas, and 4 transmit antennas.
  • a frequency shift of a cell-specific reference signal may be considered.
  • the dedicated reference signal may be located on the same OFDM symbol as the cell-specific reference signal or may be located on an OFDM symbol that does not include the cell-specific reference signal.
  • a reference signal for PDSCH demodulation a reference signal for channel state information (CSI) measurement.
  • the above-mentioned dedicated reference signal (DRS) may also be referred to as a demodulation reference signal (DM RS) and is distinguished from a reference signal for CSI measurement.
  • DRS dedicated reference signal
  • One or two reference signals for the CSI measurement may exist in one subframe, and the reference signal and the dedicated reference signal for the CSI measurement may be designed not to be located together on one OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal may be included in at least one OFDM symbol except for OFDM symbols to which SCHs and BCHs are mapped.
  • a transition of subframe timing may be required for timing alignment and the like, and for this purpose, the last OFDM symbol of the subframe may be punctured.
  • a dedicated reference signal for rank 2 beamforming may be designed to reuse a dedicated reference signal pattern for rank 1 beamforming.
  • the two layers can be multiplexed using code division multiplexing (CDM), time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM).
  • CDM code division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • reference signals through each layer may be multiplexed using a CDM in a specific time-frequency domain, or additionally, TDM or FDM between time-frequency domains. It is also possible to transmit a dedicated reference signal by multiplexing using.
  • demodulation may be performed on a frequency domain and a time domain to which the dedicated reference signal is not allocated by interpolating or extrapolating the dedicated reference signal.
  • Channel estimation by extrapolation may have lower channel estimation performance than the case of interpolation. Therefore, it may be considered to reduce the extrapolated channel estimation by placing a dedicated reference signal at the end of the time-frequency domain of two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • the PDCCH region is located in the 0 th to 2 nd OFDM symbols, and the cell-specific reference signal is generated by the first CP.
  • SCH is located in the fifth and sixth OFDM symbol
  • BCH may be located in the seventh, eighth and ninth OFDM symbol.
  • the thirteenth OFDM symbol may be punctured according to the subframe timing shift. Therefore, the dedicated reference signal needs to be designed to be located in at least one of the third, tenth and twelfth OFDM symbols.
  • a general CP configuration that configures one subframe using 14 OFDM symbols will be mainly described.
  • a dedicated reference signal is described in the following embodiments.
  • the OFDM symbol including the cell-specific reference signal and the reference signal for CSI measurement is included in a subframe, and in the following embodiments, the OFDM symbol including only data without reference signal is allocated is excluded from the subframe.
  • One subframe may be configured.
  • the present invention proposes a dedicated reference signal pattern for each layer (antenna port) up to rank 8 as described through the following embodiments.
  • the position indicated by 'A' in the time-frequency domain in the figure and related description showing the resource element RE to which the present invention is applied is The position of the dedicated reference signal with respect to one layer (antenna port) is shown, and the position marked with 'B' indicates the position of the dedicated reference signal with respect to the second layer (antenna port).
  • a dedicated reference signal for two layers multiplexed using the CDM may be multiplexed using various codes.
  • ⁇ A / B' on one resource element indicates the position of the dedicated reference signal for the first and second layers multiplexed using the CDM.
  • the position indicated by 'C' indicates a dedicated reference signal for the third layer
  • the position indicated by 'D' is dedicated to the fourth layer. Indicates a reference signal.
  • the position indicated by 'E' indicates a dedicated reference signal for the fifth layer
  • the position indicated by 'F' indicates a dedicated reference signal for the sixth layer.
  • the position indicated by 'G' indicates a dedicated reference signal for the seventh layer
  • the position indicated by 'H' indicates a dedicated reference signal for the eighth layer.
  • the position indicated by 'C / D' means that the dedicated reference signals for the third and fourth layers are multiplexed in the CDM scheme and disposed in the corresponding resource element, and the position indicated by 'E / F' is represented by the fifth position.
  • a dedicated reference signal for the sixth layer is multiplexed in the CDM scheme and disposed in the corresponding resource element.
  • a position indicated by 'G / H' is a multiplexed dedicated reference signal for the seventh and eighth layers in the CDM scheme. This means that it is placed in the resource element.
  • the position marked 'C / E / G' means that the dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are multiplexed in the CDM scheme and arranged in the corresponding resource element, and the 'D / F / H' The position indicated by denotes that the dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are multiplexed by the CDM scheme and arranged in the corresponding resource element.
  • the position indicated as 'C ⁇ E' or 'C-E' means that the dedicated reference signals for the third to fifth layers are multiplexed in the CDM scheme and arranged in the corresponding resource element.
  • the position marked 'F-H' means that the dedicated reference signals for the sixth to eighth layers are multiplexed by the CDM scheme and arranged in the corresponding resource element.
  • the position indicated as 'C ⁇ H' or 'C-H' means that the dedicated reference signals for the third to eighth layers are multiplexed by the CDM scheme and arranged in the corresponding resource element.
  • the position of the layer and the reference signal in the time-frequency domain is not limited to the above-described mapping relationship, and an arbitrary layer may be mapped to any reference signal position while maintaining the mapping relationship at 1: 1.
  • reference signals through each layer may be multiplexed using a CDM in a specific time-frequency domain, or additionally, TDM or FDM between time-frequency domains. It is also possible to transmit a dedicated reference signal by multiplexing using.
  • all positions in which a dedicated reference signal for rank 2 transmission is displayed may be used as positions of reference signals for one layer (antenna port).
  • a dedicated reference signal pattern may be configured in consideration of the following matters.
  • the dedicated reference signal for each antenna port may be equally allocated in one subframe. Meanwhile, in order to further improve channel estimation performance for one layer, more dedicated reference signals for one layer may be allocated in one subframe than other layers.
  • the symbol interval may be narrowly arranged in a manner that encompasses the time domain of one subframe.
  • the subcarrier spacing may be narrowly arranged in such a manner as to cover the frequency domain of one subframe such that channel estimation performance through the dedicated reference signal is robust to the frequency selective characteristic.
  • the positions of the dedicated reference signals may be densely arranged in a specific time domain.
  • the position of the dedicated reference signal may be widely arranged in a manner that encompasses the time domain of one subframe.
  • a margin for the dedicated reference signal is not disposed on a subcarrier may be provided to increase scalability with respect to the frequency shift.
  • the dedicated reference signal may be positioned in the first and last subcarriers as much as possible to prevent degradation of channel estimation performance caused by extrapolating the dedicated reference signal to estimate the channel.
  • the dedicated reference signal may be configured not to be disposed in the 0 to 2 OFDM symbols to which the PDCCH region is allocated.
  • the dedicated reference signal may be set not to be disposed in the 0th, 1st, 4th, 7th, 8th, and 11th OFDM symbols to which the common reference signal is transmitted.
  • the channel for the corresponding resource element is estimated to restore the data. Therefore, if all the dedicated reference signals are allocated only to the third, tenth and twelfth OFDM symbols, there is a possibility that the channel estimation performance becomes inefficient. Therefore, in some cases, there is a need to properly allocate the dedicated reference signals to the remaining OFDM symbols. do.
  • the dedicated reference signals are not punctured on the fifth to ninth OFDM symbols in all subframes, and thus, on the fifth to ninth OFDM symbols.
  • a pattern can also be designed by placing a portion of the dedicated reference signal at.
  • the first OFDM symbol group includes the 0th to 2nd OFDM symbols to which the PDCCH region is allocated, the 0th, 1st, 4th, 7th, 8th, and 11th OFDM symbols where the cell-specific reference signal is located, and the SCH is located.
  • third, tenth, and twelfth OFDM symbols not included in the first OFDM symbol group may be included in the second OFDM symbol group.
  • at least one dedicated reference signal should be allocated to the second OFDM symbol group, and as many dedicated reference signals as possible should be allocated.
  • one OFDM symbol among OFDM symbols in which a dedicated reference signal is disposed may be used for a reference signal for CQI.
  • a resource element to which a dedicated reference signal is mapped in one subframe according to a general CP configuration is shown, with the horizontal axis representing the time domain and the vertical axis representing the frequency domain. Indicates. The smallest rectangular area in the time-frequency domain corresponds to one OFDM symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
  • the position of the dedicated reference signal may be represented by (OFDM symbol index l, subcarrier index k).
  • a (l, k) ⁇ (3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9) ⁇
  • FIG. 5 (1) an embodiment in which an existing dedicated reference signal pattern for rank 1 beamforming is reused is proposed.
  • the dedicated reference signal A for the first layer and the dedicated reference signal B for the second layer are distributed at equal ratios at positions R5 in FIG. 4.
  • Dedicated reference signals A and B supporting maximum rank 2 transmission in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe are arranged in 12 resource elements.
  • A corresponds to the first layer and B corresponds to the first layer in the dedicated reference signal pattern according to FDM or TDM. It should be noted that may correspond to the second layer, A may correspond to the second layer and B may correspond to the first layer.
  • a and B may be multiplexed by the CDM method in each of the illustrated dedicated reference signal positions, and in the case of rank 1 transmission, both A and B positions may be used as reference signal positions for one layer. do.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Three dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at equal intervals of four subcarrier intervals. The dedicated reference signal is not disposed in the OFDM symbol where the cell-specific reference signal is located.
  • a (l, k) ⁇ (3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Three dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at equal intervals of four subcarrier intervals.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,5), (3,10), (9,0), (9,5), (9,10) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (fifth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Three dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at equal intervals of five subcarrier intervals.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (third and tenth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • six dedicated reference signals are allocated at intervals of 1 or 7 subcarriers for rank 1 transmission, and three dedicated reference signals are allocated for each layer at intervals of 2 or 8 subcarriers for rank 2 transmission.
  • the dedicated reference signal is not disposed at the OFDM symbol position where the cell-specific reference signal, SCH and BCH exist.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (third and tenth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Six dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at intervals of 1 or 4 subcarriers for rank 1 transmission, and three dedicated reference signals are allocated for each layer at equal intervals of 5 subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (fiveth and eighth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and tenth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Two dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at one subcarrier interval for rank 1 transmission, and one dedicated reference signal for each layer is allocated to rank 2 transmission.
  • One dedicated OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group is allocated four dedicated reference signals at intervals of 1 or 9 subcarriers for rank 1 transmission, and two dedicated signals per layer at equal intervals of 10 subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • the reference signal is assigned.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to one (fifth) OFDM symbol of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to three (third, tenth, and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Dedicated reference signals are allocated to three subcarrier positions at equal intervals of four subcarrier intervals in one OFDM symbol.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,4), (3,8), (10,2), (10,6), (10,10) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to one (fifth) OFDM symbol of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to three (third, tenth, and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Three dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at equal intervals of four subcarrier intervals.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (12,3), (12,9) ⁇
  • A is arranged in eight resource elements and B is arranged in four resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time in one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to one (fifth) OFDM symbol of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to three (third, tenth, and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group. Only two dedicated reference signals for one layer are arranged in one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at equal intervals of six subcarrier intervals.
  • One dedicated OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group is allocated four dedicated reference signals at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two dedicated at equal intervals of six subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • the reference signal is assigned.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,7), (8,1), (8,8), (12,4), (12,10) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and eighth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • For rank 1 transmission two dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at seven subcarrier intervals.
  • two dedicated reference signals for one layer are allocated to one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at seven subcarrier intervals, and the other OFDM symbol is allocated to another layer at seven subcarrier intervals.
  • Two dedicated reference signals are allocated.
  • One dedicated OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group is allocated four dedicated reference signals at intervals of three or four subcarriers for rank 1 transmission, and two dedicated references for each layer at six or seven subcarrier intervals for rank 2 transmission. The signal is assigned.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is allocated to one (eighth) OFDM symbol of the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Four dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals are allocated for each layer at equal intervals of six subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,6), (6,3), (6,9), (9,0), (9,6), (12,3), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • One OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group is allocated a dedicated reference signal A / B multiplexed by CDM at two subcarrier positions at intervals of six subcarriers.
  • the resource element positions ⁇ (6,3), (6,9), (9,0), and (9,6) ⁇ are denoted by A / B, which is a single CDM scheme as described above.
  • a / B which is a single CDM scheme as described above.
  • two dedicated reference signals are multiplexed using an orthogonal code in a resource element.
  • eight dedicated reference signals are allocated to each of the first and second layers in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Four dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two each for each layer at equal intervals of six subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • a dedicated reference signal is assigned.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to three (5th, 6th, and 9th) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated to three (3rd, 10th, and 12th) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • the reference signal is assigned.
  • Two dedicated reference signals for one layer are allocated at intervals of nine subcarriers in one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group, or one dedicated reference signal is allocated for each layer at three subcarrier intervals.
  • Two dedicated reference signals for one layer are allocated to one OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group at nine subcarrier intervals.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in six resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • a single OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group is allocated a dedicated reference signal (A / B) multiplexed in the CDM scheme to one subcarrier position.
  • One OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group is allocated a dedicated reference signal (A / B) multiplexed by the CDM method at two subcarrier positions at intervals of nine subcarriers. Accordingly, six dedicated reference signals are allocated to each of the first and second layers in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in eight resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Two dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at three subcarrier intervals, and each of the two dedicated reference signals is allocated to each layer for rank 2 transmission.
  • One OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group is allocated a dedicated reference signal (A / B) multiplexed by the CDM method at two subcarrier positions at intervals of nine subcarriers. Accordingly, six dedicated reference signals are allocated to each of the first and second layers in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (12,2), (12,8) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (sixth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Two dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at three subcarrier intervals, and each of the two dedicated reference signals is allocated to each layer for rank 2 transmission.
  • Four dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals for each layer at six subcarrier intervals for rank 2 transmission. Is assigned.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (12,3), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is allocated to one (sixth) OFDM symbol of the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Four dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the first OFDM symbol group at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals for each layer at six subcarrier intervals for rank 2 transmission. Is assigned.
  • Four dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol belonging to the second OFDM symbol group at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals for each layer at six subcarrier intervals for rank 2 transmission. Is assigned.
  • a (l, k) ⁇ (4,1), (4,7), (8,4), (8,10), (12,1), (12,7) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (fourth and eighth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to one (twelfth) OFDM symbol of the second OFDM symbol group.
  • Four dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at equal intervals of three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals are allocated for each layer at six subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • the dedicated reference signal ratio is equally arranged for each layer (antenna port or stream) in the symbol where the dedicated reference signal is located.
  • the dedicated reference signals are arranged at intervals of 4 OFDM symbols on the basis of the third OFDM symbol to which data is transmitted, it has a characteristic that is robust to Doppler Spread.
  • Channel selection by maintaining 3 subcarrier spacing for dedicated reference signal of Rank 1 or 2 of FDM scheme and 6 subcarrier spacing for Rank 2 dedicated reference signal of FDM scheme It has characteristics that are strong in characteristic.
  • frequency shift is supported by designing a margined interlaced pattern in which the dedicated reference signal is not disposed at the first and last subcarrier positions of the OFDM symbol to which the dedicated reference signal is allocated.
  • a (l, k) ⁇ (10,0), (10,4), (10,8), (12,2), (12,6), (12,10) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (10th and 12th) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Six dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at one or three subcarrier intervals for rank 1 transmission, and three dedicated reference signals are assigned to each layer at four subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • the dedicated reference signal ratio is equally set for each layer in the symbol where the dedicated reference signal is located.
  • the dedicated reference signals are located in the 10th and 12th OFDM symbols of the second OFDM symbol group so that the dedicated reference signals are not affected by the SCH and the BCH (located in the fifth to ninth OFDM symbols). do.
  • the dedicated reference signal is designed to be concentrated in a specific part in the time domain in consideration of relatively low mobility, but the interval is less than 4 subcarriers in the OFDM symbol to which the dedicated reference signal is allocated to be robust to the frequency selective characteristic. do.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers it is possible to have the same channel estimation performance and to support the dedicated reference signals of the CDM scheme.
  • a frequency shift is supported by giving a margin of 2 subcarriers in an OFDM symbol to which a dedicated reference signal is allocated.
  • a (l, k) ⁇ (10,0), (10,2), (10,7), (12,1), (12,3), (12,8) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (10th and 12th) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Six dedicated reference signals are allocated to one OFDM symbol at intervals of 1 or 4 subcarriers for rank 1 transmission, and three dedicated reference signals are allocated to each layer at 2 or 5 subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • the dedicated reference signal ratio is equally set for each layer in the symbol where the dedicated reference signal is located.
  • the dedicated reference signals are located in the 10th and 12th OFDM symbols of the second OFDM symbol group so that the dedicated reference signals are not affected by the SCH and the BCH (located in the fifth to ninth OFDM symbols).
  • the dedicated reference signal is designed to be concentrated in a specific part in the time domain in consideration of relatively low mobility, but the interval is less than 5 subcarriers in the OFDM symbol to which the dedicated reference signal is allocated to be robust to the frequency selective characteristic. do.
  • a (l, k) ⁇ (3,1), (4,10), (5,4), (6,7), (9,1), (9,7), (12,4), (12,10) ⁇
  • a and B are arranged in 16 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to four (fourth, fifth, sixth, and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated to two (third and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • the reference signal is assigned.
  • Two dedicated reference signals are allocated to the third to sixth OFDM symbols at intervals of 5 or 9 subcarriers for rank 1 transmission, and one dedicated reference signal is allocated to each layer for rank 2 transmission.
  • four dedicated reference signals are allocated for rank 1 transmission at equal intervals of three subcarrier intervals, and two dedicated reference signals are allocated for each layer at six subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • a dedicated reference signal is arranged at intervals of 1 to 3 OFDM symbols so that high mobility (High Mobility), a dedicated reference signal is arranged in a manner of covering the entire RB at intervals of 3 or less subcarriers or at maximum 9 subcarrier intervals to correspond to frequency selective characteristics.
  • channel estimation performance can be maintained as a whole by allocating a dedicated reference signal that is not affected to the second OFDM symbol group.
  • a margin for each one of the first and the last subcarriers is provided to support the cross pattern for the frequency shift, and the same reference signal ratio for each layer in all OFDM symbols into which the dedicated reference signal is inserted is used for power boosting. Design so that no power fluctuations occur.
  • a (l, k) ⁇ (10,0), (10,4), (10,8), (12,0), (12,4), (12,8) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (10th and 12th) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Six dedicated reference signals are allocated in one or three subcarrier intervals for rank 1 transmission in one OFDM symbol, and three dedicated reference signals are allocated in four subcarrier intervals for each layer for rank 2 transmission.
  • the dedicated reference signal ratio is equally set for each antenna in the OFDM symbol to which the dedicated reference signal is allocated.
  • the dedicated reference signal is arranged in the tenth and twelfth OFDM symbols so that the dedicated reference signal is not affected by the SCH and the BCH.
  • the dedicated reference signals are concentrated in a specific region in the time domain in consideration of relatively low mobility, and are designed to have a spacing of up to 4 subcarriers or less to be robust to the frequency selective characteristic.
  • the performance improvement for the case of using 1-dimensional channel estimation can be additionally obtained.
  • a margin of three subcarriers may be provided in each OFDM symbol to support scalability of frequency shift.
  • a (l, k) ⁇ (12,0), (12,2), (12,4), (12,6), (12,8), (12,10) ⁇
  • a and B are disposed in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to one (twelfth) OFDM symbol of the second OFDM symbol group. Twelve dedicated reference signals are allocated at intervals of one subcarrier for rank 1 transmission in one OFDM symbol, and six dedicated reference signals are allocated at intervals of two subcarriers for each layer for rank 2 transmission.
  • the ratio of the dedicated reference signal for each layer in the symbol where the DRS is located is equally set.
  • the dedicated reference signal may not be affected by the SCH and the BCH, and may be applied regardless of how the radio frame is configured (FDD or TDD), and the same dedicated reference signal pattern may be used even when the extended CP is considered.
  • a dedicated reference signal is located in the twelfth OFDM symbol so that it is located.
  • it is designed to have a maximum of two sub-carrier spacing to be robust to the frequency selective characteristics.
  • a (l, k) ⁇ (8,3), (9,6), (10,0), (10,8), (12,1), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (eighth and ninth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (tenth and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • two dedicated reference signals are allocated at intervals of three subcarriers for rank 1 transmission, and one dedicated reference signal is allocated for each layer for rank 2 transmission.
  • four dedicated reference signals are allocated at intervals of 1 or 7 subcarriers for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals for each layer at 8 subcarrier intervals for rank 2 transmission. Is assigned.
  • the dedicated reference signal is arranged in consideration of low mobility. In consideration of the case where the dedicated reference signal is boosted by power, the ratio of the dedicated reference signal for each layer in the OFDM symbol where the dedicated reference signal is located is equally set. In addition, the dedicated reference signal is not disposed in the OFDM symbol where the SCH can be located, thereby eliminating the influence of the SCH. Two-dimensional channel estimation performance in the case of a subframe in which the BCH is not located by placing a dedicated reference signal in an intermediate region in the frequency domain on the eighth and ninth OFDM symbols for the seventh to ninth OFDM symbols where the BCH may be located.
  • a (l, k) ⁇ (5,6), (8,3), (10,1), (10,9), (12,0), (12,8) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time in one subframe.
  • Dedicated reference signals are allocated to two (fiveth and eighth) OFDM symbols of the first OFDM symbol group, and dedicated reference signals are allocated to two (tenth and twelfth) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • two dedicated reference signals are allocated at intervals of three subcarriers for rank 1 transmission, and one dedicated reference signal is allocated for each layer for rank 2 transmission.
  • four dedicated reference signals are allocated at intervals of 1 or 7 subcarriers for rank 1 transmission, and two dedicated reference signals for each layer at 8 subcarrier intervals for rank 2 transmission. Is assigned.
  • the ratio of the dedicated reference signal for each layer in the symbol where the dedicated reference signal is located is equally set.
  • minimum channel estimation performance is ensured for a corresponding region, and tenth and twelfth generations are not affected by SCHs and BCHs.
  • Good channel estimation performance can be ensured even in a subframe in which SCHs and BCHs exist through dedicated reference signals having 7 subcarrier intervals or less in an OFDM symbol.
  • a margin of two subcarriers may be provided in each OFDM symbol to support scalability of frequency shift.
  • a (l, k) ⁇ (10,0), (10,4), (10,8), (12,1), (12,5), (12,9) ⁇
  • a and B are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal is not allocated to the first OFDM symbol group, and a dedicated reference signal is allocated to two (10th and 12th) OFDM symbols of the second OFDM symbol group.
  • Six dedicated reference signals are allocated in one or three subcarrier intervals for rank 1 transmission in one OFDM symbol, and three dedicated reference signals are allocated for each layer in four subcarrier intervals for rank 2 transmission.
  • the ratio of the dedicated reference signal for each layer in the OFDM symbol in which the dedicated reference signal is located is equally set.
  • the dedicated reference signal is arranged in the tenth and twelfth OFDM symbols so that the dedicated reference signal is not affected by the SCH and the BCH. In this embodiment, it is designed to have a spacing of up to 4 subcarriers or less so as to be robust to frequency selective characteristics while considering relatively low mobility.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 24 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time in one subframe. .
  • the dedicated reference signal is disposed on the fourth to fifth, seventh to eighth, and tenth to eleventh OFDM symbols.
  • Dedicated reference signals for one layer in one OFDM symbol are arranged at six subcarrier intervals, and have two or four subcarrier intervals for adjacent OFDM symbols.
  • Dedicated reference signals for two layers in one OFDM symbol are intersected with each other at three subcarrier intervals.
  • Embodiment B-1- (2) is a modification of Embodiment B-1- (1), in which a dedicated reference signal arranged on the fifth OFDM symbol is arranged in the sixth OFDM.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time in one subframe. .
  • the dedicated reference signal is disposed on the fifth, ninth, and twelfth OFDM symbols.
  • Dedicated reference signals for one layer in one OFDM symbol are arranged at intervals of seven subcarriers, and are disposed on subcarriers adjacent to the dedicated reference signal for another layer.
  • the dedicated reference signal is disposed on the fifth, sixth, ninth, and tenth OFDM symbols.
  • dedicated reference signals for one layer are arranged at intervals of 4 or 5 subcarriers.
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on the same subcarrier index on contiguous OFDM symbols to have the same channel estimation performance, and support for the dedicated reference signal of the CDM scheme is facilitated.
  • Embodiment B-2- (3) is a variation of Embodiment B-2- (2), in which a dedicated reference signal for one layer is arranged in four subcarrier intervals in one OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for the second layer is disposed on a subcarrier having a subcarrier difference of 1 subcarrier with respect to the dedicated reference signal for the first layer in an OFDM symbol concatenated with the OFDM symbol in which the dedicated reference signal for the first layer is arranged.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are disposed in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. .
  • Embodiment B-3- (1) three dedicated reference signals for the first layer are arranged in the fifth OFDM symbol, and three dedicated reference signals for the second layer are arranged in three subcarrier intervals, respectively.
  • Two dedicated reference signals for the first layer are arranged in the eighth OFDM symbol, and two dedicated reference signals for the second layer are arranged in eight subcarriers, respectively.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at seven subcarrier intervals.
  • Embodiment B-3- (2) two dedicated reference signals for the first layer are arranged in the fifth and tenth OFDM symbols at six subcarrier intervals, and dedicated for the second layer in the sixth and twelfth OFDM symbols. Two reference signals are arranged at intervals of six subcarriers. In the eighth OFDM symbol, dedicated reference signals for the first and second layers are alternately arranged at three subcarrier intervals.
  • Embodiment B-3- (3) two dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in six subcarrier intervals in the fifth and sixth OFDM symbols, respectively.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at six subcarrier intervals.
  • one dedicated reference signal for the first layer and two dedicated reference signals for the second layer are arranged, and in the twelfth OFDM symbol, two dedicated reference signals for the first layer and second One dedicated reference signal for the layer is disposed.
  • Embodiment B-3- (4) is a variation of Embodiment B-3- (3), in which the dedicated reference signals for the first and second layers are intersected in the tenth and twelfth OFDM symbols.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time in one subframe.
  • three dedicated reference signals for the first layer are disposed in the third and sixth OFDM symbols
  • three dedicated reference signals for the second layer are arranged in the ninth and twelfth OFDM symbols. Therefore, the dedicated reference signals are arranged at equal intervals in the time domain.
  • the subcarrier spacing of the dedicated reference signal is set differently on each OFDM symbol.
  • positions in the time-frequency domain of the reference signals for the first and second layers of FIG. 8 may be used as positions of the reference signals for one layer.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are disposed in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • dedicated reference signals for the third and fourth layers are arranged in four resource elements at an equal ratio. Accordingly, a dedicated reference signal is arranged in a total of 16 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a maximum rank 2 transmission is supported and a dedicated reference signal is allocated to 12 resource elements within 2 resource blocks (resource block pairs) contiguous in time in one subframe.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements, and additionally, dedicated reference signals for the third and fourth layers are set.
  • two dedicated reference signals for the third and fourth layers are arranged at two intersections with three subcarrier intervals on the eighth OFDM symbol.
  • Two dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at two intersections with three subcarrier intervals on one OFDM symbol.
  • Embodiments B-5- (1) to B-5- (3) the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at the same subcarrier positions in the third, tenth and twelfth OFDM symbols.
  • Embodiment B-5- (4) uses a thirteenth OFDM symbol instead of the twelfth OFDM symbol as a modification of B-5- (1).
  • Embodiments B-5- (5) and B-5- (6) dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in ascending or descending order by one subcarrier difference for each OFDM symbol.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two resource blocks (resource block pairs) contiguous in time in one subframe.
  • the dedicated reference signals for the third and fourth layers are arranged in four resource elements at an equal ratio, and the dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on the eighth OFDM symbol. Two intersections are arranged at intervals of three subcarriers.
  • two dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on one OFDM symbol, respectively, and dedicated reference signals for different layers are provided. It is disposed on the adjacent subcarriers.
  • the dedicated reference signal for one layer in one OFDM symbol has 6 subcarrier spacings.
  • Embodiments B-6- (1) and B-6- (4) the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at the same subcarrier positions in the third, tenth and twelfth OFDM symbols.
  • Embodiments B-6- (2), B-6- (3), and B-6- (5) the dedicated reference signals for the first and second layers are in ascending or descending order by one or two subcarrier differences per OFDM symbol. Is placed.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. .
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on three OFDM symbols, and two intersections are arranged at three OFDM intervals on one OFDM symbol.
  • the synchronization channel is located on the fifth and sixth OFDM symbols in five subframe periods
  • the broadcast channel is located on the seventh to ninth OFDM symbols in ten subframe periods. If the BCH is allocated, the dedicated reference signal of the corresponding OFDM symbol is punctured and thus channel estimation performance may be degraded.
  • a dedicated reference signal is arranged in only one (eighth OFDM symbol) among the fifth to ninth OFDM symbols so as to obtain good channel estimation performance while minimizing the influence thereof.
  • Embodiments B-7- (1) to B-7- (3) dedicated reference signals for the first and second layers are disposed at the same subcarrier positions on the third, eighth and twelfth OFDM symbols.
  • a dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol instead of the twelfth OFDM symbol in B-7- (1).
  • Embodiments B-7- (5) and B-7- (6) dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in ascending or descending order by one subcarrier difference for each OFDM symbol.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. .
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on the third, eighth and twelfth OFDM symbols.
  • two dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on one OFDM symbol, respectively, and dedicated reference signals for different layers are concatenated. Is disposed on a subcarrier.
  • the dedicated reference signal for one layer in one OFDM symbol has 6 subcarrier spacings.
  • Embodiments B-8- (1) and B-8- (4) the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at the same subcarrier positions in the third, tenth and twelfth OFDM symbols.
  • Embodiments B-8- (2), B-8- (3) and B-8- (5) the dedicated reference signals for the first and second layers are in ascending or descending order by one or two subcarrier differences per OFDM symbol. Is placed.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time in one subframe. .
  • Dedicated reference signals for the first and second layers may be multiplexed by the FDM scheme, and positions in the frequency domain may be changed from each other.
  • the dedicated reference signal is illustrated as being disposed on the third, eighth and twelfth OFDM symbols, but the first pattern is the third or fifth OFDM symbol and the second pattern is the same.
  • a third pattern may be disposed in the tenth or twelfth OFDM symbol.
  • Embodiments C-1- (1) and C-1- (2) the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at contiguous subcarrier positions to have the same channel estimation performance, CDM dedicated reference signal support is facilitated.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are spaced apart at equal subcarrier intervals on one OFDM symbol.
  • the position on the time-frequency domain indicated by “P” in FIG. 19 indicates that dedicated reference signals for the first and second layers are multiplexed in the CDM scheme and arranged in one resource element.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are equal within two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. It is placed in 16 resource elements in proportion.
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are multiplexed by the CDM scheme and arranged at equal intervals at three subcarrier positions on the third, sixth, ninth, and twelfth OFDM symbols.
  • the first pattern may be disposed on the third OFDM symbol, the second pattern on the fifth or sixth OFDM symbol, the third pattern on the eighth or ninth OFDM symbol, and the fourth pattern on the tenth or twelfth OFDM symbol. have.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are equal within two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. It is placed in 12 resource elements in proportion.
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are multiplexed by the CDM scheme and arranged at equal intervals at four subcarrier positions on the third, eighth, and twelfth OFDM symbols.
  • the first pattern may be disposed in the third or fifth OFDM symbol, the second pattern in the eighth or ninth OFDM symbol, and the third pattern in the tenth or twelfth OFDM symbol.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are equally proportional in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe for rank 4 transmission. 12 resource elements are allocated, and dedicated reference signals for the third and fourth layers are arranged in 12 resource elements at an equal ratio.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers / third and fourth layers are multiplexed by the TDM scheme, or the dedicated reference signals for the first to fourth layers are multiplexed by the TDM scheme.
  • dedicated reference signals for the first and second layers / third and fourth layers are respectively disposed on two OFDM symbols concatenated at the same subcarrier index, or on four OFDM symbols concatenated at the same subcarrier index.
  • Dedicated reference signals for the first to fourth layers are disposed, respectively, so that multiplexing by the CDM scheme can be easily applied.
  • dedicated reference signals for the first to fourth layers are disposed on contiguous four OFDM symbols of the first slot of the subframe, respectively, and the first to the fourth contiguous symbols on the contiguous four OFDM symbols of the second slot of the subframe.
  • Dedicated reference signals for four layers may be disposed respectively.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are equal within two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. It is placed in 16 resource elements in proportion.
  • Embodiments C-4- (1) to C-4- (8) dedicated reference signals for the first and second layers are multiplexed by the TDM scheme.
  • a dedicated reference signal for the first and second layers is disposed on two OFDM symbols concatenated at the same subcarrier index, multiplexing by the CDM scheme can be easily applied.
  • the dedicated reference signal is disposed at the end of two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe, channel estimation due to extrapolation of the dedicated reference signal can be reduced.
  • a (l, k) ((3,0), (3,10), (4,0), (4,10), (7,3), (7,7), (8,3), (8,7), ( 11,0), (11,10), (12,0), (12,10) ⁇ (2)
  • a (l, k) ⁇ (3,1), (3,10), (4,1), (4,10), (7,4), (7,7), (8,4), (8,7), ( 11,1), (11,10), (12,1), (12,10) ⁇ (3)
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,3), (3,7), (3,10), (4,0), (4,3), (4,7), (4,10), ( 11,0), (11,3), (11,7), (11,10), (12,0), (12,3), (12,7), (12,10) ⁇ (4)
  • a (l, k) ⁇ (3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (4,1), (4,4), (4,7), (4,10), ( 11,1), (11,4), (
  • the present invention proposes a correlation reference signal (pilot) effective for a time domain change.
  • dedicated reference signals for one layer are assigned to 12 resource elements in two resource blocks (resource block pairs) contiguous in time of one subframe.
  • dedicated reference signals for one layer are arranged in two resource blocks (resource block pairs) contiguous in time of one subframe. It is placed in a resource element.
  • Dedicated reference signals for the same layer are disposed on concatenated OFDM symbols at the same subcarrier location, thereby reducing the influence of changes in the time domain.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • the first and second dedicated reference signals are arranged at three subcarrier positions on four OFDM symbols.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are intersected at equal intervals of four subcarrier intervals in one OFDM symbol. If the dedicated reference signal for the first layer and the dedicated reference signal for the second layer are disposed 2: 1 in one OFDM symbol, the dedicated reference signal for the second layer is 1: 2 in the next OFDM symbol.
  • the dedicated reference signal pattern the dedicated reference signal for each layer is uniformly distributed in the time-frequency domain, thereby providing channel estimation performance robust to the time-selective and / or frequency-selective characteristics.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • the first and second dedicated reference signals are arranged at four subcarrier positions on three OFDM symbols.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are intersected at equal intervals of four subcarrier intervals in one OFDM symbol.
  • the dedicated reference signal for each layer is uniformly distributed in the time-frequency domain, thereby providing channel estimation performance robust to the time-selective and / or frequency-selective characteristics.
  • more dedicated reference signals are disposed in third and twelfth OFDM symbols in which CRSs, SCHs, and BCHs are not located, transmission of dedicated reference signals is guaranteed in every subframe, thereby providing better channel estimation performance. .
  • dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in 12 resource elements at equal ratios in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe. .
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are arranged at six subcarrier positions on two OFDM symbols.
  • Dedicated reference signals for the first and second layers in one OFDM symbol are intersected at two subcarrier intervals.
  • all dedicated reference signals are arranged in the third and tenth OFDM symbols. Even when CRSs, SCHs, and BCHs are transmitted, transmission of a dedicated reference signal can be guaranteed to provide good channel estimation performance.
  • a dedicated reference signal for a first layer is arranged at equal intervals in three OFDM subcarrier positions in one OFDM symbol for equal rank intervals for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-1- (2) is for rank 2 transmission, and is applied to the second layer in the second slot portion of the subframe in the dedicated reference signal pattern for the first layer configured in Embodiment D-1- (1).
  • the dedicated reference signal is placed.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on 6 resource elements, respectively.
  • Embodiment D-1- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-1- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-1- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-1- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiments D-1- (5) to D-1- (8) shown in FIG. 28 are shown on the twelfth OFDM symbol in Embodiments D-1- (1) to D-1- (4) in FIG. 27.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is arranged at equal intervals in three OFDM subcarrier positions on one OFDM symbol for equal rank intervals for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-2- (2) a dedicated reference signal for rank 2 transmission is disposed at the same resource element position as Embodiment D-2- (1), and a dedicated reference for the first and second layers is provided for each OFDM symbol. Place the signal across.
  • Embodiment D-2- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-2- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-2- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-2- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-2- (5) to D-2- (8) shown in FIG. 30 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-2- (1) to D-2- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a (l, k) ((3,0), (3,5), (3,10), (8,0), (8,5), (8,10), (12,0), (12,5), ( 12,10) ⁇ (2)
  • the embodiment D-3- (1) shows a pattern in which a dedicated reference signal for a first layer is arranged at three OFDM symbols at equal intervals in one OFDM symbol for three rank symbols for rank 1 transmission. define.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on nine resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • the dedicated reference signal for the second layer is on 9 resource elements at intervals of 2 OFDM symbols for the dedicated reference signal for the first layer. Is placed.
  • a dedicated reference signal is disposed on 18 resource elements for rank 2 transmission.
  • Embodiment D-3- (3) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-3- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-3- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-3- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-3- (5) to D-3- (8) shown in FIG. 32 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-3- (1) to D-3- (4) in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,1), (3,2), (3,9), (3,10), (3,11), (10,0), (10,1), ( 10,2), (10,9), (10,10), (10,11) ⁇ (2)
  • embodiment D-4- (1) shows two groups of three subcarriers contiguous in one OFDM symbol on two OFDM symbols for a dedicated reference signal for a first layer for rank 1 transmission. Define the pattern to be placed.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • a dedicated reference signal for the second layer is disposed on six resource elements among positions of the dedicated reference signal of Embodiment D-4- (1), and the first and second layers are arranged.
  • Dedicated reference signals for are arranged crosswise in the frequency domain on one OFDM symbol.
  • Embodiment D-4- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-4- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-4- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-4- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-4- (5) to D-4- (8) shown in FIG. 34 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-4- (1) to D-4- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a (l, k) ⁇ (3,0), (3,1), (3,5), (3,6), (3,10), (3,11), (10,0), (10,1), ( 10,5), (10,6), (10,10), (10,11) ⁇ (2)
  • Embodiment D-5- (1) shows a pattern in which a dedicated reference signal for a first layer is arranged in three groups of two subcarriers concatenated in one OFDM symbol on two OFDM symbols for rank 1 transmission with reference to FIG. Define.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-5- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on six resource elements among positions of the dedicated reference signal of embodiment D-5- (1), and the first and second layers.
  • Dedicated reference signals for are arranged crosswise in the frequency domain on one OFDM symbol.
  • Embodiment D-5- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-5- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-5- (4) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-5- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiments D-5- (5) to D-5- (8) shown in FIG. 36 are shown on the twelfth OFDM symbol in Embodiments D-5- (1) to D-5- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed on 4 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • Dedicated reference signals are arranged in two groups of concatenated two subcarriers, respectively, in the first and fourth OFDM symbols on which the dedicated reference signals are arranged, and dedicated reference signals are arranged in concatenated two subcarriers in the second and third OFDM symbols, respectively.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-6- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on six resource elements among positions of the dedicated reference signal of Embodiment D-6- (1), and the first and second layers.
  • Dedicated reference signals for are arranged crosswise in the frequency domain on one OFDM symbol.
  • Embodiment D-6- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-6- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-6- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-6- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-6- (5) to D-6- (8) shown in FIG. 38 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-6- (1) to D-6- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at equal intervals on three subcarrier positions on two OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 6 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-7- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on 6 resource elements in addition to the position of the dedicated reference signal of embodiment D-7- (1).
  • the dedicated reference signal for the layer has two OFDM symbol intervals on the same subcarrier.
  • Embodiment D-7- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-7- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-7- (4) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-7- (2) as they are, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-7- (5) to D-7- (8) shown in FIG. 40 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-7- (1) to D-7- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for the first layer is arranged at three subcarrier positions on 4 OFDM symbols at equal intervals for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-8- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on six resource elements among positions of the dedicated reference signal of embodiment D-8- (1), and the first and second layers.
  • Dedicated reference signal for the has a 2 OFDM symbol interval in the same subcarrier.
  • Embodiment D-8- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-8- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-8- (4) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-8- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiments D-8- (5) to D-8- (8) shown in FIG. 42 are placed on the twelfth OFDM symbol in Embodiments D-8- (1) to D-8- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarrier positions on 4 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on eight resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-9- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on four resource elements in addition to the position of the dedicated reference signal of embodiment D-9- (1). On the arranged OFDM symbols, the first and second OFDM symbols are arranged in the frequency domain at the intersection.
  • Embodiment D-9- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-9- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-9- (4) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-9- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-9- (5) to D-9- (8) shown in FIG. 44 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-9- (1) to D-9- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarrier positions on three OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 6 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-10- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on 6 resource elements in addition to the position of the dedicated reference signal of embodiment D-10- (1).
  • the first and second OFDM symbols are alternately arranged in the frequency domain on the OFDM symbols in which the reference signals are arranged together.
  • Embodiment D-10- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-10- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-10- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-10- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-10- (5) to D-10- (8) shown in FIG. 46 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-10- (1) to D-10- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarrier positions on three OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 6 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-11- (2) arranges a dedicated reference signal for the second layer on 6 resource elements in addition to the position of the dedicated reference signal of embodiment D-11- (1).
  • the first and second OFDM symbols are alternately arranged in the frequency domain on the OFDM symbols in which the reference signals are arranged together.
  • Embodiment D-11- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-11- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on four resource elements, and are multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-11- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-11- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-11- (5) to D-11- (8) shown in FIG. 48 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-11- (1) to D-11- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarrier positions on 4 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on eight resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are stored in the CDM scheme on four resource elements among the dedicated reference signal positions for the first layer of the embodiment D-12- (1). Multiplexed and deployed Further, in addition to the position of the dedicated reference signal of the embodiment D-12- (1), the dedicated reference signal for the second layer is disposed on four resource elements. Accordingly, within two resource blocks (resource block pairs) consecutive in time of one subframe, a dedicated reference signal for the first layer is disposed on eight resource elements, and the dedicated reference signal for the second layer is assigned to eight resource elements. Is disposed on.
  • Embodiment D-12- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-12- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-12- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-12- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-12- (5) to D-12- (8) shown in FIG. 50 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-12- (1) to D-12- (4) in FIG. 49.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarriers or one subcarrier position on 4 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 6 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-13- (2) a dedicated reference signal for the second layer is disposed on 6 resource elements in addition to the dedicated reference signal position of Embodiment D-13- (1).
  • Embodiment D-13- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-13- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third to eighth layers are disposed on 8 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-13- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-13- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer. Dedicated reference signals for the third to fifth layers are arranged on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element. Dedicated reference signals for the sixth to eighth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-13- (5) to D-13- (8) shown in FIG. 52 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-13- (1) to D-13- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarriers or one subcarrier position on 4 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 6 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-14- (2) dedicated reference signals for the first and second layers are multiplexed and arranged in both CDM manners at both dedicated reference signal positions of Embodiment D-14- (1).
  • Embodiment D-14- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-14- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-14- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-14- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in the CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-14- (5) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-14- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fifth and sixth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the seventh and eighth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiments D-14- (6) to D-14- (10) shown in FIG. 54 are placed on the twelfth OFDM symbol in Embodiments D-14- (1) to D-14- (5) of FIG. 53.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarriers or one subcarrier position on 4 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 6 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are multiplexed and arranged on the four resource elements of the dedicated reference signal positions of the embodiment D-15- (1) in a CDM manner.
  • a dedicated reference signal for the second layer is disposed on two resource elements.
  • Embodiment D-15- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-15- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on four resource elements, and are multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-15- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-15- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in the CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-15- (5) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-15- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fifth and sixth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the seventh and eighth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-15- (6) to D-15- (10) shown in FIG. 56 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-15- (1) to D-15- (5) in FIG. 55.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarrier positions on 6 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-16- (2) allocates a dedicated reference signal for the second layer to 6 resource elements among the dedicated reference signal positions of Embodiment D-16- (1). Accordingly, dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in six resource elements, respectively.
  • Embodiment D-16- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-16- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third to eighth layers are disposed on 8 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-16- (4) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-16- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the dedicated reference signals for the fifth and sixth layers are disposed on 4 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the seventh and eighth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-16- (5) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-16- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer. Dedicated reference signals for the third to fifth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element. Dedicated reference signals for the sixth to eighth layers are disposed on four resource elements and multiplexed in the CDM scheme in one resource element.
  • the embodiments D-16- (6) to D-16- (10) shown in FIG. 58 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-16- (1) to D-16- (5) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a (l, k) ((3,0), (3,9), (5,3), (5,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), ( 10,3), (10,6), (12,0), (12,9) ⁇ (2)
  • a (l, k) ((
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two subcarrier positions on 6 OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-17- (2) allocates a dedicated reference signal for the second layer to six resource elements among the dedicated reference signal positions of embodiment D-17- (1). Accordingly, dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in six resource elements, respectively.
  • Embodiment D-17- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-17- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third to eighth layers are disposed on 8 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiments D-17- (4) through D-17- (6) shown in FIG. 60 are shown on the twelfth OFDM symbol in Examples D-17- (1) through D-17- (3) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at two or four subcarrier positions on four OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-18- (2) allocates a dedicated reference signal for the second layer to six resource elements among the dedicated reference signal positions of embodiment D-18- (1). Accordingly, dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in six resource elements, respectively.
  • Embodiment D-18- (3) is for rank 8 transmission, using the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-18- (2) as it is, and additionally, the third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on four resource elements, and are multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-18- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-18- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-18- (5) to D-18- (8) shown in FIG. 62 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-18- (1) to D-18- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • a dedicated reference signal for a first layer is disposed at four subcarrier positions on three OFDM symbols for rank 1 transmission.
  • the dedicated reference signal for the first layer is disposed on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Embodiment D-19- (2) allocates a dedicated reference signal for the second layer to 6 resource elements among the dedicated reference signal positions of embodiment D-19- (1). Accordingly, dedicated reference signals for the first and second layers are arranged in six resource elements, respectively.
  • Embodiment D-19- (3) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-19- (2) as it is, and further includes third to eighth Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers are disposed on four resource elements, respectively, and are arranged on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and multiplexed using the FDM scheme.
  • the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on four resource elements, and are multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Embodiment D-19- (4) is for rank 8 transmission, and uses the dedicated reference signal patterns for the first and second layers of embodiment D-19- (2) as it is, and further includes third to eighth. Defines the pattern of the dedicated reference signal for the layer.
  • the dedicated reference signals for the third, fifth and seventh layers are disposed on 6 resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • Dedicated reference signals for the fourth, sixth, and eighth layers are disposed on six resource elements and multiplexed in a CDM manner in one resource element.
  • the embodiments D-19- (5) to D-19- (8) shown in FIG. 64 are shown on the twelfth OFDM symbol in the embodiments D-19- (1) to D-19- (4) shown in FIG.
  • the modified dedicated reference signal is placed on the thirteenth OFDM symbol.
  • embodiments D-20- (1) to D-20- (13) define patterns in which dedicated reference signals for first to eighth layers for rank 8 transmission are arranged.
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on the third, tenth, and twelfth OFDM symbols, and dedicated reference signals for the first and second layers are intersected at regular subcarrier intervals in each OFDM symbol. do. Accordingly, the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers may be disposed on four resource elements, respectively, and intersect at regular subcarrier intervals on the same OFDM symbol, or may be disposed on different OFDM symbols. Accordingly, the dedicated reference signals for the third and fourth layers are arranged on eight resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on four resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe, and multiplexed in a CDM manner on one resource element.
  • Examples D-21- (1) to D-21- (13) shown in FIGS. 67 and 68 are twelfth in Examples D-20- (1) to D-20- (13) of FIGS. 65 and 66.
  • embodiments D-22- (1) to D-22- (24) define a pattern in which a dedicated reference signal for first to eighth layers is arranged for rank 8 transmission.
  • Dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on the third, eighth, and twelfth OFDM symbols, and dedicated reference signals for the first and second layers are alternately arranged at a constant subcarrier interval in each OFDM symbol. do. Accordingly, the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on 12 resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals for the third and fourth layers may be disposed on four resource elements, respectively, and intersect at regular subcarrier intervals on the same OFDM symbol, or may be disposed on different OFDM symbols. Accordingly, the dedicated reference signals for the third and fourth layers are arranged on eight resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe.
  • Dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are disposed on four resource elements in two consecutive resource blocks (resource block pairs) in time of one subframe, and multiplexed in a CDM manner on one resource element.
  • Examples D-23- (1) to D-23- (24) shown in FIGS. 73-76 are the twelfth in embodiments D-22- (1) to D-22- (24) of FIGS. 69-72.
  • Embodiments E-1- (1) to E-1- (7) will be described with reference to FIG. 77.
  • Embodiments E-1- (1) and E-1- (2) define dedicated reference signal patterns for rank 4 transmission.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are alternately arranged on the third and twelfth OFDM symbols at equal intervals of three subcarrier intervals, and are continuously contiguous in time in one subframe.
  • dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on four resource elements, respectively.
  • the dedicated reference signals for the third and fourth layers are alternately arranged at equal intervals of three subcarrier intervals on the fifth and thirteenth OFDM symbols, and are disposed on four resource elements, respectively.
  • Embodiment E-1- (2) is an example in which the arrangement of the dedicated reference signals for the third and fourth layers on the thirteenth OFDM symbol of Embodiment E-1- (1) is modified.
  • Embodiments E-1- (3) to E-1- (7) define dedicated reference signal patterns for rank 8 transmission.
  • Embodiment E-1- (3) dedicated reference signals for the first and second layers are alternately arranged on the third and tenth OFDM symbols at equal intervals of two subcarrier intervals, respectively, on six resource elements. .
  • Dedicated reference signals for the third to eighth layers are disposed on one resource element in sequence at two subcarrier intervals on the twelfth OFDM symbol.
  • Embodiment E-1- (4) dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on a total of 12 resource elements at the same position as Embodiment E-1- (3).
  • Dedicated reference signals for the third to eighth layers are arranged on one resource element in sequence at two subcarrier intervals on the fifth OFDM symbol, and additionally on one resource element in a different order on the twelfth OFDM symbol. Is placed on. Accordingly, the dedicated reference signals for the third to eighth layers are disposed on a total of 12 resource elements, two in each of two resource blocks (resource block pairs) contiguous in time of one subframe.
  • Embodiment E-1- (5) dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on a total of 12 resource elements at the same position as Embodiment E-1- (3).
  • Dedicated reference signals for the third to eighth layers are disposed on the twelfth OFDM symbol.
  • the dedicated reference signals for the third and fourth layers are multiplexed by the CDM scheme and disposed on two resource elements spaced at six subcarrier intervals.
  • the dedicated reference signals for the fifth and sixth layers and the dedicated reference signals for the seventh and eighth layers are likewise multiplexed in the CDM scheme and disposed on two resource elements spaced apart on the twelfth OFDM symbol.
  • Embodiment E-1- (6) dedicated reference signals for the first and second layers are alternately arranged on the fifth and tenth OFDM symbols, respectively, and are disposed on six resource elements.
  • Dedicated reference signals for the third to eighth layers are arranged on one resource element in sequence on the third OFDM symbol, and are disposed on one resource element in different order on the ninth OFDM symbol.
  • Embodiment E-1- (7) dedicated reference signals for the first and second layers are disposed on the third, fifth, and ninth OFDM symbols, and are intersected at equal intervals of three subcarrier intervals in one OFDM symbol. Is placed.
  • the dedicated reference signals for the first and second layers are arranged on 12 resource elements in total by 4 resource elements in one OFDM symbol.
  • Dedicated reference signals for the third to eighth layers are arranged on one resource element in order on the fifth OFDM symbol, and are disposed on one resource element in a different order on the thirteenth OFDM symbol.
  • the embodiments E-2- (1) to E-2- (7) shown in FIG. 78 are patterns on the twelfth OFDM symbol in the embodiments E-1- (1) to E-1- (7) of FIG. 77.
  • 79 shows a pattern in which a dedicated reference signal is multiplexed by the FDM scheme in the case of rank 4 transmission.
  • P0 to P1 respectively correspond to the positions of the dedicated reference signals for the first to fourth layers in the case of rank 4 transmission.
  • Dedicated reference signals for the first to fourth layers may be arranged on three OFDM symbols.
  • Embodiments E-3- (1) to E-3- (5) are shown to be disposed on the third, eighth and twelfth OFDM symbols, the first pattern is the third or fifth OFDM symbol, and the second pattern is disposed. In this eighth or ninth OFDM symbol, a third pattern may be arranged in the tenth or twelfth OFDM symbol.
  • Embodiment E-3- (1) dedicated reference signals for the first to fourth layers are disposed on the third, eighth and twelfth OFDM symbols.
  • Two groups in which the dedicated reference signals for the first to fourth layers are multiplexed by the FDM scheme are arranged at contiguous subcarrier positions on one OFDM symbol in which the dedicated reference signals are arranged.
  • P0 to P3 multiplexed by the FDM scheme on the third OFDM symbol may be located on the zeroth to third subcarriers and the sixth to ninth subcarriers.
  • the dedicated reference signal for one layer is shifted and disposed in the frequency domain in the next OFDM symbol.
  • the dedicated reference signals for the first to fourth layers are sequentially disposed at the third to sixth subcarriers and the eighth to eleventh subcarrier positions on the eighth OFDM symbol, and the fifth to eighth on the twelfth OFDM symbol. Subcarriers and the tenth, eleventh, zeroth, and first subcarrier positions.
  • Embodiment E-3- (2) is a modification of Embodiment E-3- (1), in which the position in the frequency domain of the dedicated reference signal for one layer for each OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged is in the frequency domain. Shifted out.
  • the dedicated reference signals P0 and P2 for the first and the third layers are disposed on subcarriers concatenated on one OFDM symbol and spaced apart from each other in the frequency domain.
  • Dedicated reference signals P1 and P3 for four layers are arranged on concatenated subcarriers on one OFDM symbol. Positions on the frequency domain of the dedicated reference signal for one layer are shifted for each OFDM symbol in which the dedicated reference signal is arranged.
  • Embodiments E-3- (4) and E-3- (5) are modifications of embodiment E-3- (3), where subcarrier positions in which dedicated reference signals for one layer are arranged in one OFDM symbol are provided. Shifted.
  • Embodiments E-4- (1) to E-4- (5) shown in FIG. 80 show patterns on the twelfth OFDM symbol in Embodiments E-3- (1) to E-3- (5) in FIG. 79.
  • a dedicated reference signal pattern for rank 4 or rank 8 transmission is defined with reference to FIG. 81.
  • P means that a dedicated reference signal (first dedicated reference signal group) for any two layers among the dedicated reference signals for the first to fourth layers, respectively, is multiplexed by the CDM scheme.
  • Ph means that the dedicated reference signals (second dedicated reference signal group) for the remaining two layers not included in P are multiplexed by the CDM scheme.
  • P means that the first and second layers are multiplexed in the CDM scheme and arranged in one resource element
  • Ph means that the dedicated reference signals for the third and fourth layers are multiplexed in the CDM scheme and It means that it is placed in a resource element.
  • P means that a dedicated reference signal (first dedicated reference signal group) for any four layers among the dedicated reference signals for the first to eighth layers is multiplexed by the CDM scheme, respectively.
  • Ph means that the dedicated reference signals (second dedicated reference signal group) for the remaining four layers not included in P are multiplexed by the CDM scheme.
  • P means that the first to fourth layers are multiplexed in the CDM scheme and arranged in one resource element
  • Ph means that the dedicated reference signals for the fifth to eighth layers are multiplexed in the CDM scheme and It means that it is placed in a resource element.
  • Embodiments E-5- (1) to E-5- (3) are shown in which dedicated reference signals are disposed on the third, sixth, ninth and twelfth OFDM symbols, but the first pattern is the third OFDM.
  • a second pattern may be disposed in a fifth or sixth OFDM symbol
  • a third pattern may be disposed in an eighth or ninth OFDM symbol
  • a fourth pattern may be disposed on a tenth or twelfth OFDM symbol.
  • three P and Ph are arranged on one OFDM symbol, respectively.
  • Three Ps are arranged at four subcarrier intervals, and three Phs are also arranged at four subcarrier intervals.
  • P and Ph are arranged at contiguous subcarrier positions on one OFDM symbol. The positions on the frequency domain of P and Ph in the 4 OFDM symbols in which the dedicated reference signals are arranged are the same.
  • Embodiments E-5- (2) and E-5- (3) are variations of embodiment E-5- (1), in which the frequency domains of P and Ph in one OFDM symbol in which dedicated reference signals are arranged The phase positions are shifted differently in different OFDM symbols.
  • Embodiments E-5- (4) to E-5- (6) are shown in which dedicated reference signals are disposed on the third, eighth and twelfth OFDM symbols, but the first pattern is the third or fifth OFDM.
  • a second pattern may be disposed in an eighth or ninth OFDM symbol and a third pattern may be disposed in a tenth or twelfth OFDM symbol.
  • P and Ph are arranged on one OFDM symbol, respectively.
  • Four Ps are arranged at three subcarrier intervals, and four Ph is also arranged at three subcarrier intervals.
  • P and Ph are arranged at contiguous subcarrier positions on one OFDM symbol. Positions in the frequency domain of P and Ph in three OFDM symbols in which a dedicated reference signal is arranged are shifted differently.
  • Embodiments E-5- (5) and E-5- (6) are modifications of embodiment E-5- (4), which are positions in the frequency domain of P and Ph in three OFDM symbols in which dedicated reference signals are arranged. Are all set identically.
  • the embodiments E-6- (1) to E-6- (6) shown in FIG. 82 are patterns on the twelfth OFDM symbol in the embodiments E-5- (1) to E-5- (6) in FIG. 81.
  • 83 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a wireless communication system including a terminal apparatus and a base station apparatus according to the present invention.
  • the terminal UE1 and UE2 devices may include receiving modules 8311 and 8321, transmitting modules 8312 and 8322, processors 8313 and 8323, and memories 8314 and 8324, respectively.
  • the receiving modules 8311 and 8321 may receive various signals, data, information, and the like from the base station.
  • the transmission modules 8312 and 8322 may transmit various signals, data, information, and the like to the base station.
  • the processors 8313 and 8323 receive data for 8 or less layers through the data areas of the downlink subframe through the receiving modules 8311 and 8321, and receive 8 or less on a predetermined OFDM symbol of the downlink subframe.
  • the terminal may be controlled to receive a reference signal for a layer, and the terminal may be controlled to estimate a channel to demodulate data for 8 or less layers using the received reference signal.
  • Reference signals for layers of 8 or less may be divided into first and second groups, and the reference signals of the first and second groups may be multiplexed by a code division multiplexing (CDM) scheme on one resource element, respectively.
  • CDM code division multiplexing
  • the processor 8313 and 8323 performs a function of processing the information received by the terminal device, information to be transmitted to the outside, and the memory 8314 and 8324 may store the processed information for a predetermined time, It may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the base station (eNB) device may include a receiving module 8331, a transmitting module 8332, a processor 8333, and a memory 8342.
  • the receiving module 8331 may receive various signals, data, information, and the like from the terminal.
  • the transmission module 8332 may transmit various signals, data, information, and the like to the terminal.
  • the processor 8333 transmits data for 8 or less layers through the data region of the downlink subframe through the transmission module 8332, and references to 8 or less layers on a predetermined OFDM symbol of the downlink subframe. It can be controlled to transmit a signal.
  • the reference signal is a dedicated reference signal (DRS) for demodulating data for layers of 8 or less, the reference signals for layers of 8 or less are divided into first and second groups, and reference signals of the first and second groups.
  • DRS dedicated reference signal
  • Each can be multiplexed in a CDM (Code Division Multiplexing) scheme on one resource element.
  • the processor 8333 performs a function of processing the information received by the terminal device, information to be transmitted to the outside, and the like.
  • the memory 8342 may store the processed information and the like for a predetermined time and may include a buffer (not shown). May be replaced by a component such as).
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the method and apparatus for transmitting a downlink reference signal according to an embodiment of the present invention can be industrially used in the mobile communication system or the wireless communication industry.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조신호를 전송하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 이하의 레이어를 이용하여 기지국이 단말로 참조신호를 전송하는 방법은, 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하는 단계와, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 참조신호는 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위한 전용 참조신호(DRS)이고, 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.

Description

하향링크 참조신호의 전송방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 무선 통신 시스템에서 하향링크 참조신호를 전송하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
다중 입출력 (Multiple Input Multiple Output; MIMO) 시스템이란 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템을 말한다. MIMO 기술은 공간 다이버시티(Spatial diversity) 기법과 공간 다중화(Spatial multiplexing) 기법이 있다. 공간 다이버시티 기법은 다이버시티 이득(gain)을 통해 전송 신뢰도(reliability)를 높이거나 셀 반경을 넓힐 수 있어, 고속으로 이동하는 단말에 대한 데이터 전송에 적합하다. 공간 다중화 기법은 서로 다른 데이터를 동시에 전송함으로써 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 데이터 전송률을 증가시킬 수 있다.
MIMO 시스템에서는 각각의 송신 안테나마다 독립된 데이터 채널을 가진다. 따라서 수신기는 송신 안테나에 각각에 대하여 채널을 추정하여 각 송신 안테나로부터 송신된 데이터를 수신한다. 채널추정(channel estimation)은 페이딩(fading)에 의하여 생기는 신호의 왜곡을 보상함으로써 수신된 신호를 복원하는 과정을 말한다. 여기서 페이딩이란 무선통신 시스템 환경에서 다중경로(multi path)-시간지연(time delay)으로 인하여 신호의 강도가 급격히 변동되는 현상을 말한다. 채널추정을 위하여는 송신기와 수신기가 모두 알고 있는 참조신호(reference signal)가 필요하다. 또한, 참조 신호는 간단히 RS(Reference Signal) 또는 적용되는 표준에 따라 파일럿(Pilot)으로 지칭될 수도 있다.
하향링크 참조신호(downlink reference signal)는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등의 코히어런트(coherent) 복조를 위한 파일럿 신호이다. 하향링크 참조신호는 셀 내의 모든 단말이 공유하는 공용 참조신호(Common Reference Signal; CRS)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호(Dedicated Reference Signal; DRS)가 있다. 공용 참조신호는 셀-특정(cell-specific) 참조신호라 불릴 수도 있다. 또한, 전용 참조신호는 단말-특정(UE-specific) 참조신호라 불릴 수도 있다.
전용 참조신호는 빔형성(beamforming)을 하는 단말의 코히어런트 복조를 제공하기 위해 이용된다. 공용 참조신호에 의한 채널추정은 할당된 대역폭 이외의 주파수 영역 및 시간 영역의 참조신호를 내삽(interpolating)하고 평균화함으로써 수행된다. 단말은 공용 참조신호를 측정하여 CQI(Channel Quality Information), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator)와 같은 피드백 정보를 기지국에 알려준다. 기지국은 피드백 정보를 이용하여 하향링크 주파수 영역 스케줄링을 수행할 수 있다. 전용 참조신호와 공용 참조신호로써 의사무작위(pseudo-random) 시퀀스가 사용될 수 있다.
전용 참조신호와 공용 참조신호를 배치함에 있어서, 고려해야 할 여러 가지 사항들이 있다. 참조신호에 할당될 무선자원의 양, 전용 참조신호와 공용 참조신호의 배타적 배치, 동기채널(synchronization channel; 이하 SCH)과 브로드캐스트 채널(broadcast channel; 이하 BCH)의 위치, 전용 참조신호의 밀도 등이 그것이다.
만약 참조신호에 많은 자원이 할당되면, 참조신호의 밀도가 높기 때문에 높은 채널추정 성능을 얻을 수 있는 반면, 데이터 전송률이 상대적으로 낮아질 수 있다. 만약 참조신호에 적은 자원이 할당되면, 높은 데이터 전송률을 얻을 수 있으나, 참조신호의 밀도가 낮아져 채널추정 성능의 열화가 발생할 수 있다.
빔형성 전송의 경우, 전용 참조신호와 공용 참조신호가 모두 전송되므로, 이들을 겹치지(overlap) 않도록 배치하는 방법이 필요하다. 또한, SCH와 BCH의 전송을 위해 특정 OFDM 심볼이 할당되는 경우, 전용 참조신호가 전송될 수 없다. 만약, 전용 참조신호가 공용 참조신호와 배타적으로 전송되지 않거나 SCH 또는 BCH와 겹치게 되면 단말은 데이터를 복원할 수 없는 경우가 발생할 수 있다.
따라서, 전용 참조신호를 효율적으로 전송할 수 있는 방법이 필요하다.
본 발명은 전용 참조신호를 서브프레임 내에 효율적으로 배치함으로써 데이터 복원시 발생하는 손실을 줄이는 전용 참조신호의 전송방법을 제공하는 기술적 과제로 한다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 8 이하의 레이어를 이용하여 기지국이 단말로 참조신호를 전송하는 방법은, 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하는 단계와, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 참조신호는 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위한 전용 참조신호(DRS)이고, 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.
또한, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 2 부반송파 위치의 자원요소에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 균등한 부반송파 간격으로 배치될 수 있다.
또한, 상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 동일할 수 있다.
또한, 상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 시프트될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 8 이하의 레이어를 이용하여 단말이 기지국으로부터 수신한 참조신호를 처리하는 방법은, 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하는 단계, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하는 단계와, 상기 수신된 참조신호를 이용하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위하여 채널을 추정하는 단계를 포함하고, 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.
또한, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 2 부반송파 위치의 자원요소에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 균등한 부반송파 간격으로 배치될 수 있다.
또한, 상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 동일할 수 있다.
또한, 상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 시프트될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 8 이하의 레이어를 이용하여 단말로 참조신호를 전송하는 기지국은, 상기 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈, 상기 단말로 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈과, 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈과 접속되고, 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 기지국을 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 전송 모듈을 통하여 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하고, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하도록 제어하고, 상기 참조신호는 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위한 전용 참조신호(DRS)이고, 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 8 이하의 레이어를 이용하여 기지국으로부터 수신한 참조신호를 처리하는 단말은, 상기 기지국으로부터 제어 정보 및 데이터를 수신하는 수신 모듈, 상기 기지국으로 제어 정보 및 데이터를 전송하는 전송 모듈과, 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈과 접속되고, 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 수신 모듈을 통하여, 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 수신하고, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 수신하도록 제어하고, 상기 단말이 상기 수신된 참조신호를 이용하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위하여 채널을 추정하도록 제어하며, 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.
본 발명에 따르면 무선 통신 시스템에서, 전용 참조신호가 여러 가지 제어채널과 배타적으로 전송될 수 있어 채널추정 성능이 향상될 수 있다. 또한, 전용 참조신호의 서브프레임 내에서 효율적으로 배치함으로써 데이터 복원시 발생하는 손실을 줄일 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 다중안테나를 구비한 송신기의 구조를 도시한 블록도이다.
도 2는 하향링크 무선 프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸 예시도이다.
도 4는 일반 CP 구성에 따른 서브프레임 구조를 나타내는 도면이다.
도 5 내지 82는 본 발명에 따른 전용 참조신호의 패턴에 대한 실시예들을 나타낸 도면이다.
도 83은 본 발명에 따른 단말 장치 및 기지국 장치를 포함하는 무선 통신 시스템의 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 표준을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 다중안테나를 구비한 송신기의 구조를 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 송신기(100)는 인코더(encoder, 110-1,...,110-K), 변조 맵퍼(modulation mapper, 120-1,...,120-K), 레이어 맵퍼(layer mapper, 130), 프리코더(precoder, 140), 자원요소 맵퍼(resource element mapper, 150-1,...,150-K) 및 OFDM 신호 발생기(160-1,...,160-K)를 포함한다. 송신기(100)는 Nt 개의 송신 안테나(170-1,..,170-Nt)를 포함한다.
인코더(110-1,...,110-K)는 입력되는 데이터를 정해진 코딩 방식에 따라 인코딩하여 부호화된 데이터(coded data)를 형성한다. 변조 맵퍼(120-1,...,120-K)는 부호화된 데이터를 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 변조 심볼에 맵핑한다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation)일 수 있다. 예를 들어, m-PSK는 BPSK, QPSK 또는 8-PSK 일 수 있다. m-QAM은 16-QAM, 64-QAM 또는 256-QAM 일 수 있다.
레이어 맵퍼(130)는 프리코더(140)가 안테나 특정 심볼(antenna-specific symbol)을 각 안테나의 경로로 분배할 수 있도록 변조 심볼의 레이어를 정의한다. 레이어는 프리코더(140)로 입력되는 정보 경로(information path)로 정의된다. 프리코더(140) 이전의 정보 경로를 가상 안테나(virtual antenna) 또는 레이어라고 할 수 있다.
프리코더(140)는 변조 심볼을 다중 송신 안테나(170-1,..,170-Nt)에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼을 출력한다. 프리코더(140)는 안테나 특정 심볼을 해당 안테나의 경로의 자원요소 맵퍼(150-1,...,150-K)로 분배한다. 프리코더(140)에 의해 하나의 안테나로 보내어지는 각 정보 경로를 스트림(stream)이라 한다. 이를 물리적 안테나(physical antenna)라 할 수 있다.
자원요소 맵퍼(150-1,...,150-K)는 안테나 특정 심볼을 적절한 자원요소(resource element)에 할당하고, 사용자에 따라 다중화한다. OFDM 신호 발생기(160-1,...,160-K)는 안테나 특정 심볼을 OFDM 방식으로 변조하여 OFDM 심볼을 출력한다. OFDM 신호 발생기(160-1,...,160-K)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 영역 심볼에는 CP(cyclic prefix)가 삽입될 수 있다. CP는 OFDM 전송 방식에서 다중 경로에 의한 심볼 간 간섭(inter-symbol interference)을 제거하기 위해 보호구간(guard interval)에 삽입되는 신호이다. OFDM 심볼은 각 송신 안테나(170-1,..,170-Nt)를 통해 송신된다.
도 2는 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하향링크 무선 프레임은 FDD(frequency division duplex) 또는 TDD(time division duplex)에 의해 구성될 수 있다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸 예시도이다. 이는 OFDM 심볼이 일반 CP로 구성된 경우이다. 도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(resource block; RB)을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록은 12 부반송파(subcarrier)를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원요소(RE)라 한다. 예를 들어, 자원 요소 a(k,l)은 k번째 부반송파와 l번째 OFDM 심볼에 위치한 자원 요소가 된다. 하나의 자원블록은 12×7 자원요소를 포함한다. 각 부반송파의 간격은 15kHz이므로, 하나의 자원블록은 주파수영역에서 약 180kHz을 포함한다. NDL은 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수이다. NDL의 값은 기지국의 스케줄링에 의해 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 따라 결정될 수 있다.
도 4는 일반 CP가 사용되는 경우 참조신호, 동기신호 및 브로드캐스트 채널이 맵핑되는 자원요소를 설명하는 도면이다. 도 4에 있어서 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 도 4는 시간 영역에서 하나의 서브프레임을 구성하는 2 슬롯에 대응하고, 주파수 영역에서 하나의 슬롯의 자원블록을 구성하는 부반송파에 대응한다. 예를 들어, 도 4의 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(RB), 즉 하나의 TTI(또는 하나의 서브프레임의 제1 및 제2슬롯)에서 자원 맵핑의 단위가 될 수 있는 자원블록 쌍(RB Pair)은 시간 영역에서 14 OFDM 심볼 × 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성될 수 있다. 도 4에 도시한 시간-주파수 영역 내에서 가장 작은 사각형 영역은 시간 영역으로 1 OFDM 심볼에, 주파수 영역으로 1 부반송파에 대응하는 영역이다.
도 4(a)를 참조하면, Rp는 제p 안테나 포트(port)상에서 참조신호의 전송에 사용되는 자원요소를 표시(denote)한다. 예를 들어, R0 내지 R3은 각각 제0 내지 제3 안테나 포트에서 전송되는 공용 참조신호가 맵핑되는 자원요소를 나타내고, R5는 제5 안테나 포트에서 전송되는 전용 참조신호가 맵핑되는 자원요소를 나타낸다. 제0 및 제1 안테나 포트에서 전송되는 공용 참조신호는 제0, 제4, 제7 및 제11 OFDM 심볼상에서 6 부반송파 간격으로(하나의 안테나 포트 기준) 전송된다. 제2 및 제3 안테나 포트에서 전송되는 공용 참조신호는 제1 및 제8 OFDM 심볼상에서 6 부반송파 간격으로(하나의 안테나 포트 기준) 전송된다. 전용 참조신호는 매 서브프레임의 제3, 제6, 제9 및 제12 OFDM 심볼상에서 4 부반송파 간격으로 전송된다. 따라서, 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 12개의 전용 참조신호가 전송된다.
도 4(b) 및 4(c)는 도 4(a)에 도시된 공용 참조신호(R0~R3)의 위치는 동일하고, 제5 안테나 포트에서 전송되는 전용 참조신호(R5)의 시간-주파수 영역상 위치에 대한 다른 실시예를 도시한다.
이외에도 도 4에 표시되지는 않았으나, R4는 제4 안테나 포트에서 멀티캐스트-브로드캐스트 단일 주파수 네트워크(Multicast Broadcast Single Frequency Network; MBSFN)의 참조신호의 전송에 사용되는 자원요소를 나타낼 수 있다. R0 내지 R5 각각의 위치는 겹치지 않도록 배치된다.
한편, 동기신호는 셀-검색(cell-search)을 위해 사용되는 물리계층의 신호로서 주동기신호(primary synchronization signal)와 보조동기신호(secondary synchronization signal)가 있다. 주동기신호가 전송되는 물리채널을 P-SCH(Primary-Synchronization CHannel)이라 하고, 보조동기신호가 전송되는 물리채널을 S-SCH(Secondary-Synchronization CHannel)이라 한다.
주동기신호는 단말이 초기 셀검색시 슬롯동기(slot synchronization)를 맞추는데 사용되는 신호로서, 주파수 영역의 ZC 시퀀스(Zadoff-Chu sequence)에 의해 생성될(generated) 수 있다. 하향링크 무선 프레임이 FDD를 지원하는 구조인 경우, 주동기 신호는 도 4에 도시된 바와 같이 매 무선프레임의 제0 및 제10 슬롯의 마지막 OFDM심볼(즉, 5 서브프레임 주기로 서브프레임의 제6 OFDM 심볼)에 맵핑될 수 있다. 하향링크 무선 프레임이 TDD를 지원하는 구조인 경우, 주동기 신호는 제1 및 제6 서브프레임의 3번째 OFDM 심볼에 맵핑될 수 있다(미도시).
보조동기신호는 단말이 슬롯동기를 맞춘 후 프레임 동기(frame synchronization)를 맞추는데 사용되는 신호로서, 2개의 31비트 시퀀스의 조합으로 정의될 수 있다. 보조동기신호는 매 무선프레임의 도 4에 도시된 바와 같이 무선프레임의 제0 및 제10 슬롯의 제5 OFDM 심볼(즉, 5 서브프레임 주기로 서브프레임의 제5 OFDM 심볼)에 맵핑될 수 있다.
물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel; P-BCH)은 셀의 시스템정보(system information)를 전송하는 채널이다. P-BCH는 도 4에 도시된 바와 같이 하나의 서브프레임에서 제7 내지 제9 OFDM 심볼에 맵핑되고, 10 서브프레임 주기로 전송될 수 있다. 하지만, 공용 참조신호로 할당된 자원요소인 R0 내지 R3을 제외한 위치의 부반송파에만 맵핑된다.
여기서, SCH 및 P-BCH가 맵핑된 자원요소가 데이터가 전송되는 자원요소 또는 전용 참조신호가 전송되는 자원요소와 겹칠 수 있다. 예를 들어, 하향링크 무선프레임이 FDD를 지원하는 구조인 경우, 제5 내지 제9 OFDM 심볼은 SCH 또는 P-BCH가 점유하는데, 제6 및 제9 OFDM 심볼상의 R5에 맵핑되는 전용 참조신호와 겹친다. 따라서, 이 구간의 OFDM 심볼에서는 전용 참조신호가 펑처링(puncturing)되고 전송되지 않는다. 하향링크 무선 프레임이 TDD를 지원하는 구조인 경우에서도 이와 유사한 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 전용 참조신호의 배치시 SCH 및 P-BCH의 위치를 고려해야 하며, SCH 및 P-BCH가 전송되는 OFDM 심볼 이외의 심볼에 최소한 하나의 심볼 구간에는 전용 참조신호가 위치하도록 할 수 있다. 이외에도 전용 참조신호의 배치시 고려해야 하는 사항으로는, PDSCH 디코딩, 전용 참조신호의 전송밀도, 고속 이동환경에서의 강인성, 주파수 선택적 채널(frequency selective channel), 분산모드(distributed mode)의 지원, PDCCH의 OFDM 심볼의 개수 등이 있다. 또한, 도 4는 일반 CP인 경우이므로, 확장된 CP인 경우에는 전용 참조신호를 어떻게 배치할 것인가도 고려해야 한다.
전술한 셀-특정 참조신호는 물리 안테나단의 채널을 추정하기 위해 사용되며, 셀 내에 있는 모든 단말(UE)들에게 공용으로 전송되는 참조신호이다. 셀-특정 참조신호를 통해 단말에 의하여 추정된 채널 정보는 단일 안테나 전송(Single Antenna Transmission), 전송 다이버시티(Transmit diversity), 폐-루프 공간 다중화(Closed-loop Spatial multiplexing), 개-루프 공간 다중화(Open-loop Spatial multiplexing), 다중-사용자(Multi-User) MIMO(MU-MIMO) 등의 전송 기법으로 송신된 데이터의 복조를 위해 사용될 수 있으며, 또한 단말이 채널을 측정하여 기지국으로 보고하는 용도로 사용될 수 있다. 셀-특정 참조신호를 통한 채널 추정 성능을 높이기 위해 셀 마다 셀-특정 참조신호의 서브프레임 내 위치를 시프트(shift)시켜 다르게 할 수 있다. 예를 들어, 참조신호가 3 부반송파 마다 위치하는 경우에, 어떤 셀은 3k 의 부반송파 간격으로, 다른 셀은 3k+1의 부반송파 간격으로 배치 되도록 할 수 있다.
전용 참조신호는 데이터 복조를 위해 사용되는 단말-특정 참조신호로, 다중안테나 전송을 할 때 특정 단말에 사용되는 프리코딩 가중치를 참조신호에도 그대로 사용함으로써 단말이 참조신호를 수신했을 때에 각 송신안테나에서 전송되는 프리코딩 가중치와 전송 채널이 결합된 균등 채널(Equivalent channel)을 추정할 수 있도록 한다. 전용 참조신호는 전송 레이어간에 직교할 것을 요구하기 때문에 전송 랭크에 따라 참조신호의 패턴이 상이하게 정의될 수 있다.
기존의 3GPP LTE 시스템은 최대 4 송신 안테나 전송을 지원하고, 단일 송신 안테나, 2 송신 안테나, 4 송신 안테나를 지원하기 위한 셀-특정 참조신호 및 랭크 1 빔포밍을 위한 전용 참조신호가 정의되어 있다. 한편, 3GPP LTE의 진화인 LTE-A(Advanced) 시스템에서는 높은 오더(order)의 MIMO, 다중-셀 전송, 발전된 다중사용자-MIMO 등이 고려되고 있는데, 효율적인 참조신호의 운용과 발전된 전송 방식을 지원하기 위하여 전용 참조신호 기반의 데이터 복조를 고려하고 있다. LTE-A 시스템에서는 8 송신 안테나 MIMO 방식을 지원하기 위하여 8 송신 안테나 RS 구조를 제공하면서, RS 오버헤드를 줄이기 위하여 측정용 참조신호와 전용 참조신호를 분리하여 전송할 수 있다. 전용 참조신호의 경우 프리코딩된 참조신호를 이용하여 참조신호 오버헤드를 추가적으로 줄이고, 측정용 참조신호 낮은 듀티 사이클(low duty cycle)로 전송함으로써 참조신호 구조를 최적화할 수 있다. 또한, 전용 참조신호는 기지국에 의해 하향링크 전송이 스케줄링된 자원블록 및 레이어에만 존재하도록 설정하는 것이 바람직하다.
위와 같은 요구조건을 만족하기 위하여 새롭게 정의되는 전용 참조신호는 랭크 8 까지를 지원할 수 있고, 이중 스트림 빔포밍, 협력 다중-포인트 전송, 발전된 다중사용자-MIMO 등을 함께 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 아래와 같은 사항을 고려할 수 있다.
채널 추정 성능을 높이기 위해 높은 밀도의 참조신호를 전송하면 높은 채널 추정 성능을 요구하는 사용자의 목표 성능을 만족할 수 있지만, 어떤 사용자의 경우에는 낭비되는 파일럿이 발생할 수 있다. 반대로 시스템 수율을 높이기 위해 낮은 밀도의 참조신호를 전송하면 데이터를 전송율은 높지만 비트 오류가 증가하는 사용자가 발생할 수 있다. 예를 들어 빠른 이동 속도를 갖는 사용자는 시간적으로 급변하는 채널을 경험하게 되며, 상관 시간이 짧기 때문에 원하는 채널 추정 성능을 얻기 위해서는 좁은 간격을 갖는 참조신호 구조가 적합하다. 그러나, 어떤 사용자는 정지 상태에 있을 수 있고, 이러한 경우 상관 시간이 길기 때문에 넓은 참조신호의 간격을 갖더라도 우수한 채널 추정 성능을 얻을 수 있다. 따라서, 참조신호 밀도와 채널 추정 성능을 고려하여, 사용자에게 적당한 참조신호 밀도 및 시간 영역 및 주파수 영역 상의 패턴을 갖는 참조신호를 전송하는 방법이 고려되어야 한다.
LTE-A 시스템에서는 기존의 LTE 시스템이 동작할 수 있도록 셀-특정 참조신호가 항상 전송될 필요가 있다. 셀-특정 참조신호는 단일 송신 안테나, 2 송신 안테나, 4 송신 안테나를 위한 참조신호일 수 있다. 전용 참조신호를 설계함에 있어서 셀-특정 참조 신호의 주파수 시프트를 고려할 수 있다. 전용 참조신호는 셀-특정 참조신호와 동일한 OFDM 심볼 상에 위치할 수도 있고, 셀-특정 참조신호가 포함되지 않는 OFDM 심볼 상에 위치할 수도 있다.
LTE-A 시스템에서는 PDSCH 복조를 위한 참조 신호, 및 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI) 측정을 위한 참조 신호의 2가지 형태의 참조 신호를 지원할 것이 요구되고 있다. 전술한 전용 참조신호(DRS)는 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal; DM RS)로도 지칭될 수 있으며, CSI 측정을 위한 참조신호와 구별된다. CSI 측정을 위한 참조신호는 하나의 서브프레임에서 1개 또는 2개 존재할 수 있는데, CSI 측정을 위한 참조신호와 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에 함께 위치하지 않도록 설계할 수 있다.
SCH 및 BCH가 맵핑되는 자원요소에 데이터 및 전용 참조신호가 펑처링되는 것을 고려하여, SCH 및 BCH가 맵핑되는 OFDM 심볼을 제외한 최소한 하나의 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 포함되도록 설계할 수 있다. 또한, 중계기와 기지국 간의 백홀 링크에서는 타이밍 정렬 등의 목적으로 서브프레임 타이밍의 천이(transition)이 요구될 수 있고 이를 위하여 서브프레임의 마지막 OFDM 심볼이 펑처링될 수도 있다.
이중 스트림 빔포밍에 있어서는 랭크 2 빔포밍을 위한 전용 참조신호는 랭크 1 빔포밍을 위한 전용 참조신호 패턴을 재사용하도록 설계할 수도 있다. 이러한 경우에, 2 개의 레이어는 코드분할다중화(CDM), 시간분할다중화(TDM) 또는 주파수분할다중화(FDM)을 이용하여 다중화될 수 있다. 또한, 2 이상의 복수개의 레이어를 이용하여 랭크 2 이상의 참조신호를 전송하는 경우에, 각각의 레이어를 통한 참조신호들을 특정 시간-주파수 영역에서 CDM을 이용하여 다중화하거나, 추가적으로 시간-주파수 영역간 TDM 또는 FDM을 이용하여 다중화하여 전용 참조신호를 전송할 수도 있다.
또한, 전용 참조신호를 내삽(interpolation) 또는 외삽(extrapolation) 함으로써 전용 참조신호가 할당되지 않은 주파수 영역 및 시간 영역에 대한 복조가 수행될 수 있다. 외삽에 의한 채널 추정은 내삽의 경우에 비하여 채널 추정 성능이 낮을 수도 있다. 따라서, 전용 참조신호를 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍)의 시간-주파수 영역상 말단에 두어 외삽에 의한 채널 추정을 줄이는 것을 고려할 수도 있다.
따라서, 하나의 서브프레임이 14 개의 OFDM 심볼(제0 내지 제13 OFDM 심볼)을 포함하는 일반 CP 구성의 경우에, PDCCH 영역은 제0 내지 제2 OFDM 심볼에 위치하고, 셀-특정 참조신호는 제0, 제1, 제4, 제7, 제8 및 제11 OFDM 심볼에 위치하고, SCH는 제5 및 제6 OFDM 심볼에 위치하고, BCH는 제7, 제8 및 제9 OFDM 심볼에 위치할 수 있다. 또한, 서브프레임 타이밍 천이에 따라 제13 OFDM 심볼이 펑처링될 수 있다. 따라서, 전용 참조신호는 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼의 적어도 하나에 위치하도록 설계될 필요가 있다.
위와 같은 사항을 고려하여 전용 참조신호를 이용한 채널 추정에 의한 데이터의 복조가 효율적으로 수행되도록 전용 참조신호의 패턴을 설계할 필요가 있다.
이하의 실시예들에서 14개의 OFDM 심볼을 사용하여 하나의 서브프레임을 구성하는 일반 CP 구성의 경우에 대하여 주로 설명한다. 하지만, 하나의 서브프레임이 12개의 OFDM 심볼을 포함하는 확장된 CP 구성의 경우와 같이 14개 보다 적은 수의 OFDM 심볼로 하나의 서브프레임이 구성되는 경우에는, 이하의 실시예들에서 전용 참조신호, 셀-특정 참조신호 및 CSI 측정을 위한 참조신호가 포함된 OFDM 심볼은 서브프레임에 포함되고, 이하의 실시예들에서 참조신호가 할당되지 않고 데이터 만으로 구성된 OFDM 심볼은 서브프레임에서 제외하는 방식으로 하나의 서브프레임을 구성할 수 있다.
본 발명에서는 이하의 실시예들을 통하여 설명하는 바와 같이, 최대 랭크 8 까지의 각각의 레이어(안테나 포트)에 대한 전용 참조신호 패턴을 제안한다.
랭크 2 전송의 경우에 FDM 또는 TDM에 따른 전용 참조신호 패턴과 관련하여, 본 발명이 적용되는 자원요소(RE)를 도시한 도면 및 관련 설명에서 시간-주파수 영역상의 'A'로 표시된 위치는 제1 레이어(안테나 포트)에 대한 전용 참조신호의 위치를 나타내고, 'B'로 표시된 위치는 제2 레이어(안테나 포트)에 대한 전용 참조신호의 위치를 나타낸다. 랭크 2 전송의 경우에 CDM을 이용하여 다중화된 2 레이어에 대한 전용 참조신호는 여러 가지 코드를 이용하여 다중화될 수 있다. 예를 들어, Hadamard, DFT(Discrete Fourier Transform), Walsh, CAZAC(Constant Amplitude Zero Autocorrelation Waveform), PN(Pseudo Noise) sequence 등이 사용될 수 있다. 도면 및 관련된 설명에서 하나의 자원요소 상에서 'A/B'로 표시되는 위치는, CDM을 이용하여 다중화되는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호의 위치를 나타낸다.
랭크 4 전송의 경우에는 랭크 2 전송에 있어서의 전술한 표시방법에 추가적으로, 'C'로 표시된 위치는 제3 레이어에 대한 전용 참조신호를 나타내고, 'D'로 표시된 위치는 제4 레이어에 대한 전용 참조신호를 나타낸다. 랭크 8 전송의 경우에는 랭크 4 전송에 의한 표시방법에 추가적으로, 'E'로 표시된 위치는 제5 레이어에 대한 전용 참조신호를 나타내고, 'F'로 표시된 위치는 제6 레이어에 대한 전용 참조신호를 나타내고, 'G'로 표시된 위치는 제7 레이어에 대한 전용 참조신호를 나타내고, 'H'로 표시된 위치는 제8 레이어에 대한 전용 참조신호를 나타낸다.
도면에서, 'C/D'로 표시된 위치는 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미하고, 'E/F'로 표시된 위치는 제5 및 제6 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미하며, 'G/H'로 표시된 위치는 제7 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미한다.
또한, 'C/E/G'로 표시된 위치는 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미하고, 'D/F/H'로 표시된 위치는 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미한다.
또한, 'C~E' 또는 'C-E'로 표시된 위치는 제3 내지 제5 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미하고, 'F~H' 또는 'F-H'로 표시된 위치는 제6 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미한다. 또한, 'C~H' 또는 'C-H'로 표시된 위치는 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 해당 자원요소에 배치된 것을 의미한다.
레이어와 참조신호의 시간-주파수 영역상 위치는 전술한 매핑관계에 한정되는 것은 아니며, 1:1로 매핑관계를 유지하면서 어떤 참조신호 위치에 임의의 레이어가 매핑될 수 있다.
또한, 2 이상의 복수개의 레이어를 이용하여 랭크 2 이상의 참조신호를 전송하는 경우에, 각각의 레이어를 통한 참조신호들을 특정 시간-주파수 영역에서 CDM을 이용하여 다중화하거나, 추가적으로 시간-주파수 영역간 TDM 또는 FDM을 이용하여 다중화하여 전용 참조신호를 전송할 수도 있다.
한편, 랭크 1 전송의 경우에는 랭크 2 전송에 대한 전용 참조신호가 표시된 위치가 모두 하나의 레이어(안테나 포트)에 대한 참조신호의 위치로 사용될 수 있다.
이하의 실시예들에서는 다음과 같은 사항을 고려하여 전용 참조신호 패턴을 구성할 수 있다.
전용 참조신호의 전력 부스팅(power boosting)시에 심볼 전력 변동(fluctuation)의 발생을 줄이기 위해서, 하나의 서브프레임 내에서 각각의 안테나 포트에 대한 전용 참조신호를 균등하게 할당할 수 있다. 한편, 하나의 레이어에 대한 채널 추정 성능을 더 높이기 위하여, 하나의 서브프레임 내에서 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호가 다른 레이어에 비하여 더 많이 할당되도록 할 수 있다.
전용 참조신호를 통한 채널 추정 성능이 시간 선택적 특성에 강인하도록 하기 위하여 하나의 서브프레임의 시간영역을 포괄하는 방식으로 심볼 간격이 좁게 배치할 수 있다. 또는, 전용 참조신호를 통한 채널 추정 성능이 주파수 선택적 특성에 강인하도록 하나의 서브프레임의 주파수 영역을 포괄하는 방식으로 부반송파 간격을 좁게 배치할 수 있다.
낮은 이동성(low mobility)을 고려하여 전용 참조신호의 위치가 특정 시간영역에 밀집되어 배치되도록 할 수 있다. 한편, 높은 이동성(high mobility)을 고려하여 전용 참조신호의 위치가 하나의 서브프레임의 시간영역을 포괄하는 방식으로 넓게 배치될 수 있다.
전용 참조신호 패턴 설계에 있어서 셀-특정 참조 신호의 주파수 시프트를 고려하여, 전용 참조신호가 부반송파 상에서 배치되지 않는 마진(margin)을 두어 주파수 시프트에 대한 확장성을 늘릴 수 있다. 또는, 전용 참조신호를 가능한 처음과 마지막 부반송파에 위치시킴으로써 전용 참조신호를 외삽하여 채널을 추정함으로써 발생하는 채널 추정 성능 저하를 방지하도록 할 수도 있다.
이하의 실시예들에서, PDCCH 영역이 할당되는 제0 내지 제2 OFDM 심볼에는 전용 참조신호가 배치되지 않도록 설정할 수 있다. 또한, 공용 참조신호가 전송되는 제0, 제1, 제4, 제7, 제8 및 제11 OFDM 심볼에서는 전용 참조신호가 배치되지 않도록 설정할 수 있다.
이와 관련하여, 전술한 바와 같이 전용 참조신호가 할당되지 않은 자원요소에 대해서 전용 참조신호를 내삽/외삽함으로써 해당 자원요소에 대한 채널을 추정하여 데이터를 복원한다. 따라서, 전용 참조신호가 모두 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼에만 할당된다면 채널 추정 성능이 비효율적이 될 가능성도 존재하므로, 경우에 따라 전용 참조신호를 나머지 OFDM 심볼에도 적절하게 배치할 필요성이 존재한다.
또한, SCH 및 BCH는 각각 5 서브프레임 10 서브프레임 주기로 전송되며 이에 따라 모든 서브프레임에서 제5 내지 제9 OFDM 심볼 상에 전용 참조신호가 펑처링되는 것은 아니므로, 제5 내지 제9 OFDM 심볼 상에 전용 참조신호의 일부를 위치시키는 것으로 패턴을 설계할 수도 있다.
또는, 일반 CP 구성의 경우에 14 개의 OFDM 심볼들을 2 그룹으로 분류할 수 있다. 제1 OFDM 심볼 그룹은 PDCCH 영역이 할당되는 제0 내지 제2 OFDM 심볼, 셀-특정 참조신호가 위치하는 제0, 제1, 제4, 제7, 제8 및 제11 OFDM 심볼, SCH가 위치하는 제5 및 제6 OFDM 심볼, BCH가 위치하는 제7, 제8 및 제9 OFDM 심볼, 및 서브프레임 타이밍 천이에 따라 펑처링되는 제13 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 즉, 제1 OFDM 심볼 그룹은 제0 내지 제2, 제4 내지 제9, 제11 및 제13 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 한편, 제1 OFDM 심볼 그룹에 포함되지 않는 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼은 제2 OFDM 심볼 그룹에 포함될 수 있다. 전용 참조신호의 전송을 보장하기 위하여 제2 OFDM 심볼 그룹에 적어도 하나의 전용 참조신호가 할당되어야 하고, 가능한 한 다수의 전용 참조신호가 할당될 필요가 있다.
또한, 이하의 다양한 실시예들에 있어서 전용 참조신호가 배치된 OFDM 심볼들 중 하나의 OFDM 심볼은 CQI를 위한 참조신호를 위하여 이용될 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 대한 도 5 내지 도 82에 있어서, 일반 CP 구성에 따른 하나의 서브프레임 내에서 전용 참조신호가 맵핑되는 자원요소가 도시되고, 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간-주파수 영역 내에서 가장 작은 사각형 영역은 시간 영역으로 1 OFDM 심볼에, 주파수 영역으로 1 부반송파에 대응하는 영역이다. 또한, 전용 참조신호의 위치는 (OFDM 심볼 인덱스(l), 부반송파 인덱스(k))로 표현될 수 있다.
실시예 A-1
A(l,k)={(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)={(9,3), (9,7), (9,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
도 5(1)를 참조하여 기존의 랭크 1 빔포밍을 위한 전용 참조신호 패턴을 재사용한 실시예를 제안한다. 본 실시예는 도 4에서 R5의 위치에 제1 레이어에 대한 전용 참조신호(A) 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호(B)를 균등한 비율로 분산하여 배치한 것이다. 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 최대 랭크 2 전송을 지원하는 전용 참조신호(A 및 B)가 12개의 자원요소에 배치된다.
본 실시예 및 이하의 실시예에 대하여 전용 참조신호를 표시하는 A 및 B의 의미와 관련하여, 랭크 2 전송의 경우에 FDM 또는 TDM에 따른 전용 참조신호 패턴에서 A가 제1 레이어에 대응하고 B가 제2 레이어에 대응할 수도 있고, A가 제2 레이어에 대응하고 B가 제1 레이어에 대응할 수도 있음을 주목해야 한다. 또한, 도시된 전용 참조신호 위치 각각에서 A와 B가 CDM 방식으로 다중화될 수도 있고, 랭크 1 전송의 경우에는 A 및 B 위치가 모두 하나의 레이어에 대한 참조신호의 위치로 사용될 수 있음을 주목해야 한다.
제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 4 부반송파 간격의 등간격으로 3 개의 전용 참조신호가 할당된다. 셀-특정 참조신호가 위치하는 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 배치되지 않는다.
실시예 A-2
A(l,k)={(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)={(6,3), (6,7), (6,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
도 5(2)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 4 부반송파 간격의 등간격으로 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-3
A(l,k)={(3,0), (3,5), (3,10), (9,0), (9,5), (9,10)}
B(l,k)={(5,0), (5,5), (5,10), (12,1), (12,5), (12,9)}
도 5(3)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제5 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 5 부반송파 간격의 등간격으로 3 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제3 내지 제12 OFDM 심볼의 범위와 제0 내지 제10 부반송파 범위를 포괄함으로써 전용 참조신호의 외삽에 의한 채널 추정을 감소하여 채널 추정 성능을 높일 수 있다.
실시예 A-4
A(l,k)={(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)={(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
도 5(4)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제10) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는, 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 7 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 2 또는 8 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 3 개의 전용 참조신호가 할당된다. 셀-특정 참조신호, SCH 및 BCH가 존재하는 OFDM 심볼 위치에는 전용 참조신호가 배치되지 않는다.
실시예 A-5
A(l,k)={(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)={(3,1), (3,6), (3,12), (10,0), (10,5), (10,10)}
도 5(5)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제10) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는, 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 4 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 5 부반송파 간격의 등간격으로 레이어 별로 각각 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-6
A(l,k)={(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)={(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
도 5(6)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제5 및 제8) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제10) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 1 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 레이어 별로 각각 1 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 9 부반송파 간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 10 부반송파 간격의 등간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-7
A(l,k)={(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)={(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
도 6(1)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제5) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 3 개의(제3, 제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 4 부반송파 간격의 등간격으로 3 개의 부반송파 위치에 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-8
A(l,k)={(3,0), (3,4), (3,8), (10,2), (10,6), (10,10)}
B(l,k)={(5,0), (5,4), (5,8), (12,2), (12,6), (12,10)}
도 6(2)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제5) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 3 개의(제3, 제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 4 부반송파 간격의 등간격으로 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-9
A(l,k)={(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)={(3,3), (3,6), (12,0), (12,6)}
도 6(3)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A는 8개의 자원요소에 배치되고 B는 4개의 자원요소에 배치된다. 레이어 별로 전용 참조신호의 밀도를 상이하게 하여 밀도가 높은 전용 참조신호를 갖는 레이어의 채널 추정 성능을 향상시킬 수 있다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제5) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 3 개의(제3, 제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 6 부반송파 간격의 등간격으로 하나의 레이어에 대한 2 개의 전용 참조신호만이 배치된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는, 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격의 등간격으로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-10
A(l,k)={(3,0), (3,7), (8,1), (8,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)={(3,4), (3,10), (6,1), (6,8), (12,0), (12,7)}
도 6(4)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제8) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 랭크 1 전송에 대하여 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 7 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당된다. 랭크 2 전송에 대하여 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 7 부반송파 간격으로 하나의 레이어에 대한 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 다른 하나의 OFDM 심볼에는 7 부반송파 간격으로 다른 하나의 레이어에 대한 2 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 또는 4 부반송파 간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 또는 7 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-11
A(l,k)={(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
B(l,k)={(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
도 6(5)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제8) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격의 등간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-12
A(l,k)={(3,0), (3,6), (6,3), (6,9), (9,0), (9,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)={(3,3), (3,9), (6,3), (6,9), (9,0), (9,6), (12,0), (12,6)}
도 6(6)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다.
제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 6 부반송파 간격으로 2 개의 부반송파 위치에 CDM에 의하여 다중화된 전용 참조신호(A/B)가 할당된다. 이와 관련하여, 자원요소 위치 {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}에는 A/B로 표시되며, 이는 전술한 바와 같이 CDM 방식으로 하나의 자원요소에 2 개의 전용 참조신호가 직교 코드를 이용하여 다중화됨을 의미한다. 이에 따라 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대하여 각각 8 개씩의 전용 참조신호가 할당된다.
제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격의 등간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-13
A(l,k)={(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)={(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
도 7(1)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 3 개의(제5, 제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 3 개의(제3, 제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에서 9 부반송파 간격으로 하나의 레이어에 대한 2 개의 전용 참조신호가 할당되거나, 3 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 하나씩의 전용 참조신호가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 9 부반송파 간격으로 하나의 레이어에 대한 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-14
A(l,k)={(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)={(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
도 7(2)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 6 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 하나의 부반송파 위치에 CDM 방식으로 다중화된 전용 참조신호(A/B)가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 9 부반송파 간격으로 2 부반송파 위치에 CDM 방식으로 다중화된 전용 참조신호(A/B)가 할당된다. 이에 따라 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대하여 각각 6 개씩의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-15
A(l,k)={(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)={(3,0), (3,9), (6,6), (9,3), (12,0), (12,9)}
도 7(3)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 8 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 3 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 2 개의 전용 참조신호의 각각은 레이어 별로 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 9 부반송파 간격으로 2 부반송파 위치에 CDM 방식으로 다중화된 전용 참조신호(A/B)가 할당된다. 이에 따라 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대하여 각각 6 개씩의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-16
A(l,k)={(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (12,2), (12,8)}
B(l,k)={(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (12,5), (12,11)}
도 7(4)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 3 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 2 개의 전용 참조신호의 각각은 레이어 별로 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-17
A(l,k)={(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (12,3), (12,9)}
B(l,k)={(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
도 7(5)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제6) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속한 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
실시예 A-18
A(l,k)={(4,1), (4,7), (8,4), (8,10), (12,1), (12,7)}
B(l,k)={(4,4), (4,10), (8,1), (8,7), (12,4), (12,10)}
도 7(6)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제4 및 제8) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅(Power Boosting)되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 위치한 심볼에서의 각 레이어(안테나 포트 또는 스트림) 별로 전용 참조신호 비율을 동일하게 배치한다. 또한, 데이터가 전송되는 제3 OFDM 심볼을 기준으로 4 OFDM 심볼 간격으로 전용 참조신호를 배치 함으로써 도플러 확산(Doppler Spread)에 강인한 특성을 갖는다. FDM 방식의 랭크 1 혹은 CDM 방식의 랭크 1 혹은 2의 전용 참조신호에 대하여 3 부반송파 간격을 유지하고, FDM 방식의 랭크 2 전용 참조신호에 대하여 6 부반송파 간격을 가지며, 심볼 간 교차하도록 설계함으로써 채널 선택적 특성에 강인한 특성을 갖는다. 또한, 전용 참조신호가 할당된 OFDM 심볼의 처음과 마지막 부반송파 위치에 전용 참조신호가 배치되지 않는 마진을 둔 교차(interlaced) 패턴으로 설계하여 주파수 시프트를 지원한다.
실시예 A-19
A(l,k)={(10,0), (10,4), (10,8), (12,2), (12,6), (12,10)}
B(l,k)={(10,1), (10,5), (10,9), (12,3), (12,7), (12,11)}
도 8(1)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 3 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 4 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 하향링크 서브프레임이 TDD 방식으로 구성되는 경우에, 데이터가 존재하지 않는 영역에는 전용 참조신호를 배치하지 않고, 데이터가 존재하는 영역에 밀집하여 전용 참조신호를 배치하는 것을 제안한다. 또한, 본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 위치한 심볼에서의 각각의 레이어 별로 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH 및 BCH(제5 내지 제9 OFDM 심볼에 위치함)에 의하여 전용 참조신호가 영향을 받지 않도록 하기 위하여 제2 OFDM 심볼 그룹의 제10 및 제12 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 위치하도록 설정한다. 본 실시예에서는 상대적으로 낮은 이동성을 고려하여 시간 영역에서 특정 부분에 전용 참조신호가 밀집되도록 설계한 반면, 주파수 선택적 특성에 강인하도록 전용 참조신호가 할당된 OFDM 심볼에서 4 부반송파 이하의 간격을 갖도록 설정한다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 연접(contiguous)하여 배치함으로써 동일한 채널 추정 성능을 가짐과 동시에 CDM 방식의 전용 참조신호 지원이 용이하게 된다. 또한, 전용 참조신호가 할당된 OFDM 심볼에서 2 부반송파의 마진을 두어 주파수 시프트를 지원한다.
실시예 A-20
A(l,k)={(10,0), (10,2), (10,7), (12,1), (12,3), (12,8)}
B(l,k)={(10,1), (10,3), (10,8), (12,0), (12,2), (12,7)}
도 8(2)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 4 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 2 또는 5 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 위치한 심볼에서의 각각의 레이어 별로 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH 및 BCH(제5 내지 제9 OFDM 심볼에 위치함)에 의하여 전용 참조신호가 영향을 받지 않도록 하기 위하여 제2 OFDM 심볼 그룹의 제10 및 제12 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 위치하도록 설정한다. 본 실시예에서는 상대적으로 낮은 이동성을 고려하여 시간 영역에서 특정 부분에 전용 참조신호가 밀집되도록 설계한 반면, 주파수 선택적 특성에 강인하도록 전용 참조신호가 할당된 OFDM 심볼에서 5 부반송파 이하의 간격을 갖도록 설정한다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 연접하여 배치함으로써 동일한 채널 추정 성능을 가짐과 동시에 CDM 방식의 전용 참조신호 지원이 용이하게 된다. 또한, 전용 참조신호가 할당된 OFDM 심볼에서 3 부반송파의 마진을 두어 주파수 시프트를 지원한다.
실시예 A-21
A(l,k)={(3,1), (4,10), (5,4), (6,7), (9,1), (9,7), (12,4), (12,10)}
B(l,k)={(3,10), (4,1), (5,9), (6,2), (9,4), (9,10), (12,1), (12,7)}
도 8(3)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 16 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 4 개의(제4, 제5, 제6 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제3 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제3 내지 제6 OFDM 심볼에는 랭크 1 전송에 대하여 5 또는 9 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 각각의 레이어 별로 1 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제9 및 제12 OFDM 심볼에서는 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격의 등간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 6 부반송파 간격으로 레이어 별로 각각 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 SCH 및 BCH가 위치하지 않는(SCH는 5 서브프레임 주기로, BCH는 10 서브프레임 주기로 전송됨) 서브프레임의 경우에 1 내지 3 OFDM 심볼의 간격으로 전용 참조신호가 배치됨으로써 높은 이동성(High Mobility)에서도 강인한 특성을 갖고, 3 이하의 부반송파 또는 최대 9 부반송파 간격으로 전체 RB 포괄하는 방식으로 전용 참조신호가 배치되어 주파수 선택적 특성에 대응할 수 있다. SCH 및 BCH가 위치하는 서브프레임의 경우에도 영향을 받지 않는 전용 참조신호를 제2 OFDM 심볼 그룹에 할당함으로써 전체적으로 채널 추정 성능을 유지할 수 있다. 주파수 영역에서 처음과 끝의 각 한 부반송파에 대한 마진을 두어 주파수 시프트에 대한 교차 패턴을 지원하고, 전용 참조신호가 삽입된 모든 OFDM 심볼에서 레이어 별로 전용 참조신호 비율을 동일하게 하여 전력 부스팅시에도 심볼 전력 변동(fluctuation)이 발생하지 않도록 설계한다.
실시예 A-22
A(l,k)={(10,0), (10,4), (10,8), (12,0), (12,4), (12,8)}
B(l,k)={(10,1), (10,5), (10,9), (12,1), (12,5), (12,9)}
도 8(4)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 3 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 각각의 레이어 별로 4 부반송파 간격으로 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 할당된 OFDM 심볼에서 각각의 안테나 별로 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH 및 BCH에 의하여 전용 참조신호가 영향을 받지 않도록 하기 위하여 제10 및 제12 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 배치된다. 본 실시예에서는 상대적으로 낮은 이동성을 고려하여 시간 영역에서 특정 영역에 전용 참조신호가 밀집하는 반면, 주파수 선택적 특성에 강인하도록 최대 4 부반송파 이하의 간격을 갖도록 설계한다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 연접하여 배치함으로써 동일한 채널 추정 성능을 갖도록 함과 동시에 CDM 방식의 전용 참조신호의 지원이 용이하게 된다. 또한, 각 OFDM 심볼에 대한 레이어 별로 전용 참조신호의 주파수 영역상 위치를 동일하게 하여 1차원 채널 추정을 이용할 경우에 대한 성능 향상을 추가적으로 얻을 수 있다. 또한, 각 OFDM 심볼에서 3 부반송파의 마진을 두어 주파수 시프트에 대한 확장성을 지원할 수 있다.
실시예 A-23
A(l,k)={(12,0), (12,2), (12,4), (12,6), (12,8), (12,10)}
B(l,k)={(12,1), (12,3), (12,5), (12,7), (12,9), (12,11)}
도 8(5)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 1 개의(제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 1 부반송파 간격으로 12 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 각각의 레이어 별로 2 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 DRS가 위치한 심볼에서의 각 레이어 별 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH 및 BCH에 의하여 전용 참조신호가 영향을 받지 않도록 하고, 무선 프레임이 구성되는 방식(FDD 또는 TDD)에 무관하게 적용될 수 있으며, 확장된 CP를 고려한 경우에도 동일한 전용 참조신호 패턴을 사용할 수 있도록 제12 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 위치된다. 본 실시예에서는 상대적으로 낮은 이동성을 고려하여 설계된 반면, 주파수 선택적 특성에 강인하도록 최대 2 부반송파 간격을 갖도록 설계하였다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 연접하여 위치함으로써 동일한 채널 추정 성능을 갖도록 함과 동시에 CDM 방식의 전용 참조신호를 용이하게 지원할 수 있다.
실시예 A-24
A(l,k)={(8,3), (9,6), (10,0), (10,8), (12,1), (12,9)}
B(l,k)={(8,6), (9,3), (10,1), (10,9), (12,0), (12,8)}
도 8(6)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제8 및 제9) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속하는 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 각각의 레이어 별로 1 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속하는 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 7 부반송파 간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 8 부반송파 간격으로 각각의 레이어 별로 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 낮은 이동성을 고려하여 전용 참조신호를 배치시킨다. 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 위치한 OFDM 심볼에서의 각 레이어 별 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH가 위치할 수 있는 OFDM 심볼에는 전용 참조신호를 배치하지 않아 SCH에 의한 영향을 없앤다. BCH가 위치할 수 있는 제7 내지 제9 OFDM 심볼에 대하여 제8 및 제9 OFDM 심볼상의 주파수 영역상 중간 영역에 전용 참조신호를 배치함으로써 BCH가 위치하지 않는 서브프레임의 경우에 2차원 채널 추정 성능을 높이고, BCH가 위치하는 서브프레임의 경우에도 제10 및 제12 OFDM 심볼에서 7 부반송파 간격 이하를 갖는 전용 참조신호를 통하여 양호한 채널 추정 성능을 확보할 수 있다. 또한, 각 OFDM 심볼에서 2 부반송파의 마진을 두어 주파수 시프트 대한 확장성을 지원할 수 있다.
실시예 A-25
A(l,k)={(5,6), (8,3), (10,1), (10,9), (12,0), (12,8)}
B(l,k)={(5,3), (8,6), (10,0), (10,8), (12,1), (12,9)}
도 9(1)를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제5 및 제8) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당되고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에 속하는 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 3 부반송파 간격으로 2 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 각각의 레이어 별로 1 개의 전용 참조신호가 할당된다. 제2 OFDM 심볼 그룹에 속하는 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 7 부반송파 간격으로 4 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 8 부반송파 간격으로 각각의 레이어 별로 2 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 위치한 심볼에서의 각 레이어 별 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH 및 BCH가 위치할 수 있는 OFDM 심볼에 1 내지 2 개의 전용 참조신호를 배치함으로써 해당 영역에 대한 최소한의 채널 추정 성능을 확보하고, SCH 및 BCH에 의한 영향을 받지 않는 제10 및 제12 OFDM 심볼에서 7 부반송파 간격 이하를 갖는 전용 참조신호를 통하여 SCH 및 BCH가 존재하는 서브프레임에서도 양호한 채널 추정 성능을 확보할 수 있다. 또한, 각 OFDM 심볼에서 2 부반송파의 마진을 두어 주파수 시프트에 대한 확장성을 지원할 수 있다.
실시예 A-26
A(l,k)={(10,0), (10,4), (10,8), (12,1), (12,5), (12,9)}
B(l,k)={(10,1), (10,5), (10,9), (12,0), (12,4), (12,8)}
도 9(2)을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 A 및 B는 균등한 비율로 12 개의 자원요소에 배치된다. 제1 OFDM 심볼 그룹에는 전용 참조신호가 할당되지 않고, 제2 OFDM 심볼 그룹 중 2 개의(제10 및 제12) OFDM 심볼에 전용 참조신호가 할당된다. 하나의 OFDM 심볼에서 랭크 1 전송에 대하여 1 또는 3 부반송파 간격으로 6 개의 전용 참조신호가 할당되고, 랭크 2 전송에 대하여 4 부반송파 간격으로 각각의 레이어 별로 3 개의 전용 참조신호가 할당된다.
본 실시예에서는 전용 참조신호가 전력 부스팅되는 경우를 고려하여 전용 참조신호가 위치한 OFDM 심볼에서의 각 레이어 별 전용 참조신호 비율을 동일하게 설정한다. 또한, SCH 및 BCH에 의하여 전용 참조신호가 영향을 받지 않도록 하기 위하여 제10 및 제12 OFDM 심볼에 전용 참조신호가 배치된다. 본 실시예에서는 상대적으로 낮은 이동성을 고려하면서도, 주파수 선택적 특성에 강인하도록 최대 4 부반송파 이하의 간격을 갖도록 설계된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 연접하여 배치함으로써 동일한 채널 추정 성능을 갖도록 함과 동시에 CDM 방식의 전용 참조신호 지원이 용이하게 된다. 또한, 각 OFDM 심볼에 대한 레이어 별 전용 참조신호 위치를 역전시켜 2 차원 채널 추정을 이용할 경우에 대한 주파수 선택적 특성에 대한 추정 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 각 OFDM 심볼에서 3 부반송파의 마진을 두어 주파수 시프트에 대한 확장성을 지원할 수 있다.
실시예 B-1
표 1
(1) A(l,k)= {(4,5), (4,11), (5,1), (5,7), (7,2), (7,8), (8,4), (8,10), (10,1), (10,7), (11,5), (11,11)}
B(l,k)= {(4,2), (4,8), (5,4), (5,10), (7,5), (7,11), (8,1), (8,7), (10,4), (10,10), (11,2), (11,8)}
(2) A(l,k)= {(4,5), (4,11), (6,1), (6,7), (7,2), (7,8), (8,4), (8,10), (10,1), (10,7), (11,5), (11,11)}
B(l,k)= {(4,2), (4,8), (6,4), (6,10), (7,5), (7,11), (8,1), (8,7), (10,4), (10,10), (11,2), (11,8)}
도 10을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 24개의 자원요소에 배치된다.
실시예 B-1-(1)에서 전용 참조신호는 제4~제5, 제7~제8, 및 제10~제11 OFDM 심볼 상에 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에서 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 부반송파 간격으로 배치되고, 인접한 OFDM 심볼에 대하여 2 또는 4 부반송파 간격을 갖는다. 하나의 OFDM 심볼에서 2 개의 레이어에 대한 전용 참조신호는 서로 3 부반송파 간격으로 교차로 배치된다.
실시예 B-1-(2)는 실시예 B-1-(1)의 변형예로서, 제5 OFDM 심볼 상에 배치된 전용 참조신호가 제6 OFDM에 배치된 것이다.
실시예 B-2
표 2
(1) A(l,k)= {(5,2), (5,9), (9,2), (9,9), (12,2), (12,9)}
B(l,k)= {(5,3), (5,10), (9,3), (9,10), (12,3), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(5,1), (5,6), (5,10), (9,1), (9,6), (9,10)}
B(l,k)= {(6,1), (6,6), (6,10), (10,1), (10,6), (10,10)}
(3) A(l,k)= {(5,1), (5,5), (5,9), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
도 11을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다.
실시예 B-2-(1)에서 전용 참조신호는 제5, 제9 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에서 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호는 7 부반송파 간격으로 배치되고, 다른 레이어에 대한 전용 참조신호와 인접한 부반송파 상에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 주파수 영역에서 연접하게(contiguously) 배치함으로써 동일한 채널 추정 성능을 갖게 함과 동시에, CDM 방식의 전용 참조신호 지원이 용이하게 된다.
실시예 B-2-(2)에서 전용 참조신호는 제5, 제6, 제9 및 제10 OFDM 심볼 상에 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에는 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 또는 5 부반송파 간격으로 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 연접한 OFDM 심볼 상에서 동일한 부반송파 인덱스 상에 배치되어 동일한 채널 추정 성능을 갖게 함과 동시에, CDM 방식의 전용 참조신호 지원이 용이하게 된다.
실시예 B-2-(3)은 실시예 B-2-(2)의 변형예로서, 하나의 OFDM 심볼에는 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 부반송파 간격으로 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치된 OFDM 심볼에 연접한 OFDM 심볼에, 제1 레이어에 대한 전용 참조신호에 대하여 1 부반송파 차이의 부반송파 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치된다.
실시예 B-3
표 3
(1) A(l,k)= {(5,3), (5,6), (5,9), (10,1), (10,9), (12,3)}
B(l,k)= {(6,4), (6,7), (6,10), (8,1), (8,9), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(5,1), (5,7), (8,4), (8,10), (10,1), (10,7)}
B(l,k)= {(6,4), (6,10), (8,1), (8,7), (12,4), (12,10)}
(3) A(l,k)= {(5,1), (5,7), (8,9), (10,3), (12,6), (12,10)}
B(l,k)= {(6,4), (6,10), (8,3), (10,7), (10,10), (12,1)}
(4) A(l,k)= {(5,1), (5,7), (8,10), (10,1), (10,9), (12,7)}
B(l,k)= {(6,4), (6,9), (8,3), (10,4), (12,3), (12,10)}
도 12를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다.
실시예 B-3-(1)에서 제5 OFDM 심볼에 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가, 제6 OFDM 심볼에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 각각 3 부반송파 간격으로 3 개씩 배치된다. 제8 OFDM 심볼에 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가, 제10 OFDM 심볼에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 각각 8 부반송파 간격으로 2개씩 배치된다. 제12 OFDM 심볼에는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 7 부반송파 간격을 두고 배치된다.
실시예 B-3-(2)에서 제5 및 제10 OFDM 심볼에 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 부반송파 간격으로 2개씩 배치되고, 제6 및 제12 OFDM 심볼에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 부반송파 간격으로 2개씩 배치된다. 제8 OFDM 심볼에는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 3 부반송파 간격으로 교차로 배치된다.
실시예 B-3-(3)에서 제5 및 제6 OFDM 심볼에 각각 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 부반송파 간격으로 각각 2 개씩 배치된다. 제8 OFDM 심볼에는 제1및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 부반송파 간격을 두고 배치된다. 제10 OFDM 심볼에서 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 1개, 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 2개 배치되고, 제12 OFDM 심볼에는 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 2개, 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 1개 배치된다.
실시예 B-3-(4)는 실시예 B-3-(3)의 변형예로서 제10 및 제12 OFDM 심볼에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 교차로 배치된다.
실시예 B-4
표 4
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,9), (6,0), (6,4), (6,10)}
B(l,k)= {(9,1), (9,7), (9,11), (12,2), (12,5), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,0), (6,4), (6,10)}
B(l,k)= {(9,1), (9,7), (9,11), (12,2), (12,6), (12,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,10), (6,1), (6,6), (6,9)}
B(l,k)= {(9,2), (9,5), (9,10), (12,1), (12,7), (12,11)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,9), (6,2), (6,5), (6,10)}
B(l,k)= {(9,1), (9,6), (9,9), (12,2), (12,5), (12,10)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,10), (6,1), (6,7), (6,11)}
B(l,k)= {(9,0), (9,4), (9,10), (12,1), (12,7), (12,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,2), (9,6), (9,10), (12,3), (12,7), (12,11)}
(7) A(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,10), (6,1), (6,5), (6,10)}
B(l,k)= {(9,1), (9,5), (9,10), (12,1), (12,5), (12,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (3,10), (6,1), (6,5), (6,11)}
B(l,k)= {(9,0), (9,6), (9,10), (12,1), (12,5), (12,11)}
(9) A(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,8), (6,2), (6,6), (6,11)}
B(l,k)= {(9,0), (9,5), (9,9), (12,3), (12,7), (12,10)}
도 13을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 또한, 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 제3 및 제6 OFDM 심볼에 3개씩 배치되고, 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 제9 및 제12 OFDM 심볼에 3개씩 배치된다. 따라서, 전용 참조신호는 시간영역에서 등간격으로 배치된다. 실시예 B-4-(1) 내지 B-4-(9)에서 각각의 OFDM 심볼 상에서 전용 참조신호의 부반송파 간격이 상이하게 설정된다. 또한, 전술한 설정에 따라서 전용 참조신호의 시간-주파수 영역상의 위치가, 전용 참조신호의 내삽/외삽에 의하여 주변 자원요소에 대한 양호한 채널 추정 성능을 획득하기 위한 다양한 예시들을 제안한다. 한편, 랭크 1 전송의 경우에는 도 8의 제1 및 제2 레이어에 대한 참조신호의 시간-주파수 영역상 위치가 모두 하나의 레이어에 대한 참조신호의 위치로 사용될 수 있다.
실시예 B-5
표 5
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,5), (10,11), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,1), (10,7), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,4), (10,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(6) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,1), (10,7), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,4), (10,10), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
도 14를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 또한, 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 4 개의 자원요소에 배치된다. 따라서, 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 총 16 개의 자원요소에 전용 참조신호가 배치된다.
기존의 LTE 시스템에서는 최대 랭크 2 전송을 지원하며 이에 대하여 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 12 개의 자원요소에 전용 참조신호가 배치되므로, 본 실시예에서는 이를 지원하기 위하여 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 12개의 자원요소에 배치되고, 추가적으로 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 설정된다.
실시예 B-5-(1) 내지 B-5-(6)에서 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 제8 OFDM 심볼 상에 3 부반송파 간격을 두고 교차로 각각 2개씩 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 3 부반송파 간격을 두고 교차로 각각 2개씩 배치된다.
실시예 B-5-(1) 내지 B-5-(3)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼에 동일한 부반송파 위치에 배치된다. 실시예 B-5-(4)는 B-5-(1)의 변형예로서 제12 OFDM 심볼 대신 제13 OFDM 심볼이 사용된다.
실시예 B-5-(5) 및 B-5-(6)은 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 OFDM 심볼마다 1 부반송파 차이로 오름차순 또는 내림차순으로 배치된다.
실시예 B-6
표 6
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(2) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,2), (10,8), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,3), (10,9), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,3), (10,9), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,4), (10,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(4) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,2), (10,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,3), (10,9), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(8,5), (8,11)}
D(l,k)= {(8,2), (8,8)}
도 15를 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 또한, 실시예 E와 동일하게 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 4 개의 자원요소에 배치되고, 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 제8 OFDM 심볼 상에 3 부반송파 간격을 두고 교차로 각각 2개씩 배치된다.
실시예 B-6-F(1) 내지 B-6-(5)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 각각 2개씩 배치되며, 상이한 레이어에 대한 전용 참조신호가 연접하는 부반송파 상에 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에서 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 부반송파 간격을 가진다.
실시예 B-6-(1) 및 B-6-(4)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼에 동일한 부반송파 위치에 배치된다.
실시예 B-6-(2), B-6-(3) 및 B-6-(5)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 OFDM 심볼마다 1 또는 2 부반송파 차이로 오름차순 또는 내림차순으로 배치된다.
실시예 B-7
표 7
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (12,4), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (12,3), (12,9)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,5), (8,11), (12,5), (12,11)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (12,4), (13,10)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (12,5), (12,11)}
(6) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,1), (8,7), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,4), (8,10), (12,3), (12,9)}
도 16을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 3개의 OFDM 심볼 상에 배치되며, 하나의 OFDM 심볼 상에서 3 부반송파 간격을 두고 교차로 각각 2개씩 배치된다.
전술한 바와 같이 동기화채널(SCH)은 5 서브프레임 주기로 제5 및 제6 OFDM 심볼 상에 위치하고, 브로드캐스트채널(BCH)은 10 서브프레임 주기로 제7 내지 제9 OFDM 심볼 상에 위치하며, SCH 및 BCH가 할당되는 경우 해당 OFDM 심볼의 전용 참조신호는 펑처링되므로 채널 추정 성능이 열화될 수 있다. 본 실시예에서는 이에 대한 영향을 최소화하면서 양호한 채널 추정 성능을 얻을 수 있도록 제5 내지 제9 OFDM 심볼 중에는 하나(제8 OFDM 심볼)에만 전용 참조신호가 배치되도록 한다.
실시예 B-7-(1) 내지 B-7-(3)에서 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에서 동일한 부반송파 위치에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치된다. 실시예 B-7-(4)는 B-7-(1)에서 제12 OFDM 심볼 대신에 제13 OFDM 심볼상에 전용 참조신호가 배치된다.
실시예 B-7-(5) 및 B-7-(6)은 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 OFDM 심볼마다 1 부반송파 차이로 오름차순 또는 내림차순으로 배치된다.
실시예 B-8
표 8
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
(2) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,2), (8,8), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (12,4), (12,10)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (12,5), (12,11)}
(4) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (12,3), (12,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (12,5), (12,11)}
도 17을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치된다.
실시예 B-8-(1) 내지 B-8-(5)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 각각 2개씩 배치되며, 상이한 레이어에 대한 전용 참조신호가 연접하는 부반송파 상에 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에서 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 부반송파 간격을 가진다.
실시예 B-8-(1) 및 B-8-(4)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼에 동일한 부반송파 위치에 배치된다.
실시예 B-8-(2), B-8-(3) 및 B-8-(5)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 OFDM 심볼마다 1 또는 2 부반송파 차이로 오름차순 또는 내림차순으로 배치된다.
실시예 C-1
표 9
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (12,5), (12,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,4), (8,10), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,5), (8,11), (12,3), (12,9)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,5), (8,11), (12,3), (12,9)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
(5) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,5), (8,11), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,2), (8,8), (12,5), (12,11)}
도 18을 참조하여 본 실시예에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 FDM 방식으로 다중화되고, 주파수 영역상 위치가 서로 변경될 수 있다. 실시예 A(1)~A(5)에서 전용 참조신호는 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치되는 것으로 도시하고 있으나, 첫번째 패턴이 제3 또는 제5 OFDM 심볼에, 두번째 패턴이 제8 또는 제9 OFDM 심볼에, 세번째 패턴이 제10 또는 제12 OFDM 심볼에 배치될 수도 있다.
실시예 C-1-(1) 및 C-1-(2)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 연접한(contiguous) 부반송파 위치에 배치되어 동일한 채널 추정 성능을 갖게 함과 동시에, CDM 방식의 전용 참조신호 지원이 용이하게 된다. 실시예 C-1-(3) 내지 C-1-(5)에서 하나의 OFDM 심볼 상에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 부반송파 간격으로 떨어져 배치된다.
실시예 C-2
표 10
(1) P(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,1), (6,5), (6,9), (9,1), (9,5), (9,9), (12,1), (12,5), (12,9)}
(2) P(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,2), (6,6), (6,10), (9,1), (9,5), (9,9), (12,2), (12,6), (12,10)}
(3) P(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (6,3), (6,7), (6,11), (9,0), (9,4), (9,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
(4) P(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,2), (8,5), (8,8), (8,11), (12,0), (12,3), (12,6), (12,9)}
(5) P(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,0), (8,3), (8,6), (8,9), (12,0), (12,3), (12,6), (12,9)}
(6) P(l,k)= {(3,2), (3,5), (3,8), (3,11), (8,2), (8,5), (8,8), (8,11), (12,2), (12,5), (12,8), (12,11)}
도 19에서 "P"로 표시된 시간-주파수 영역상의 위치는, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 하나의 자원요소에 배치된 것을 나타낸다.
실시예 C-2-(1) 내지 C-2-(3)에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 16개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 제3, 제6, 제9 및 제12 OFDM 심볼 상의 3 개의 부반송파 위치에 등간격으로 배치된다. 또는, 첫번째 패턴이 제3 OFDM 심볼에, 두번째 패턴이 제5 또는 제6 OFDM 심볼에, 세번째 패턴이 제8 또는 제9 OFDM 심볼에, 네번째 패턴이 제10 또는 제12 OFDM 심볼 상에 배치될 수도 있다.
실시예 C-2-(4) 내지 C-2-(6)에서는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상의 4 개의 부반송파 위치에 등간격으로 배치된다. 또는, 첫번째 패턴이 제3 또는 제5 OFDM 심볼에, 두번째 패턴이 제8 또는 제9 OFDM 심볼에, 세번째 패턴이 제10 또는 제12 OFDM 심볼에 배치될 수도 있다.
실시예 C-3
표 11
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,7), (7,3), (7,10), (11,0), (11,7)}
B(l,k)= {(4,0), (4,7), (8,3), (8,10), (12,0), (12,7)}
C(l,k)= {(3,3), (3,10), (7,0), (7,7), (11,3), (11,10)}
D(l,k)= {(4,3), (4,10), (8,0), (8,7), (12,3), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,10), (9,0), (9,6), (9,10)}
B(l,k)= {(4,0), (4,4), (4,10), (10,0), (10,6), (10,10)}
C(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,10), (11,0), (11,6), (11,10)}
D(l,k)= {(6,0), (6,4), (6,10), (12,0), (12,6), (12,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,6), (9,0), (9,10), (11,6)}
B(l,k)= {(4,0), (4,10), (6,6), (10,0), (10,10), (12,6)}
C(l,k)= {(3,4), (5,0), (5,10), (9,4), (11,0), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (6,0), (6,10), (10,4), (12,0), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,4), (9,0), (9,10), (11,6)}
B(l,k)= {(4,0), (4,10), (6,4), (10,0), (10,10), (12,6)}
C(l,k)= {(3,4), (5,0), (5,10), (9,6), (11,0), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (6,0), (6,10), (10,6), (12,0), (12,10)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,10), (9,0), (9,6), (9,10)}
B(l,k)= {(4,0), (4,4), (10,0), (4,10), (10,6), (10,10)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (5,10), (11,0), (11,4), (11,10)}
D(l,k)= {(6,0), (6,6), (6,10), (12,0), (12,4), (12,10)}
(6) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (7,4), (7,10), (11,1), (11,7)}
B(l,k)= {(4,1), (4,7), (8,4), (8,10), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(3,4), (3,10), (7,1), (7,7), (11,4), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (4,10), (8,1), (8,7), (12,4), (12,10)}
(7) A(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,10), (9,1), (9,7), (9,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,4), (4,10), (10,1), (10,7), (10,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,4), (5,10), (11,1), (11,7), (11,10)}
D(l,k)= {(6,1), (6,4), (6,10), (12,1), (12,7), (12,10)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,10), (9,1), (9,4), (9,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,4), (4,10), (10,1), (10,4), (10,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (5,10), (11,1), (11,7), (11,10)}
D(l,k)= {(6,1), (6,7), (6,10), (12,1), (12,7), (12,10)}
(9) A(l,k)= {(3,1), (5,7), (5,10), (9,4), (9,10), (11,1)}
B(l,k)= {(4,1), (6,7), (6,10), (10,4), (10,10), (12,1)}
C(l,k)= {(3,4), (3,10), (5,1), (9,1), (11,7), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (4,10), (6,1), (10,1), (12,7), (12,10)}
(10) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (5,4), (9,1), (9,10), (11,7)}
B(l,k)= {(4,1), (4,10), (6,4), (10,1), (10,10), (12,7)}
C(l,k)= {(3,4), (5,1), (5,10), (9,7), (11,1), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (6,1), (6,10), (10,7), (12,1), (12,10)}
(11) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (5,7), (9,1), (9,10), (11,4)}
B(l,k)= {(4,1), (4,10), (6,7), (10,1), (10,10), (12,4)}
C(l,k)= {(3,4), (5,1), (5,10), (9,7), (11,1), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (6,1), (6,10), (10,7), (12,1), (12,10)}
(12) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (5,7), (9,4), (11,1), (11,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,10), (6,7), (10,4), (12,1), (12,10)}
C(l,k)= {(3,4), (5,1), (5,10), (9,1), (9,10), (11,7)}
D(l,k)= {(4,4), (6,1), (6,10), (10,1), (10,10), (12,7)}
(13) A(l,k)= {(3,1), (5,4), (5,10), (9,7), (9,10), (11,1)}
B(l,k)= {(4,1), (6,4), (6,10), (10,7), (10,10), (12,1)}
C(l,k)= {(3,4), (3,10), (5,1), (9,1), (11,7), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (4,10), (6,1), (10,1), (12,7), (12,10)}
(14) A(l,k)= {(3,1), (5,7), (5,10), (9,7), (9,10), (11,1)}
B(l,k)= {(4,1), (6,7), (6,10), (10,7), (10,10), (12,1)}
C(l,k)= {(3,4), (3,10), (5,1), (9,1), (11,4), (11,10)}
D(l,k)= {(4,4), (4,10), (6,1), (10,1), (12,4), (12,10)}
(15) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (5,4), (9,7), (11,1), (11,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,10), (6,4), (10,7), (12,1), (12,10)}
C(l,k)= {(3,4), (5,1), (5,10), (9,1), (9,10), (11,7)}
D(l,k)= {(4,4), (6,1), (6,10), (10,1), (10,10), (12,7)}
(16) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (5,7), (9,7), (11,1), (11,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,10), (6,7), (10,7), (12,1), (12,10)}
C(l,k)= {(3,4), (5,1), (5,10), (9,1), (9,10), (11,4)}
D(l,k)= {(4,4), (6,1), (6,10), (10,1), (10,10), (12,4)}
도 20 및 21을 참조하여 본 실시예에서는 랭크 4 전송을 위하여 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치되고, 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다.
본 실시예에서 제1 및 제2 레이어/ 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 TDM 방식으로 다중화되고, 또는 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 TDM 방식으로 다중화된다.
본 실시예에서 동일한 부반송파 인덱스에서 연접한 2 OFDM 심볼 상에 제1 및 제2 레이어 / 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 각각 배치되고, 또는 동일한 부반송파 인덱스에서 연접한 4 OFDM 심볼 상에 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 각각 배치됨으로써 CDM 방식에 의한 다중화가 용이하게 적용될 수 있다. 또한, 서브프레임의 제1 슬롯의 연접하는 4 OFDM 심볼 상에 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 각각 배치되고, 서브프레임의 제2 슬롯의 연접하는 4 OFDM 심볼 상에 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 각각 배치될 수도 있다.
실시예 C-4
표 12
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (7,3), (7,7), (11,0), (11,10)}
B(l,k)= {(4,0), (4,10), (8,3), (8,7), (12,0), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (4,10), (7,3), (8,7), (11,0), (12,10)}
B(l,k)= {(3,10), (4,0), (7,7), (8,3), (11,10), (12,0)}
(3) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (7,4), (7,7), (11,1), (11,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,10), (8,4), (8,7), (12,1), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (4,10), (7,4), (8,7), (11,1), (12,10)}
B(l,k)= {(3,10), (4,1), (7,7), (8,4), (11,10), (12,1)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,7), (3,10), (11,0), (11,3), (11,7), (11,10)}
B(l,k)= {(4,0), (4,3), (4,7), (4,10), (12,0), (12,3), (12,7), (12,10)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,7), (4,3), (4,10), (11,0), (11,7), (12,3), (12,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,10), (4,0), (4,7), (11,3), (11,10), (12,0), (12,7)}
(7) A(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (11,1), (11,4), (11,7), (11,10)}
B(l,k)= {(4,1), (4,4), (4,7), (4,10), (12,1), (12,4), (12,7), (12,10)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (4,4), (4,10), (11,1), (11,7), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (4,1), (4,7), (11,4), (11,10), (12,1), (12,7)}
도 22를 참조하여 실시예 C-4-(1) 내지 C-4-(4)에서 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다.
실시예 C-4-(5) 내지 C-4-(8)에서 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 균등한 비율로 16개의 자원요소에 배치된다.
실시예 C-4-(1) 내지 C-4-(8)에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 TDM 방식으로 다중화된다. 또한, 동일한 부반송파 인덱스에서 연접한 2 OFDM 심볼 상에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치됨으로써 CDM 방식에 의한 다중화가 용이하게 적용될 수 있다. 또한, 전용 참조신호가 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍)의 말단에 배치됨으로써 전용 참조신호의 외삽에 의한 채널 추정을 줄일 수 있다.
실시예 C-5
표 13
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (4,0), (4,10), (7,3), (7,7), (8,3), (8,7), (11,0), (11,10), (12,0), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(3,1), (3,10), (4,1), (4,10), (7,4), (7,7), (8,4), (8,7), (11,1), (11,10), (12,1), (12,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,7), (3,10), (4,0), (4,3), (4,7), (4,10), (11,0), (11,3), (11,7), (11,10), (12,0), (12,3), (12,7), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (4,1), (4,4), (4,7), (4,10), (11,1), (11,4), (11,7), (11,10), (12,1), (12,4), (12,7), (12,10)}
도 23을 참조하여 본 실시예에서는 시간 영역 변화에 효과적인 상관 참조신호(파일럿)을 제안한다. 실시예 C-5-(1) 및 C-5-(2)에서는 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호가 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 12 개의 자원요소에 배치되고, 실시예 C-5-(3) 및 C-5-(4)에서는 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호가 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 16 개의 자원요소에 배치된다. 동일한 레이어에 대한 전용 참조신호가 동일한 부반송파 위치에서 연접한 OFDM 심볼 상에 배치됨으로써, 시간 영역에서의 변화에 의한 영향을 줄일 수 있다.
실시예 C-6
표 14
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,9), (6,5), (9,1), (9,9), (12,5)}
B(l,k)= {(3,5), (6,1), (6,9), (9,5), (12,1), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,8), (6,4), (9,0), (9,8), (12,4)}
B(l,k)= {(3,4), (6,0), (6,8), (9,4), (12,0), (12,8)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,10), (6,6), (9,2), (9,10), (12,6)}
B(l,k)= {(3,6), (6,2), (6,10), (9,6), (12,2), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,8), (6,6), (9,0), (9,8), (12,6)}
B(l,k)= {(3,4), (6,2), (6,10), (9,4), (12,2), (12,10)}
(5) A(l,k)= {(3,2), (3,10), (6,4), (9,2), (9,10), (12,4)}
B(l,k)= {(3,6), (6,0), (6,8), (9,6), (12,0), (12,8)}
(6) A(l,k)= {(3,3), (3,11), (6,5), (9,3), (9,11), (12,5)}
B(l,k)= {(3,7), (6,1), (6,9), (9,7), (12,1), (12,9)}
(7) A(l,k)= {(3,3), (3,11), (6,7), (9,3), (9,11), (12,7)}
B(l,k)= {(3,7), (6,3), (6,11), (9,7), (12,3), (12,11)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,9), (6,4), (9,1), (9,9), (12,4)}
B(l,k)= {(3,5), (6,0), (6,8), (9,5), (12,0), (12,8)}
도 24를 참조하여 본 실시예에서는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 전용 참조신호는 4 개의 OFDM 심볼 상에서 3 부반송파 위치에 배치된다.
제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의OFDM 심볼에서 4 부반송파 간격의 등간격으로 교차로 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에서 제1 레이어에 대한 전용 참조신호와 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 2:1로 배치되면, 다음 OFDM 심볼에서는 1:2로 배치된다. 이러한 전용 참조신호 패턴에 의하여 시간-주파수 영역에서 각 레이어에 대한 전용 참조신호가 균일한 밀도로 분산되므로 시간 선택적 및/또는 주파수 선택적 특성에 강인한 채널 추정 성능을 제공할 수 있다.
실시예 C-7
표 15
(1) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (9,5), (9,11), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (9,2), (9,8), (12,5), (12,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (9,4), (9,10), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (9,1), (9,7), (12,5), (12,11)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (9,4), (9,10), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (9,1), (9,7), (12,3), (12,9)}
도 25를 참조하여 본 실시예에서는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 전용 참조신호는 3 개의 OFDM 심볼 상에서 4 부반송파 위치에 배치된다.
제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의OFDM 심볼에서 4 부반송파 간격의 등간격으로 교차로 배치된다. 이러한 전용 참조신호 패턴에 의하여 시간-주파수 영역에서 각 레이어에 대한 전용 참조신호가 균일한 밀도로 분산되므로 시간 선택적 및/또는 주파수 선택적 특성에 강인한 채널 추정 성능을 제공할 수 있다. 또한, CRS, SCH 및 BCH가 위치하지 않는 제3 및 제12 OFDM 심볼에 더 많은 전용 참조신호가 배치되므로, 매 서브프레임에서 전용 참조신호의 전송이 보장되어 보다 양호한 채널 추정 성능을 제공할 수 있다.
실시예 C-8
표 16
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,1), (10,5), (10,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,3), (10,7), (10,11)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,2), (10,6), (10,10)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
(4) A(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (10,1), (10,5), (10,9)}
B(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,3), (10,7), (10,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 26을 참조하여 본 실시예에서는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 균등한 비율로 12개의 자원요소에 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 2 OFDM 심볼 상에서 6 부반송파 위치에 배치된다. 하나의 OFDM 심볼에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 2 부반송파 간격으로 교차 배치된다.
실시예 C-8-(1), C-8-(2), C-8-(3) 및 C-8-(6)에서 제3 및 제10 OFDM 심볼에 모든 전용 참조신호가 배치되므로, CRS, SCH 및 BCH가 전송되는 경우에도 전용 참조신호의 전송이 모두 보장되어 양호한 채널 추정 성능을 제공할 수 있다.
실시예 D-1
표 17
(1) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9), (9,3), (9,7), (9,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,3), (9,7), (9,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
(3) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,3), (9,7), (9,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,3), (9,7), (9,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9), (9,3), (9,7), (9,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,3), (9,7), (9,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
(7) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,3), (9,7), (9,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,1), (6,5), (6,9)}
B(l,k)= {(9,3), (9,7), (9,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 27을 참조하여 실시예 D-1-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 등간격의 4 OFDM 심볼 상에서, 하나의 OFDM 심볼에서 등간격의 3 부반송파 위치에 배치되는 패턴을 정의한다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-1-(2)는 랭크 2 전송을 위한 것으로, 실시예 D-1-(1)에서 설정된 제1 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴에서 서브프레임의 제2 슬롯 부분에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치한 것이다. 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-1-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-1-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-1-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-1-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 28에 도시하는 실시예 D-1-(5) 내지 D-1-(8)은 도 27의 실시예 D-1-(1) 내지 D-1-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-2
표 18
(1) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9), (12,1), (12,5), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
(3) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9), (13,1), (13,5), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
(7) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,3), (3,7), (3,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
B(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 29를 참조하여 실시예 D-2-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 등간격의 4 OFDM 심볼 상에서, 하나의 OFDM 심볼에서 등간격의 3 부반송파 위치에 배치되는 패턴을 정의한다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-2-(2)는 실시예 D-2-(1)와 동일한 자원요소 위치에 랭크 2 전송을 위한 전용 참조신호가 배치되며, OFDM 심볼 마다 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 교차하여 배치한다.
실시예 D-2-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-2-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-2-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-2-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 30에 도시하는 실시예 D-2-(5) 내지 D-2-(8)은 도 29의 실시예 D-2-(1) 내지 D-2-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-3
표 19
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (8,0), (8,5), (8,10), (12,0), (12,5), (12,10)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,0), (10,5), (10,10)}
B(l,k)= {(5,0), (5,5), (5,10), (12,0), (12,5), (12,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,0), (10,5), (10,10)}
B(l,k)= {(5,0), (5,5), (5,10), (12,0), (12,5), (12,10)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,0), (10,5), (10,10)}
B(l,k)= {(5,0), (5,5), (5,10), (12,0), (12,5), (12,10)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (8,0), (8,5), (8,10), (13,0), (13,5), (13,10)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,0), (10,5), (10,10)}
B(l,k)= {(5,0), (5,5), (5,10), (13,0), (13,5), (13,10)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,0), (10,5), (10,10)}
B(l,k)= {(5,0), (5,5), (5,10), (13,0), (13,5), (13,10)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,0), (10,5), (10,10)}
B(l,k)= {(5,0), (5,5), (5,10), (13,0), (13,5), (13,10)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
도 31을 참조하여 실시예 D-3-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 3 OFDM 심볼 상에서, 하나의 OFDM 심볼에서 등간격의 3 부반송파 위치에 배치되는 패턴을 정의한다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 9 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-3-(2)는 실시예 D-3-(1)에 추가적으로 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 제1 레이어에 대한 전용 참조신호에 대하여 2 OFDM 심볼 간격으로 9 자원요소 상에 배치된다. 이 경우 랭크 2 전송을 위하여 18 자원요소 상에 전용 참조신호가 배치된다.
실시예 D-3-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-3-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-3-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-3-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 32에 도시하는 실시예 D-3-(5) 내지 D-3-(8)은 도 31의 실시예 D-3-(1) 내지 D-3-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-4
표 20
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,1), (3,2), (3,9), (3,10), (3,11), (10,0), (10,1), (10,2), (10,9), (10,10), (10,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (12,0), (12,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (12,1), (12,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (12,3), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (12,0), (12,4), (12,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,1), (3,2), (3,9), (3,10), (3,11), (10,0), (10,1), (10,2), (10,9), (10,10), (10,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (13,0), (13,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (13,1), (13,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (13,3), (13,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,2), (3,10), (10,1), (10,9), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,9), (3,11), (10,0), (10,2), (10,10)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (13,0), (13,4), (13,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
도 33을 참조하여 실시예 D-4-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 2 OFDM 심볼 상에서, 하나의 OFDM 심볼에서 연접하는(contiguous) 3 부반송파의 2 그룹으로 배치되는 패턴을 정의한다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-4-(2)는 실시예 D-4-(1)의 전용 참조신호의 위치 중 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 주파수 영역에서 교차로 배치된다.
실시예 D-4-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-4-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-4-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-4-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 34에 도시하는 실시예 D-4-(5) 내지 D-4-(8)은 도 33의 실시예 D-4-(1) 내지 D-4-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-5
표 21
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,1), (3,5), (3,6), (3,10), (3,11), (10,0), (10,1), (10,5), (10,6), (10,10), (10,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,11), (10,0), (10,5), (10,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,11), (10,0), (10,5), (10,10)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (12,0), (12,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (12,1), (12,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (12,3), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,11), (10,0), (10,5), (10,10)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (12,0), (12,4), (12,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,1), (3,5), (3,6), (3,10), (3,11), (10,0), (10,1), (10,5), (10,6), (10,10), (10,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,11), (10,0), (10,5), (10,10)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,11), (10,0), (10,5), (10,10)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (13,0), (13,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (13,1), (13,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (13,3), (13,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,5), (3,10), (10,1), (10,6), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,6), (3,11), (10,0), (10,5), (10,10)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (13,0), (13,4), (13,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
도 35을 참조하여 실시예 D-5-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 2 OFDM 심볼 상에서, 하나의 OFDM 심볼에서 연접하는 2 부반송파의 3 그룹으로 배치되는 패턴을 정의한다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-5-(2)는 실시예 D-5-(1)의 전용 참조신호의 위치 중 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 주파수 영역에서 교차로 배치된다.
실시예 D-5-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-5-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-5-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-5-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 36에 도시하는 실시예 D-5-(5) 내지 D-5-(8)은 도 35의 실시예 D-5-(1) 내지 D-5-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-6
표 22
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,1), (3,10), (3,11), (5,5), (5,6), (8,5), (8,6), (10,0), (10,1), (10,10), (10,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (12,0), (12,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (12,1), (12,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (12,3), (12,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (12,0), (12,4), (12,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (12,1), (12,5), (12,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,1), (3,10), (3,11), (5,5), (5,6), (8,5), (8,6), (10,0), (10,1), (10,10), (10,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (13,0), (13,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (13,1), (13,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (13,3), (13,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,10), (5,5), (8,6), (10,1), (10,11)}
B(l,k)= {(3,1), (3,11), (5,6), (8,5), (10,0), (10,10)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (13,0), (13,4), (13,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (13,1), (13,5), (13,9)}
도 37을 참조하여 실시예 D-6-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 배치된다. 전용 참조신호가 배치된 첫번째 및 네번째 OFDM 심볼에는 각각 연접하는 2 부반송파의 2 그룹으로 전용 참조신호가 배치되고, 두번째 및 세번째 OFDM 심볼에는 각각 연접하는 2 부반송파에 전용 참조신호가 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-6-(2)는 실시예 D-6-(1)의 전용 참조신호의 위치 중 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 주파수 영역에서 교차로 배치된다.
실시예 D-6-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-6-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-6-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-6-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 38에 도시하는 실시예 D-6-(5) 내지 D-6-(8)은 도 37의 실시예 D-6-(1) 내지 D-6-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-7
표 23
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
도 39를 참조하여 실시예 D-7-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 2 OFDM 심볼 상에 3 부반송파 위치에 등간격으로 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-7-(2)는 실시예 D-7-(1)의 전용 참조신호의 위치에 추가적으로 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 동일한 부반송파에서 2 OFDM 심볼 간격을 갖는다.
실시예 D-7-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-7-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-7-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-7-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 40에 도시하는 실시예 D-7-(5) 내지 D-7-(8)은 도 39의 실시예 D-7-(1) 내지 D-7-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-8
표 24
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (5,0), (5,4), (5,8), (10,3), (10,7), (10,11), (12,3), (12,7), (12,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (5,0), (5,4), (5,8), (10,3), (10,7), (10,11), (13,3), (13,7), (13,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
도 41을 참조하여 실시예 D-8-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 3 부반송파 위치에 등간격으로 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-8-(2)는 실시예 D-8-(1)의 전용 참조신호의 위치 중 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 동일한 부반송파에서 2 OFDM 심볼 간격을 갖는다.
실시예 D-8-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-8-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-8-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-8-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 42에 도시하는 실시예 D-8-(5) 내지 D-8-(8)은 도 41의 실시예 D-8-(1) 내지 D-8-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-9
표 25
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (12,3), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,0), (12,6)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,0), (12,6)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,0), (12,6)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (13,3), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,0), (13,6)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,0), (13,6)}
C(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,0), (9,7)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,1), (9,8)}
E~H(l,k)= {(6,0), (6,7), (9,3), (9,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (5,3), (5,9), (10,0), (10,6), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,0), (13,6)}
C/E/G(l,k)= {(6,2), (6,6), (6,10), (9,0), (9,4), (9,8)}
D/F/H(l,k)= {(6,3), (6,7), (6,11), (9,1), (9,5), (9,9)}
도 43을 참조하여 실시예 D-9-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 8 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-9-(2)는 실시예 D-9-(1)의 전용 참조신호의 위치에 추가적으로 4 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제2 참조신호가 배치된 OFDM 심볼 상에서 제1 및 제2 OFDM 심볼은 주파수 영역에서 교차로 배치된다.
실시예 D-9-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-9-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-9-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-9-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 44에 도시하는 실시예 D-9-(5) 내지 D-9-(8)은 도 43의 실시예 D-9-(1) 내지 D-9-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-10
표 26
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,3), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (13,3), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (13,0), (13,6)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (13,0), (13,6)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (13,0), (13,6)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 45를 참조하여 실시예 D-10-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 3 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-10-(2)는 실시예 D-10-(1)의 전용 참조신호의 위치에 추가적으로 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 참조신호가 함께 배치된 OFDM 심볼 상에서 제1 및 제2 OFDM 심볼은 주파수 영역에서 교차로 배치된다.
실시예 D-10-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-10-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-10-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-10-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 46에 도시하는 실시예 D-10-(5) 내지 D-10-(8)은 도 45의 실시예 D-10-(1) 내지 D-10-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-11
표 27
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (13,0), (13,6)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (13,3), (13,9)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (13,3), (13,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 47을 참조하여 실시예 D-11-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 3 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-11-(2)는 실시예 D-11-(1)의 전용 참조신호의 위치에 추가적으로 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치하는 것이며, 제1 및 제2 참조신호가 함께 배치된 OFDM 심볼 상에서 제1 및 제2 OFDM 심볼은 주파수 영역에서 교차로 배치된다.
실시예 D-11-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-11-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-11-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-11-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 48에 도시하는 실시예 D-11-(5) 내지 D-11-(8)은 도 47의 실시예 D-11-(1) 내지 D-11-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-12
표 28
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (6,9), (9,0), (9,6), (12,3), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,0), (12,6)}
A/B(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,0), (12,6)}
A/B(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,0), (12,6)}
A/B(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (6,9), (9,0), (9,6), (13,3), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,0), (13,6)}
A/B(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,0), (13,6)}
A/B(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,0), (13,6)}
A/B(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,0), (9,6)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 49를 참조하여 실시예 D-12-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 8 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-12-(2)는 실시예 D-12-(1)의 제1 레이어에 대한 전용 참조신호 위치 중 4 자원요소 상에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 배치된다. 또한, 실시예 D-12-(1)의 전용 참조신호의 위치에 추가적으로 4 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치된다. 이에 따라, 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 8 자원요소 상에 배치되고, 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 8 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-12-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-12-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-12-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-12-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 50에 도시하는 실시예 D-12-(5) 내지 D-12-(8)은 도 49의 실시예 D-12-(1) 내지 D-12-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-13
표 29
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~H(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (12,3), (12,6)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~E(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9)}
F~H(l,k)= {(9,0), (9,9), (12,3), (12,6)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~H(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (13,3), (13,6)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~E(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9)}
F~H(l,k)= {(9,0), (9,9), (13,3), (13,6)}
도 51를 참조하여 실시예 D-13-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 또는 1 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-13-(2)는 실시예 D-13-(1)의 전용 참조신호 위치에 추가적으로 6 자원요소 상에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치된다.
실시예 D-13-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-13-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 8 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-13-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-13-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 내지 제5 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제6 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 52에 도시하는 실시예 D-13-(5) 내지 D-13-(8)은 도 51의 실시예 D-13-(1) 내지 D-13-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-14
표 30
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
(2) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
(3) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
C/D(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
E/F(l,k)= {(5,6), (6,0), (9,9), (10,3)}
G/H(l,k)= {(5,3), (6,9), (9,0), (10,6)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
(7) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
(8) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(9) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(10) A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
C/D(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
E/F(l,k)= {(5,6), (6,0), (9,9), (10,3)}
G/H(l,k)= {(5,3), (6,9), (9,0), (10,6)}
도 53을 참조하여 실시예 D-14-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 또는 1 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-14-(2)는 실시예 D-14-(1)의 전용 참조신호 위치 모두에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 배치된다.
실시예 D-14-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-14-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-14-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-14-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-14-(5)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-14-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제5 및 제6 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제7 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 54에 도시하는 실시예 D-14-(6) 내지 D-14-(10)은 도 53의 실시예 D-14-(1) 내지 D-14-(5)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-15
표 31
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (12,0), (12,9)}
(3) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (12,0), (12,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (12,0), (12,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (12,0), (12,9)}
C/D(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9)}
E/F(l,k)= {(9,0), (9,9), (12,3), (12,6)}
G/H(l,k)= {(10,0), (10,3), (10,6), (10,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
(7) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (13,0), (13,9)}
(8) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (13,0), (13,9)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(9) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (13,0), (13,9)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(10) A(l,k)= {(6,3), (9,6)}
B(l,k)= {(6,6), (9,3)}
A/B(l,k)= {(3,0), (3,9), (13,0), (13,9)}
C/D(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9)}
E/F(l,k)= {(9,0), (9,9), (13,3), (13,6)}
G/H(l,k)= {(10,0), (10,3), (10,6), (10,9)}
도 55를 참조하여 실시예 D-15-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 또는 1 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 6 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-15-(2)는 실시예 D-15-(1)의 전용 참조신호 위치 중 4 자원요소 상에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 배치된다. 또한, D-15-(1)의 전용 참조신호 위치에 추가적으로 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 2 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-15-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-15-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-15-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-15-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-15-(5)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-15-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제5 및 제6 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제7 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되며 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 56에 도시하는 실시예 D-15-(6) 내지 D-15-(10)은 도 55의 실시예 D-15-(1) 내지 D-15-(5)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-16
표 32
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (5,0), (5,9), (6,3), (6,6), (9,3), (9,6), (10,0), (10,9), (12,0), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~H(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (12,3), (12,6)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C/D(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9)}
E/F(l,k)= {(9,0), (9,9), (12,3), (12,6)}
G/H(l,k)= {(5,3), (5,6), (10,3), (10,6)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~E(l,k)= {(3,6), (6,9), (9,0), (12,3)}
F~H(l,k)= {(3,3), (6,0), (9,9), (12,6)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (5,0), (5,9), (6,3), (6,6), (9,3), (9,6), (10,0), (10,9), (13,0), (13,9)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~H(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (13,3), (13,6)}
(9) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C/D(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9)}
E/F(l,k)= {(9,0), (9,9), (13,3), (13,6)}
G/H(l,k)= {(5,3), (5,6), (10,3), (10,6)}
(10) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~E(l,k)= {(3,6), (6,9), (9,0), (13,3)}
F~H(l,k)= {(3,3), (6,0), (9,9), (13,6)}
도 57을 참조하여 실시예 D-16-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-16-(2)는 실시예 D-16-(1)의 전용 참조신호 위치 중 6 자원요소에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치한다. 따라서, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 6 자원요소에 배치된다.
실시예 D-16-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-16-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 8 자원요소 상에 배치되고, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-16-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-16-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되고 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제5 및 제6 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되고 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제7 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되고 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-16-(5)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-16-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 내지 제5 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되고 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제6 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 자원요소 상에 배치되고 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 58에 도시하는 실시예 D-16-(6) 내지 D-16-(10)은 도 57의 실시예 D-16-(1) 내지 D-16-(5)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-17
표 33
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (5,3), (5,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (10,3), (10,6), (12,0), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (12,0), (12,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~H(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (12,3), (12,6)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (5,3), (5,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (10,3), (10,6), (13,0), (13,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,9), (6,3), (9,6), (13,0), (13,9)}
B(l,k)= {(5,0), (5,9), (6,6), (9,3), (10,0), (10,9)}
C~H(l,k)= {(3,3), (3,6), (6,0), (6,9), (9,0), (9,9), (13,3), (13,6)}
도 59을 참조하여 실시예 D-17-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 6 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-17-(2)는 실시예 D-17-(1)의 전용 참조신호 위치 중 6 자원요소에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치한다. 따라서, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 6 자원요소에 배치된다.
실시예 D-17-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-17-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 8 자원요소 상에 배치되고, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 60에 도시하는 실시예 D-17-(4) 내지 D-17-(6)은 도 59의 실시예 D-17-(1) 내지 D-17-(3)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-18
표 34
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (6,3), (6,6), (9,6), (9,9), (12,2), (12,5), (12,8), (12,11)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (12,5), (12,11)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (12,5), (12,11)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (6,3), (6,6), (9,6), (9,9), (13,2), (13,5), (13,8), (13,11)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (13,5), (13,11)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,3), (9,6), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,6), (9,9), (13,5), (13,11)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 61를 참조하여 실시예 D-18-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 4 OFDM 심볼 상에 2 또는 4 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-18-(2)는 실시예 D-18-(1)의 전용 참조신호 위치 중 6 자원요소에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치한다. 따라서, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 6 자원요소에 배치된다.
실시예 D-18-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-18-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-18-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-18-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되고, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되고, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 62에 도시하는 실시예 D-18-(5) 내지 D-18-(8)은 도 61의 실시예 D-18-(1) 내지 D-18-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-19
표 35
(1) A(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (6,1), (6,4), (6,7), (6,10), (12,0), (12,3), (12,6), (12,9)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (12,0), (12,6)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (6,1), (6,4), (6,7), (6,10), (13,0), (13,3), (13,6), (13,9)}
(6) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (13,0), (13,6)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (13,0), (13,6)}
C(l,k)= {(5,4), (5,10), (10,0), (10,7)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (10,1), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,0), (5,7), (10,3), (10,10)}
(8) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (6,4), (6,10), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (6,1), (6,7), (13,0), (13,6)}
C/E/G(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,0), (10,4), (10,8)}
D/F/H(l,k)= {(5,3), (5,7), (5,11), (10,1), (10,5), (10,9)}
도 63을 참조하여 실시예 D-19-(1)은 랭크 1 전송을 위하여 제1 레이어에 대한 전용 참조신호가 3 OFDM 심볼 상에 4 부반송파 위치에 배치된다. 제1 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 D-19-(2)는 실시예 D-19-(1)의 전용 참조신호 위치 중 6 자원요소에 제2 레이어에 대한 전용 참조신호를 배치한다. 따라서, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 6 자원요소에 배치된다.
실시예 D-19-(3)은 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-19-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되고, 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파에서 배치되어 FDM 방식으로 다중화된다. 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-19-(4)는 랭크 8 전송을 위한 것으로, 실시예 D-19-(2)의 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호 패턴을 그대로 사용하고, 추가적으로 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호의 패턴을 정의한다. 제3, 제5 및 제7 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되고, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다. 제4, 제6 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 6 자원요소 상에 배치되고, 하나의 자원요소에서 CDM 방식으로 다중화된다.
도 64에 도시하는 실시예 D-19-(5) 내지 D-19-(8)은 도 63의 실시예 D-19-(1) 내지 D-19-(4)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-20
표 36
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (9,1), (9,7)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,4), (9,10)}
E~H(l,k)= {(5,4), (5,10), (6,1), (6,7)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,0), (9,6)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,3), (9,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,0), (6,6)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,5), (10,11), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,2), (9,8)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,2), (6,8)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(9,0), (9,3), (9,6), (9,9)}
D(l,k)= {(9,1), (9,4), (9,7), (9,10)}
E~H(l,k)= {(9,2), (9,5), (9,8), (9,11)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,1), (10,7), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,4), (10,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,2), (9,8)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,1), (6,7)}
(6) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,1), (10,7), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,4), (10,10), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,0), (9,6)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,3), (9,9)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,1), (6,7)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,0), (9,6)}
D(l,k)= {(6,1), (6,7), (9,1), (9,7)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,0), (6,6)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,2), (10,8), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,3), (10,9), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (9,3), (9,9)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,4), (9,10)}
E~H(l,k)= {(5,2), (5,8), (6,2), (6,8)}
(9) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,3), (10,9), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,4), (10,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,4), (9,10)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,3), (6,9)}
(10) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,2), (9,8)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,3), (9,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,2), (6,8)}
(11) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,2), (10,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,3), (10,9), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,4), (9,10)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,2), (6,8)}
(12) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(12,2), (12,5), (12,8), (12,11)}
(13) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(12,2), (12,3), (12,8), (12,9)}
도 65 및 66을 참조하여 실시예 D-20-(1) 내지 D-20-(13)에서는 랭크 8 전송을 위한 제1 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치되는 패턴을 정의한다.
제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 제3, 제10 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치되며, 각각의 OFDM 심볼에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 일정한 부반송파 간격으로 교차 배치된다. 따라서, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되며 동일한 OFDM 심볼 상에서 일정한 부반송파 간격으로 교차 배치되거나, 상이한 OFDM 심볼 상에 배치될 수도 있다. 따라서, 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 8 자원요소 상에 배치된다.
제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소 상에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-21
표 37
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (9,1), (9,7)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,4), (9,10)}
E~H(l,k)= {(5,4), (5,10), (6,1), (6,7)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,0), (9,6)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,3), (9,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,0), (6,6)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,5), (10,11), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,2), (9,8)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,2), (6,8)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(9,0), (9,3), (9,6), (9,9)}
D(l,k)= {(9,1), (9,4), (9,7), (9,10)}
E~H(l,k)= {(9,2), (9,5), (9,8), (9,11)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,1), (10,7), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,4), (10,10), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,2), (9,8)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,1), (6,7)}
(6) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,1), (10,7), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,4), (10,10), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,0), (9,6)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,3), (9,9)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,1), (6,7)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (13,1), (13,7)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,0), (9,6)}
D(l,k)= {(6,1), (6,7), (9,1), (9,7)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,0), (6,6)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,2), (10,8), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,3), (10,9), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (9,3), (9,9)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,4), (9,10)}
E~H(l,k)= {(5,2), (5,8), (6,2), (6,8)}
(9) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,3), (10,9), (13,4), (13,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,4), (10,10), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,4), (9,10)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,3), (6,9)}
(10) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (9,2), (9,8)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,3), (9,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,2), (6,8)}
(11) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,2), (10,8), (13,4), (13,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,3), (10,9), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (9,4), (9,10)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (9,5), (9,11)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,2), (6,8)}
(12) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (10,4), (10,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(3,5), (3,11), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(13,2), (13,5), (13,8), (13,11)}
(13) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (10,0), (10,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (10,1), (10,7), (13,1), (13,7)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(3,3), (3,9), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(13,2), (13,3), (13,8), (13,9)}
도 67 및 68에 도시하는 실시예 D-21-(1) 내지 D-21-(13)은 도 65 및 66의 실시예 D-20-(1) 내지 D-20-(13)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 D-22
표 38
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(5,1), (6,1), (9,1), (10,1)}
D(l,k)= {(5,9), (6,9), (9,9), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,5), (6,5), (9,5), (10,5)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,0), (6,0), (9,0), (10,0)}
D(l,k)= {(5,8), (6,8), (9,8), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,4), (6,4), (9,4), (10,4)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,5), (8,11), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (6,2), (9,2), (10,2)}
D(l,k)= {(5,10), (6,10), (9,10), (10,10)}
E~H(l,k)= {(5,6), (6,6), (9,6), (10,6)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(10,0), (10,3), (10,6), (10,9)}
D(l,k)= {(10,1), (10,4), (10,7), (10,10)}
E~H(l,k)= {(10,2), (10,5), (10,8), (10,11)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,0), (6,1), (9,2), (10,3)}
D(l,k)= {(5,8), (6,9), (9,10), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,4), (6,5), (9,6), (10,7)}
(6) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,1), (8,7), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,4), (8,10), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,3), (6,2), (9,1), (10,0)}
D(l,k)= {(5,11), (6,10), (9,9), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,7), (6,6), (9,5), (10,4)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(5,0), (6,0), (9,0), (10,0)}
D(l,k)= {(5,1), (6,1), (9,1), (10,1)}
E~H(l,k)= {(5,6), (6,6), (9,6), (10,6)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,2), (8,8), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(5,1), (6,2), (9,3), (10,4)}
D(l,k)= {(5,2), (6,3), (9,4), (10,5)}
E~H(l,k)= {(5,7), (6,8), (9,9), (10,10)}
(9) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (6,3), (9,4), (10,5)}
D(l,k)= {(5,3), (6,4), (9,5), (10,6)}
E~H(l,k)= {(5,8), (6,9), (9,10), (10,11)}
(10) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(10,0), (10,3), (10,6), (10,9)}
D(l,k)= {(10,1), (10,4), (10,7), (10,10)}
E~H(l,k)= {(10,2), (10,5), (10,8), (10,11)}
(11) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,2), (6,2), (9,2), (10,2)}
D(l,k)= {(5,3), (6,3), (9,3), (10,3)}
E~H(l,k)= {(5,8), (6,8), (9,8), (10,8)}
(12) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,0), (6,1), (9,2), (10,3)}
D(l,k)= {(5,1), (6,2), (9,3), (10,4)}
E~H(l,k)= {(5,6), (6,7), (9,8), (10,9)}
(13) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (10,1), (10,7)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,4), (10,10)}
E~H(l,k)= {(5,4), (5,10), (6,1), (6,7)}
(14) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,0), (10,6)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,0), (6,6)}
(15) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,5), (8,11), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,2), (6,8)}
(16) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,1), (6,7)}
(17) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,1), (8,7), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,4), (8,10), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,0), (10,6)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,1), (6,7)}
(18) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,0), (10,6)}
D(l,k)= {(6,1), (6,7), (10,1), (10,7)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,0), (6,6)}
(19) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,2), (8,8), (12,3), (12,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (10,3), (10,9)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,4), (10,10)}
E~H(l,k)= {(5,2), (5,8), (6,2), (6,8)}
(20) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,4), (10,10)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,3), (6,9)}
(21) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (12,3), (12,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,2), (6,8)}
(22) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,4), (12,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,4), (10,10)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,2), (6,8)}
(23) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (12,4), (12,10)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (12,2), (12,8)}
D(l,k)= {(3,5), (3,11), (12,5), (12,11)}
E~H(l,k)= {(8,2), (8,5), (8,8), (8,11)}
(24) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (12,0), (12,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (12,1), (12,7)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (12,2), (12,8)}
D(l,k)= {(3,3), (3,9), (12,3), (12,9)}
E~H(l,k)= {(8,2), (8,3), (8,8), (8,9)}
도 69 내지 72를 참조하여 실시예 D-22-(1) 내지 D-22-(24)에서는 랭크 8 전송을 위해 제1 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치되는 패턴을 정의한다.
제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치되며, 각각의 OFDM 심볼에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 일정한 부반송파 간격으로 교차 배치된다. 따라서, 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 12 자원요소 상에 배치된다.
제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치되며 동일한 OFDM 심볼 상에서 일정한 부반송파 간격으로 교차 배치되거나, 상이한 OFDM 심볼 상에 배치될 수도 있다. 따라서, 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 8 자원요소 상에 배치된다.
제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원 블록 쌍) 내에서 4 자원요소 상에 배치되며, 하나의 자원요소 상에서 CDM 방식으로 다중화된다.
실시예 D-23
표 39
(1) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(5,1), (6,1), (9,1), (10,1)}
D(l,k)= {(5,9), (6,9), (9,9), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,5), (6,5), (9,5), (10,5)}
(2) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,0), (6,0), (9,0), (10,0)}
D(l,k)= {(5,8), (6,8), (9,8), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,4), (6,4), (9,4), (10,4)}
(3) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,5), (8,11), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (6,2), (9,2), (10,2)}
D(l,k)= {(5,10), (6,10), (9,10), (10,10)}
E~H(l,k)= {(5,6), (6,6), (9,6), (10,6)}
(4) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(10,0), (10,3), (10,6), (10,9)}
D(l,k)= {(10,1), (10,4), (10,7), (10,10)}
E~H(l,k)= {(10,2), (10,5), (10,8), (10,11)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,0), (6,1), (9,2), (10,3)}
D(l,k)= {(5,8), (6,9), (9,10), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,4), (6,5), (9,6), (10,7)}
(6) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,1), (8,7), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,4), (8,10), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,3), (6,2), (9,1), (10,0)}
D(l,k)= {(5,11), (6,10), (9,9), (10,8)}
E~H(l,k)= {(5,7), (6,6), (9,5), (10,4)}
(7) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
C(l,k)= {(5,0), (6,0), (9,0), (10,0)}
D(l,k)= {(5,1), (6,1), (9,1), (10,1)}
E~H(l,k)= {(5,6), (6,6), (9,6), (10,6)}
(8) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,2), (8,8), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(5,1), (6,2), (9,3), (10,4)}
D(l,k)= {(5,2), (6,3), (9,4), (10,5)}
E~H(l,k)= {(5,7), (6,8), (9,9), (10,10)}
(9) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (13,4), (13,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (6,3), (9,4), (10,5)}
D(l,k)= {(5,3), (6,4), (9,5), (10,6)}
E~H(l,k)= {(5,8), (6,9), (9,10), (10,11)}
(10) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
C(l,k)= {(10,0), (10,3), (10,6), (10,9)}
D(l,k)= {(10,1), (10,4), (10,7), (10,10)}
E~H(l,k)= {(10,2), (10,5), (10,8), (10,11)}
(11) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,2), (6,2), (9,2), (10,2)}
D(l,k)= {(5,3), (6,3), (9,3), (10,3)}
E~H(l,k)= {(5,8), (6,8), (9,8), (10,8)}
(12) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (13,4), (13,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,0), (6,1), (9,2), (10,3)}
D(l,k)= {(5,1), (6,2), (9,3), (10,4)}
E~H(l,k)= {(5,6), (6,7), (9,8), (10,9)}
(13) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (10,1), (10,7)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,4), (10,10)}
E~H(l,k)= {(5,4), (5,10), (6,1), (6,7)}
(14) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,0), (10,6)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,0), (6,6)}
(15) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,5), (8,11), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(6,5), (6,11), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,2), (6,8)}
(16) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,1), (8,7), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,1), (6,7)}
(17) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,1), (8,7), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,4), (8,10), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,0), (10,6)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,5), (5,11), (6,1), (6,7)}
(18) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,0), (10,6)}
D(l,k)= {(6,1), (6,7), (10,1), (10,7)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,0), (6,6)}
(19) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,2), (8,8), (13,3), (13,9)}
B(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(5,1), (5,7), (10,3), (10,9)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,4), (10,10)}
E~H(l,k)= {(5,2), (5,8), (6,2), (6,8)}
(20) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,3), (8,9), (13,4), (13,10)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,4), (8,10), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,4), (10,10)}
D(l,k)= {(6,4), (6,10), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,3), (6,9)}
(21) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,2), (8,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,3), (8,9), (13,3), (13,9)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (10,2), (10,8)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,3), (10,9)}
E~H(l,k)= {(5,3), (5,9), (6,2), (6,8)}
(22) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (13,4), (13,10)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,0), (5,6), (10,4), (10,10)}
D(l,k)= {(6,3), (6,9), (10,5), (10,11)}
E~H(l,k)= {(5,1), (5,7), (6,2), (6,8)}
(23) A(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
B(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,4), (8,10), (13,4), (13,10)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (13,2), (13,8)}
D(l,k)= {(3,5), (3,11), (13,5), (13,11)}
E~H(l,k)= {(8,2), (8,5), (8,8), (8,11)}
(24) A(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,0), (8,6), (13,0), (13,6)}
B(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,1), (8,7), (13,1), (13,7)}
C(l,k)= {(3,2), (3,8), (13,2), (13,8)}
D(l,k)= {(3,3), (3,9), (13,3), (13,9)}
E~H(l,k)= {(8,2), (8,3), (8,8), (8,9)}
도 73 내지 76에 도시하는 실시예 D-23-(1) 내지 D-23-(24)는 도 69 내지 72의 실시예 D-22-(1) 내지 D-22-(24)에서 제12 OFDM 심볼 상에 위치된 전용 참조신호를 제13 OFDM 심볼 상에 배치한 변형예이다.
실시예 E-1
표 40
(1) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (13,2), (13,8)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (13,5), (13,11)}
(2) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (13,5), (13,11)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (13,2), (13,8)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
C(l,k)= (12,0)
D(l,k)= (12,2)
E(l,k)= (12,4)
F(l,k)= (12,6)
G(l,k)= (12,8)
H(l,k)= (12,10)
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
C(l,k)= {(5,0), (12,6)}
D(l,k)= {(5,2), (12,8)}
E(l,k)= {(5,4), (12,10)}
F(l,k)= {(5,6), (12,0)}
G(l,k)= {(5,8), (12,2)}
H(l,k)= {(5,10), (12,4)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
C/D(l,k)= {(12,0), (12,6)}
E/F(l,k)= {(12,2), (12,8)}
G/H(l,k)= {(12,4), (12,10)}
(6) A(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,1), (10,5), (10,9)}
C(l,k)= {(3,0), (9,6)}
D(l,k)= {(3,2), (9,8)}
E(l,k)= {(3,4), (9,10)}
F(l,k)= {(3,6), (9,0)}
G(l,k)= {(3,8), (9,2)}
H(l,k)= {(3,10), (9,4)}
(7) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (9,5), (9,11), (12,2), (12,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (9,2), (9,8), (12,5), (12,11)}
C(l,k)= {(5,6), (13,0)}
D(l,k)= {(5,8), (13,2)}
E(l,k)= {(5,10), (13,4)}
F(l,k)= {(5,0), (13,6)}
G(l,k)= {(5,2), (13,8)}
H(l,k)= {(5,4), (13,10)}
도 77을 참조하여 실시예 E-1-(1) 내지 E-1-(7)에 대하여 설명한다.
실시예 E-1-(1) 및 E-1-(2)는 랭크 4 전송을 위한 전용 참조신호 패턴을 정의한다.
실시예 E-1-(1)는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 제3 및 제12 OFDM 심볼 상에 3 부반송파 간격의 등간격으로 교차로 배치되고, 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 각각 4 자원요소 상에 배치된다. 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 제5 및 제13 OFDM 심볼 상에 3 부반송파 간격의 등간격으로 교차로 배치되고, 각각 4 자원요소 상에 배치된다.
실시예 E-1-(2)는 실시예 E-1-(1)의 제13 OFDM 심볼 상의 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호의 배치가 변형된 예이다.
실시예 E-1-(3) 내지 E-1-(7)은 랭크 8 전송을 위한 전용 참조신호 패턴을 정의한다.
실시예 E-1-(3)은 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 제3 및 제10 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 간격의 등간격으로 교차로 배치되고, 각각 6 자원요소 상에 배치된다. 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 제12 OFDM 심볼 상에서 2 부반송파 간격으로 순서대로 각각 하나의 자원요소 상에 배치된다.
실시예 E-1-(4)는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 실시예 E-1-(3)과 동일한 위치에 총 12 자원요소 상에 배치된다. 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 제5 OFDM 심볼 상에 2 부반송파 간격으로 순서대로 각각 하나의 자원요소 상에 배치되고, 추가적으로 제12 OFDM 심볼 상에도 상이한 순서로 각각 하나의 자원요소 상에 배치된다. 따라서, 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 서브프레임의 시간상 연속하는 2 자원블록(자원블록 쌍) 내에서 각각 2 개씩 총 12 자원요소 상에 배치된다.
실시예 E-1-(5)는 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 실시예 E-1-(3)과 동일한 위치에 총 12 자원요소 상에 배치된다. 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 제12 OFDM 심볼 상에 배치된다. 여기서, 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 6 부반송파 간격으로 이격된 2 자원요소 상에 배치된다. 제5 및 제6 레이어에 대한 전용 참조신호, 및 제7 및 제8 레이어에 대한 전용 참조신호도 마찬가지로 CDM 방식으로 다중화되고 제12 OFDM 심볼 상의 이격된 2 자원요소 상에 배치된다.
실시예 E-1-(6)은 제5 및 제10 OFDM 심볼 상에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 교차로 배치되고, 각각 6 자원요소 상에 배치된다. 제3 OFDM 심볼 상에 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 순서대로 각각 하나의 자원요소 상에 배치되며, 제9 OFDM 심볼 상에 상이한 순서로 각각 하나의 자원요소 상에 배치된다.
실시예 E-1-(7)은 제3, 제5 및 제9 OFDM 심볼 상에 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치되며, 하나의 OFDM 심볼에서 3 부반송파 간격의 등간격으로 교차 배치된다. 제1 및 제2 레이어에 대한 전용 참조신호는 하나의 OFDM 심볼에 4 자원요소씩 총 12 자원요소 상에 배치된다. 제5 OFDM 심볼 상에 제3 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 순서대로 각각 하나의 자원요소 상에 배치되며, 제13 OFDM 심볼 상에 상이한 순서로 각각 하나의 자원요소 상에 배치된다.
실시예 E-2
표 41
(1) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (12,2), (12,8)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (12,5), (12,11)}
(2) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,2), (5,8), (12,5), (12,11)}
D(l,k)= {(5,5), (5,11), (12,2), (12,8)}
(3) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
C(l,k)= {(13,0)}
D(l,k)= {(13,2)}
E(l,k)= {(13,4)}
F(l,k)= {(13,6)}
G(l,k)= {(13,8)}
H(l,k)= {(13,10)}
(4) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
C(l,k)= {(5,0), (13,6)}
D(l,k)= {(5,2), (13,8)}
E(l,k)= {(5,4), (13,10)}
F(l,k)= {(5,6), (13,0)}
G(l,k)= {(5,8), (13,2)}
H(l,k)= {(5,10), (13,4)}
(5) A(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (10,0), (10,4), (10,8)}
B(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (10,2), (10,6), (10,10)}
C/D(l,k)= {(13,0), (13,6)}
E/F(l,k)= {(13,2), (13,8)}
G/H(l,k)= {(13,4), (13,10)}
(6) A(l,k)= {(5,0), (5,4), (5,8), (10,3), (10,7), (10,11)}
B(l,k)= {(5,2), (5,6), (5,10), (10,1), (10,5), (10,9)}
C(l,k)= {(3,0), (9,6)}
D(l,k)= {(3,2), (9,8)}
E(l,k)= {(3,4), (9,10)}
F(l,k)= {(3,6), (9,0)}
G(l,k)= {(3,8), (9,2)}
H(l,k)= {(3,10), (9,4)}
(7) A(l,k)= {(3,2), (3,8), (9,5), (9,11), (13,2), (13,8)}
B(l,k)= {(3,5), (3,11), (9,2), (9,8), (13,5), (13,11)}
C(l,k)= {(5,6), (12,0)}
D(l,k)= {(5,8), (12,2)}
E(l,k)= {(5,10), (12,4)}
F(l,k)= {(5,0), (12,6)}
G(l,k)= {(5,2), (12,8)}
H(l,k)= {(5,4), (12,10)}
도 78에 도시하는 실시예 E-2-(1) 내지 E-2-(7)은 도 77의 실시예 E-1-(1) 내지 E-1-(7)에서 제12 OFDM 심볼 상의 패턴과 제13 OFDM 심볼 상의 패턴을 맞바꾼 변형예이다.
실시예 E-3
표 42
(1) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,4), (12,10)}
P1(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (12,5), (12,11)}
P2(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,4), (8,10), (12,0), (12,6)}
P3(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,5), (8,11), (12,1), (12,7)}
(2) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,4), (8,10), (12,2), (12,8)}
P1(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,5), (8,11), (12,3), (12,9)}
P2(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,0), (8,6), (12,4), (12,10)}
P3(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,1), (8,7), (12,5), (12,11)}
(3) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (12,0), (12,6)}
P1(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,5), (8,11), (12,3), (12,9)}
P2(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (12,1), (12,7)}
P3(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,0), (8,6), (12,4), (12,10)}
(4) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
P1(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
P2(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,4), (8,10), (12,1), (12,7)}
P3(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,1), (8,7), (12,4), (12,10)}
(5) P0(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,5), (8,11), (12,2), (12,8)}
P1(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,2), (8,8), (12,5), (12,11)}
P2(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (12,3), (12,9)}
P3(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (12,0), (12,6)}
도 79을 참조하여 랭크 4 전송의 경우에 전용 참조신호를 FDM 방식으로 다중화한 패턴에 대하여 도시한다. P0 내지 P1은 각각 랭크 4 전송의 경우에 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호의 위치에 대응한다. 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 3 OFDM 심볼 상에 배치될 수 있다. 실시예 E-3-(1) 내지 E-3-(5)에서는 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치되는 것으로 도시하지만, 첫번째 패턴이 제3 또는 제5 OFDM 심볼에, 두번째 패턴이 제8 또는 제9 OFDM 심볼에, 세번째 패턴이 제10 또는 제12 OFDM 심볼에 배치될 수도 있다.
실시예 E-3-(1)에서 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치된다. 전용 참조신호가 배치된 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접(contiguous)하는 부반송파 위치에 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 FDM 방식으로 다중화된 2 그룹이 배치된다. 예를 들어, 제3 OFDM 심볼 상에서 FDM 방식으로 다중화된 P0~P3 가 제0 내지 제3 부반송파 및 제6 내지 제9 부반송파 상에 위치할 수 있다. 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호는 다음 OFDM 심볼에서 주파수 영역상 시프트되어 배치된다. 이에 따라 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호는 순서대로, 제8 OFDM 심볼 상에서 제3 내지 제6 부반송파 및 제8 내지 제11 부반송파 위치에 배치되고, 제12 OFDM 심볼 상에서 제5 내지 제8 부반송파 및 제10, 제11, 제0 및 제1 부반송파 위치에 배치된다.
실시예 E-3-(2)는 실시예 E-3-(1)의 변형예로서, 전용 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호의 주파수 영역상 위치가 주파수 영역에서 시프트되어 배치된다.
실시예 E-3-(3)에서는 제1 및 제3 레이어에 대한 전용 참조신호(P0 및 P2)가 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파 상에 배치되고, 이와 주파수 영역상 이격되어 제2 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호(P1 및 P3)가 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 부반송파 상에 배치된다. 전용 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호의 주파수 영역상 위치가 시프트되어 배치된다.
실시예 E-3-(4) 및 E-3-(5)는 실시예 E-3-(3)의 변형예로서 하나의 OFDM 심볼에서 하나의 레이어에 대한 전용 참조신호가 배치되는 부반송파 위치가 시프트된 것이다.
실시예 E-4
표 43
(1) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (13,4), (13,10)}
P1(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (13,5), (13,11)}
P2(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,4), (8,10), (13,0), (13,6)}
P3(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,5), (8,11), (13,1), (13,7)}
(2) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,4), (8,10), (13,2), (13,8)}
P1(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,5), (8,11), (13,3), (13,9)}
P2(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,0), (8,6), (13,4), (13,10)}
P3(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,1), (8,7), (13,5), (13,11)}
(3) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,2), (8,8), (13,0), (13,6)}
P1(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,5), (8,11), (13,3), (13,9)}
P2(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,3), (8,9), (13,1), (13,7)}
P3(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,0), (8,6), (13,4), (13,10)}
(4) P0(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (13,0), (13,6)}
P1(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (13,3), (13,9)}
P2(l,k)= {(3,1), (3,7), (8,4), (8,10), (13,1), (13,7)}
P3(l,k)= {(3,4), (3,10), (8,1), (8,7), (13,4), (13,10)}
(5) P0(l,k)= {(3,2), (3,8), (8,5), (8,11), (13,2), (13,8)}
P1(l,k)= {(3,5), (3,11), (8,2), (8,8), (13,5), (13,11)}
P2(l,k)= {(3,3), (3,9), (8,0), (8,6), (13,3), (13,9)}
P3(l,k)= {(3,0), (3,6), (8,3), (8,9), (13,0), (13,6)}
도 80에 도시하는 실시예 E-4-(1) 내지 E-4-(5)는 도 79의 실시예 E-3-(1) 내지 E-3-(5)에서 제12 OFDM 심볼 상의 패턴과 제13 OFDM 심볼 상의 패턴을 맞바꾼 변형예이다.
실시예 E-5
표 44
(1) P(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,1), (6,5), (6,9), (9,1), (9,5), (9,9), (12,1), (12,5), (12,9)}
Ph(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (6,2), (6,6), (6,10), (9,2), (9,6), (9,10), (12,2), (12,6), (12,10)}
(2) P(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,2), (6,6), (6,10), (9,1), (9,5), (9,9), (12,2), (12,6), (12,10)}
Ph(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (6,3), (6,7), (6,11), (9,2), (9,6), (9,10), (12,3), (12,7), (12,11)}
(3) P(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (6,3), (6,7), (6,11), (9,0), (9,4), (9,8), (12,3), (12,7), (12,11)}
Ph(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,0), (6,4), (6,8), (9,1), (9,5), (9,9), (12,0), (12,4), (12,8)}
(4) P(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,2), (8,5), (8,8), (8,11), (12,0), (12,3), (12,6), (12,9)}
Ph(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (8,3), (8,6), (8,9), (12,1), (12,4), (12,7)}
(5) P(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,0), (8,3), (8,6), (8,9), (12,0), (12,3), (12,6), (12,9)}
Ph(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (8,1), (8,4), (8,7), (8,10), (12,1), (12,4), (12,7), (12,10)}
(6) P(l,k)= {(3,2), (3,5), (3,8), (3,11), (8,2), (8,5), (8,8), (8,11), (12,2), (12,5), (12,8), (12,11)}
Ph(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,0), (8,3), (8,6), (8,9), (12,0), (12,3), (12,6), (12,9)}
도 81을 참조하여 랭크 4 또는 랭크 8 전송을 위한 전용 참조신호 패턴을 정의한다.
랭크 4 전송의 경우에 P는 각각 제1 내지 제4 레이어에 대한 전용 참조신호 중 임의의 2 레이어에 대한 전용 참조신호(제1 전용 참조신호 그룹)가 CDM 방식으로 다중화된 것을 의미한다. Ph는 P에 포함되지 않은 나머지 2 레이어에 대한 전용 참조신호(제2 전용 참조신호 그룹)가 CDM 방식으로 다중화된 것을 의미한다. 예를 들어, P는 제1 및 제2 레이어가 CDM 방식으로 다중화되어 하나의 자원요소에 배치된 것을 의미하고, Ph는 제3 및 제4 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 하나의 자원요소에 배치된 것을 의미한다.
랭크 8 전송의 경우에 P는 각각 제1 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호 중 임의의 4 레이어에 대한 전용 참조신호(제1 전용 참조신호 그룹)가 CDM 방식으로 다중화된 것을 의미한다. Ph는 P에 포함되지 않은 나머지 4 레이어에 대한 전용 참조신호(제2 전용 참조신호 그룹)가 CDM 방식으로 다중화된 것을 의미한다. 예를 들어, P는 제1 내지 제4 레이어가 CDM 방식으로 다중화되어 하나의 자원요소에 배치된 것을 의미하고, Ph는 제5 내지 제8 레이어에 대한 전용 참조신호가 CDM 방식으로 다중화되어 하나의 자원요소에 배치된 것을 의미한다.
실시예 E-5-(1) 내지 E-5-(3)은 전용 참조신호가 제3, 제6, 제9 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치되는 것으로 도시되어 있지만, 첫번째 패턴이 제3 OFDM 심볼에, 두번째 패턴이 제5 또는 제6 OFDM 심볼에, 세번째 패턴이 제8 또는 제9 OFDM 심볼에, 네번째 패턴이 제10 또는 제12 OFDM 심볼 상에 배치될 수 있다.
실시예 E-5-(1)에서는 하나의 OFDM 심볼 상에 각각 3 개의 P 및 Ph가 배치된다. 3개의 P는 4 부반송파 간격으로 배치되고, 3개의 Ph도 4 부반송파 간격으로 배치된다. 하나의 OFDM 심볼 상에서 P 와 Ph는 연접하는 부반송파 위치에 배치된다. 전용 참조신호가 배치된 4 OFDM 심볼에의 P 및 Ph 의 주파수 영역상 위치는 모두 동일하다.
실시예 E-5-(2) 및 E-5-(3)은 실시예 E-5-(1)의 변형예로서, 전용 참조신호가 배치된 하나의 OFDM 심볼에서의 P 및 Ph의 주파수 영역상 위치가 다른 OFDM 심볼에서 상이하게 시프트된 것이다.
실시예 E-5-(4) 내지 E-5-(6)은 전용 참조신호가 제3, 제8 및 제12 OFDM 심볼 상에 배치되는 것으로 도시되어 있지만, 첫번째 패턴이 제3 또는 제5 OFDM 심볼에, 두번째 패턴이 제8 또는 제9 OFDM 심볼에, 세번째 패턴이 제10 또는 제12 OFDM 심볼에 배치될 수 있다.
실시예 E-5-(4)에서는 하나의 OFDM 심볼 상에 각각 4 개의 P 및 Ph가 배치된다. 4개의 P는 3 부반송파 간격으로 배치되고, 4개의 Ph도 3 부반송파 간격으로 배치된다. 하나의 OFDM 심볼 상에서 P 와 Ph는 연접하는 부반송파 위치에 배치된다. 전용 참조신호가 배치된 3 OFDM 심볼에의 P 및 Ph 의 주파수 영역상 위치는 상이하게 시프트된다.
실시예 E-5-(5) 및 E-5-(6)은 실시예 E-5-(4)의 변형예로서 전용 참조신호가 배치된 3 OFDM 심볼에의 P 및 Ph 의 주파수 영역상 위치가 모두 동일하게 설정된 것이다.
실시예 E-6
표 45
(1) P(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,1), (6,5), (6,9), (9,1), (9,5), (9,9), (13,1), (13,5), (13,9)}
Ph(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (6,2), (6,6), (6,10), (9,2), (9,6), (9,10), (13,2), (13,6), (13,10)}
(2) P(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,2), (6,6), (6,10), (9,1), (9,5), (9,9), (13,2), (13,6), (13,10)}
Ph(l,k)= {(3,2), (3,6), (3,10), (6,3), (6,7), (6,11), (9,2), (9,6), (9,10), (13,3), (13,7), (13,11)}
(3) P(l,k)= {(3,0), (3,4), (3,8), (6,3), (6,7), (6,11), (9,0), (9,4), (9,8), (13,3), (13,7), (13,11)}
Ph(l,k)= {(3,1), (3,5), (3,9), (6,0), (6,4), (6,8), (9,1), (9,5), (9,9), (13,0), (13,4), (13,8)}
(4) P(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,2), (8,5), (8,8), (8,11), (13,0), (13,3), (13,6), (13,9)}
Ph(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (8,3), (8,6), (8,9), (13,1), (13,4), (13,7)}
(5) P(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,0), (8,3), (8,6), (8,9), (13,0), (13,3), (13,6), (13,9)}
Ph(l,k)= {(3,1), (3,4), (3,7), (3,10), (8,1), (8,4), (8,7), (8,10), (13,1), (13,4), (13,7), (13,10)}
(6) P(l,k)= {(3,2), (3,5), (3,8), (3,11), (8,2), (8,5), (8,8), (8,11), (13,2), (13,5), (13,8), (13,11)}
Ph(l,k)= {(3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (8,0), (8,3), (8,6), (8,9), (13,0), (13,3), (13,6), (13,9)}
도 82에 도시하는 실시예 E-6-(1) 내지 E-6-(6)는 도 81의 실시예 E-5-(1) 내지 E-5-(6)에서 제12 OFDM 심볼 상의 패턴과 제13 OFDM 심볼 상의 패턴을 맞바꾼 변형예이다.
도 83은 본 발명에 따른 단말 장치 및 기지국 장치를 포함하는 무선 통신 시스템의 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
도 83를 참조하면, 단말(UE1 및 UE2) 장치는 각각 수신 모듈(8311, 8321), 전송 모듈(8312, 8322), 프로세서(8313, 8323) 및 메모리(8314, 8324)를 포함할 수 있다. 수신 모듈(8311, 8321)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 기지국 등으로부터 수신할 수 있다. 전송 모듈(8312, 8322)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 기지국 등으로 전송할 수 있다.
프로세서(8313, 8323)는 수신 모듈(8311, 8321)을 통하여, 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 수신하고, 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 수신하도록 제어하고, 단말이 수신된 참조신호를 이용하여 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위하여 채널을 추정하도록 제어할 수 있다. 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.
프로세서(8313, 8323)는 그 외에도 단말 장치가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(8314, 8324)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
한편, 기지국(eNB) 장치는 수신 모듈(8331), 전송 모듈(8332), 프로세서(8333) 및 메모리(8334)를 포함할 수 있다. 수신 모듈(8331)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 단말 등으로부터 수신할 수 있다. 전송 모듈(8332)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 단말 등으로 전송할 수 있다.
프로세서는(8333)는 전송 모듈(8332)을 통하여 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하고, 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 참조신호는 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위한 전용 참조신호(DRS)이고, 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화될 수 있다.
프로세서(8333)는 그 외에도 단말 장치가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(8334)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 하향링크 참조신호의 전송방법 및 장치는 이동 통신 시스템 또는 무선 통신 산업에서 산업상으로 이용가능하다.

Claims (12)

  1. 8 이하의 레이어를 이용하여 기지국이 단말로 참조신호를 전송하는 방법으로서,
    하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하는 단계; 및
    상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 참조신호는 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위한 전용 참조신호(DRS)이고,
    상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화되는, 참조신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 2 부반송파 위치의 자원요소에 배치되는, 참조신호 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 균등한 부반송파 간격으로 배치되는, 참조신호 전송 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 동일한, 참조신호 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 시프트되는, 참조신호 전송 방법.
  6. 8 이하의 레이어를 이용하여 단말이 기지국으로부터 수신한 참조신호를 처리하는 방법으로서,
    하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하는 단계;
    상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하는 단계; 및
    상기 수신된 참조신호를 이용하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위하여 채널을 추정하는 단계를 포함하고,
    상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화되는, 참조신호 처리 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 연접하는 2 부반송파 위치의 자원요소에 배치되는, 참조신호 처리 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 하나의 OFDM 심볼 상에서 균등한 부반송파 간격으로 배치되는, 참조신호 처리 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 동일한, 참조신호 처리 방법.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 참조신호가 배치된 OFDM 심볼마다 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호의 주파수 영역상 위치는 시프트되는, 참조신호 처리 방법.
  11. 8 이하의 레이어를 이용하여 단말로 참조신호를 전송하는 기지국으로서,
    상기 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈;
    상기 단말로 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및
    상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈과 접속되고, 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 기지국을 제어하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 전송 모듈을 통하여 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 전송하고, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 전송하도록 제어하고,
    상기 참조신호는 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위한 전용 참조신호(DRS)이고,
    상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화되는, 참조신호 전송 기지국.
  12. 8 이하의 레이어를 이용하여 기지국으로부터 수신한 참조신호를 처리하는 단말로서,
    상기 기지국으로부터 제어 정보 및 데이터를 수신하는 수신 모듈;
    상기 기지국으로 제어 정보 및 데이터를 전송하는 전송 모듈; 및
    상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈과 접속되고, 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 수신 모듈을 통하여, 하향링크 서브프레임의 데이터 영역을 통하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 수신하고, 상기 하향링크 서브프레임의 소정의 OFDM 심볼 상에서 상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호를 수신하도록 제어하고,
    상기 단말이 상기 수신된 참조신호를 이용하여 상기 8 이하의 레이어에 대한 데이터를 복조하기 위하여 채널을 추정하도록 제어하며,
    상기 8 이하의 레이어에 대한 참조신호는 제1 및 제2 그룹으로 분리되고, 상기 제1 및 제2 그룹의 참조신호는 각각 하나의 자원요소 상에서 CDM (Code Division Multiplexing) 방식으로 다중화되는, 참조신호 처리 단말.
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