WO2011122830A2 - 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치 - Google Patents

다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치 Download PDF

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WO2011122830A2
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    • H04B7/0636Feedback format
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to an efficient feedback method and apparatus in a multi-antenna supported wireless communication system.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the MIM0 technology may be referred to as a multiple antenna technology.
  • it is required to receive feedback about the channel from the receiving end receiving the multi-antenna channel.
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix index
  • CQI channel quality information
  • a new system with an extended antenna configuration than the conventional multi-antenna wireless communication system is discussed. For example, although only up to 4 transmit antennas are supported in the existing system, a new system having an extended antenna configuration may provide MIM0 transmission through 8 transmit antennas to provide increased system capacity.
  • a method for transmitting channel state information for downlink transmission through uplink receiving a downlink signal through a downlink channel ; Generate a rank indicator (RI), a first precoding matrix indicator (PMI), and a second PMI for the downlink channel, and based on precoding information determined by a combination of the first and second PMIs; Generating an indicator (CQI); And transmitting one or more of the RI, the first PMI, the second PMI, and the CQI through an uplink channel, wherein the CQI is based on the number N of layers in which the downlink signal is received.
  • K One or more of the first type CQI calculated and the second type CQI calculated on the assumption that the number of layers through which the downlink signal is transmitted.
  • a method for receiving channel state information for downlink transmission through uplink transmitting a downlink signal through a downlink channel ; And a channel generated based on precoding information determined by a combination of a rank indicator (RI), a first precoding matrix indicator (PMI) and a second PMI, and the first and second PMIs for the downlink channel.
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI quality indicator
  • the CQI includes a first type CQI calculated based on the number N of layers in which the downlink signal is received, and the downlink signal is transmitted; It may include one or more of the second type CQI calculated on the assumption that the number of layers to be K (ION).
  • the terminal for transmitting the channel state information for the downlink transmission through the uplink in a wireless communication system the receiving module for receiving a downlink signal from the base station; remind Transmission modules for transmitting an uplink signal to a base station; And a processor for controlling the terminal including the reception modules and the transmission modules, wherein the processor is configured to receive the downlink signal through a downlink channel through the reception modules; Generate a rank indicator (RI), a first precoding matrix indicator (PMI), and a second PMI for the downlink channel, and based on precoding information determined by a combination of the first and second PMIs; Generate an indicator (CQI): transmit one or more of the I, the first PMI, the second PI, and the CQI over an uplink channel, through the transmission modes, the CQI, the downlink At least one of the first type CQb calculated based on the number N of layers in which the signal is received and the type 2 CQI calculated on the assumption that
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • a base station for receiving channel state information for downlink transmission through uplink includes: receiving modules for receiving an uplink signal from a terminal; Transmission modes for transmitting a downlink signal to the terminal; And a processor for controlling the base station including the receiving modules and the transmission modules, wherein the processor is configured to transmit a downlink signal on a downlink channel through the transmission modules; Precoding information determined by a combination of the rank indicator (RI), the first precoding matrix indicator (PMI) and the second PMI, and the first and second PMI for the downlink channel through the reception modes.
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI channel quality indicator
  • the CQI is a first type CQb and the downlink calculated based on the number N of layers in which the downlink signal is received. It may include one or more of the second type CQI calculated on the assumption that the number of layers through which the signal is transmitted is K (ION).
  • the channel state information including the first type CQI is transmitted through a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH), and the channel state information including the second type CQI includes a PUCCH. Can be sent through.
  • the channel state information including the first type CQI includes PMI and CQI for at least one of wideband and subband enhancement, and the channel state information including the second type CQI includes PMI and CQI for broadband. It may include.
  • the first type CQI may be reported more frequently than the second type CQI.
  • K may be 2 or 4.
  • a method and apparatus for configuring and transmitting feedback information for correctly and efficiently supporting MIM0 operation according to an extended antenna configuration can be provided.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram for describing a configuration of a physical layer (L1) and a MAC layer (L2) of a multicarrier support system.
  • FIG. 6 is a diagram conceptually illustrating component carriers (CCs) for downlink and uplink, respectively.
  • 7 is a diagram illustrating an example of DL / UL CC linkage.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an SC—FDMA transmission scheme and an OFDMA transmission scheme.
  • 9 is a view for explaining the maximum transmit power in the case of single antenna transmission and multi-antenna transmission.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a multiple antenna (MIM0) communication system.
  • FIG. 11 illustrates a general CDD structure in a multi-antenna system.
  • 12 is a diagram for describing codebook based precoding.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a resource mapping structure of a PUCCH.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a channel structure of CQI information bits.
  • 15 is a diagram for describing transmission of CQI and ACK / NACK information.
  • 16 is a diagram for describing feedback of channel state information.
  • 17 is a diagram for explaining an example of the CQI reporting mode.
  • 18 is a diagram illustrating an example of a method in which a terminal periodically transmits channel information.
  • 19 is a diagram for explaining transmission of SB CQI.
  • 20 is a diagram for explaining transmission of WB CQI and SB CQI.
  • 21 is a diagram for explaining transmission of WB CQI, SB CQI, and RI.
  • 22 is a flowchart illustrating a method of transmitting channel state information according to the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram showing the configuration of a base station apparatus and a terminal apparatus according to the present invention. [Best form for implementation of the 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.
  • Certain operations described as being performed by a base station may, in some cases, be performed by an upper node of the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • base station may be used as a concept including a cell or a sector.
  • the repeater may be replaced by terms such as Relay Node (RN), Relay Station (RS).
  • RN Relay Node
  • RS Relay Station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equipment, MS (Mobi le Station), SSCMobi le Subscriber Station (SS), and Substation Station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-A (LTE-Advanced) 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
  • TDMA Time Division Mult iple Access
  • TDMA Time Division Mult iple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Diversity Multiple Access
  • SC-FDMA Sig n e Carrier Frequency Diversity Multiple Access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • TDMA is the Global System for Mobile It can be implemented with a wireless technology such as conimun i cat i ons) / Genera 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRAC Evolved UTRA.
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E—UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SO FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system).
  • Wi relessMAN-OFDMA Reference System Wi relessMAN-OFDMA Reference System
  • Wi relessMAN-OFDMA Advanced system WiMAX
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system).
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame (nadio frame) consists of 10 subframes (subfranie), one subframe consists of two slots (slot) in the time domain (time domain).
  • the time taken 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. is.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot is determined by CP (cyclic prefix). It may vary depending on the configuration.
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP). For example, if an OFDM symbol is configured by a general 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
  • Kb is a diagram showing the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a Downlink Pi lot Time Slot (DwPTS), Guard Period (GP), and UpPTS (Upl Ink Pi lot).
  • Time Slot) and one subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely 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.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 60 FDM symbols.
  • resource Each element on the grid is called a resource element (RE).
  • One resource block includes 12x7 resource element. Of resource blocks included in a downlink slot
  • the number of N DLs depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator channel. (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer for uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access response transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmit power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in a combination of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits depend on the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs. Is determined.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RTI), depending on the owner or purpose of the PDCCH.
  • RTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SIB system information block
  • the system information identifier and system information RNTKSI-R TI may be masked to the CRC.
  • the random access -RNTK A-RNTI may be masked to the CRC.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • uplink bandwidth and downlink bandwidth are generally symmetrical to each other.
  • ITU Internat ional Teleconstruction Nicat ion Union
  • IMT_Advanced's Lubo technology supports extended bandwidth compared to conventional wireless communication systems.
  • frequency allocation of large bandwidths is not easy except in some regions of the world. Therefore, carrier aggregation is a technique for efficiently using fragmented small bands so as to combine physically multiple bands in the frequency domain and have an effect such as using logically large bands.
  • Aggregation, or Spectrum Aggregat ion) technologies are being developed.
  • Carrier aggregation is introduced to support increased throughput, to prevent cost increases due to the introduction of wideband RF devices, and to ensure compatibility with existing systems.
  • Carrier aggregation means that data is exchanged between a terminal and a base station through a plurality of bundles of carriers in bandwidth units defined in an existing wireless communication system (for example, 3GPP LTE release 8 or 9 system in the case of 3GPP LTE-Advanced system). It's a technology that makes it possible.
  • the carrier of the bandwidth unit defined in the existing wireless communication system may be referred to as a component carrier (Cc ponent Carrier (CC)).
  • Cc ponent Carrier (CC) component carrier
  • a carrier aggregation technique using one or more component carriers in uplink and downlink may be applied.
  • Carrier aggregation technology may include a technology that supports a system bandwidth up to 100MHz by binding up to five component carriers even if one component carrier supports a bandwidth of 5MHz, 10MHz or 20MHz.
  • the downlink component carrier may be represented by a DL CC
  • the uplink component carrier may be represented by a UL CC
  • the carrier or component carrier may be represented as a cell according to the manner described and expressed in terms of functional configuration in the standard of 3GPP.
  • the DL CC may be represented by the DL cell and the UL CC by the UL cell.
  • a plurality of carriers to which carrier aggregation is applied are expressed by using a term carrier, component carrier, CC, or cell.
  • the downlink transmission entity mainly describes a base station (or a cell) as an example
  • the uplink transmission entity mainly describes a terminal as an example, but is not limited thereto. That is, even when the repeater becomes a downlink transmitting entity to the terminal or an uplink receiving entity from the terminal, or when the repeater becomes an uplink transmitting entity to the base station or a downlink receiving entity from the base station, It turns out that the content of the invention can be applied.
  • a time domain resource (subframe) Frequency domain resources (subcarriers or
  • Uplink carrier aggregation may be described as a terminal supporting uplink transmission using a frequency domain resource (subcarrier or PRB) on one or more carrier bands in a certain time domain resource (subframe unit) to a base station.
  • a frequency domain resource subcarrier or PRB
  • subframe unit time domain resource
  • a configuration of a physical layer (first layer, L1) and a MAC layer (second layer, L2) of a multicarrier support system will be described with reference to FIG. 5.
  • a base station of an existing wireless communication system supporting a single carrier has one physical layer (PHY) entity supporting one carrier and one medium access control (MAC) entity controlling one PHY entity.
  • PHY physical layer
  • MAC medium access control
  • a baseband processing operation may be performed.
  • an L1 / L2 scheduler operation including a MAC PDlK Protocol Data Unit) generation and a MAC / RLC sublayer may be performed at a transmitter.
  • the MAC PDU packet block of the MAC layer is converted into a transport block through a logical transport layer and mapped to a physical layer input information block.
  • the MAC layer of this figure may be expressed as an entire L2 layer and applied as a meaning encompassing MAC / RLC / PDCP sublayers. This application specifies that all of the MAC layer descriptions throughout the present invention may be substituted.
  • a plurality of MAC-PHY entities may be provided in a multicarrier support system. That is, as shown in (a) of FIG. 5 (a), one transmitter may be configured in the form of a single MAOPHY entity for each of the n component carriers and a receiver and a receiver of the multicarrier support system. Since an independent PHY layer and a MAC layer are configured for each component carrier, a PDSCH is generated for each component carrier in the physical layer from the MAC PDU.
  • the multicarrier support system may be configured as one common MAC entity and a plurality of PHY entities. That is, as shown in (b) of FIG. 5 (b), n PHY entities are provided for each of the n component carriers, and a transmitter and a receiver of the multicarrier support system exist in the form of one common MAC entity controlling the n PHY entities. May be configured.
  • the MAC PDU from one MAC layer may be divided into a plurality of transport blocks that each of the plurality of component carriers on the transport layer. Or when generating a MAC PDU in the MAC layer or when generating an RLC PDU in the RLC layer, It may be branched by component carrier. Accordingly, according to the component carrier in the physical layer
  • PDSCH is generated.
  • the PDCCH for transmitting control information of L1 / L2 control signaling generated from the packet scheduler of the MAC layer may be transmitted by being mapped to a physical resource for each component carrier.
  • the PDCCH including control information (downlink allocation or uplink grant) for PDSCH or PUSCH transmission for a specific UE may be separately encoded for each component carrier on which the corresponding PDSCH / PUSCH is transmitted.
  • Such a PDCCH may be referred to as a separate coded PDCCH.
  • control information for PDSCH / PUSCH transmission of a plurality of component carriers may be configured and transmitted as one PDCCH, which may be referred to as a joint coded PDCCH.
  • a connection is established between the base station and the terminal (or repeater) so that the control channel (PDCCH or PUCCH) and / or shared channel (PDSCH or PUSCH) can be transmitted or preparation for connection establishment is necessary.
  • Measurement and / or reporting on the carriers are required for the connection / connection setup for each specific terminal (or repeater), and the configuration carriers to which such measurement and / or reporting are assigned are assigned. )can do. That is, component carrier allocation refers to a component carrier used for downlink / uplink transmission in consideration of the capability and system environment of a specific terminal (or a repeater) among downlink / uplink component carriers configured in a base station. This means setting the number of configuration carriers and the index.
  • UE-specific or repeater-specific RRC signaling may be used.
  • cell-specific (cell-specific) or cell cluster-specific (RC cluster-specific) RRC signaling may be used.
  • the configuration carrier allocation requires dynamic control such as a series of configuration carrier activation / deactivation settings, use a predetermined PDCCH as the L1 / L2 control signaling, or use only the configuration carrier allocation control information.
  • PDSCH in the form of a dedicated physical control channel or L2 MAC message may be used.
  • a predetermined PDCCH is used as the L1 / L2 control signaling, or a dedicated physical control channel dedicated to the component carrier allocation control information is used.
  • PDSCH in the form of an L2 MAC message.
  • FIG. 6 is a diagram conceptually illustrating component carriers (CCs) for downlink and uplink, respectively.
  • the downlink (DL) and uplink (UL) CCs of FIG. 6 may be allocated in a base station (cell) or a repeater.
  • the number of DL CCs may be set to N and the number of UL CCs may be set to M. Can be.
  • a DL / UL CC configuration will be described based on the relationship between the base station and the terminal, but is not limited thereto.
  • the repeater may be equally applied to providing DL / UL CC configuration of the terminal.
  • the same can be applied to the base station to provide the DL / UL CC configuration of the repeater.
  • DL / UL CC configuration will be described based on the relationship between the base station and the terminal for clarity, but the same content is repeated between the relay-terminal (access uplink and downlink) or the base station-relay (backhaul uplink and downlink). Link).
  • DL / UL CC association may be configured implicitly or explicitly through the definition of an arbitrary signaling parameter. have.
  • the base station transmits the CC with two downlink CCs (DL CC #a and DL CC #b) and two uplink CCs (UL CC #i and UL CC #j).
  • DL / UL CC defined as two downlink CCs (DL CC #a and DL CC #b) and one uplink CC (UL CC # 0 are allocated to any UE)
  • the solid line indicates basically the association configuration of the DL CC and the UL CC configured by the base station, which may be defined in SIB 2.
  • the dotted line in the DL / UL CC linkage configuration indicates a linkage configuration of the DL CC and the UL CC set for the specific UE,
  • the primary component carrier (primary CC; PCC) (or primary cel l; P— cel l) or anchor CC (or anchor cel l) in the DL and UL component carriers that are configured or configured in the terminal
  • PCC primary component carrier
  • a DL PCC or DL P-cel
  • UL PCC may be set to the UL CC for transmitting the PUCCH for transmitting the UCI.
  • the DL PCC (P-cel l) and the UL PCC (P-cel l) are basically set to one specific for each terminal.
  • one or a plurality of DL PCCs (P-cel l) and / or each of one or more base stations may be provided to a given terminal.
  • UL PCC (P ′ cell) may be set.
  • DL PCC (P-cel l) is based on the relationship of basic association already defined in LTE Release-8 (Rel-8) and signaled in System Information Block (or Base) 2. And the association of UL PCC (P-cel l) may be configured.
  • the DL PCC (P-cel l) and UL PCC (P-cel l) for which the above association is established may be expressed as P—cel l in a terminal specific manner.
  • SC is a view for explaining the SC-FDMA transmission scheme and 0FDMA transmission scheme in a mobile communication system.
  • SC The FDMA transmission scheme may be used for uplink transmission, and the 0FDMA transmission scheme may be used for downlink transmission.
  • Both uplink signal transmitters e.g., terminals
  • downlink signal transmitters e.g., base stations
  • serial-to-parallel converters 801
  • subcarrier mappers 803
  • M—point IDFs M—point IDFs.
  • Input signals to the serial-to-parallel converter 801 are channel coded and modulated data symbols.
  • the user equipment for transmitting signals in the SC-FDMA scheme additionally includes an N-point Discrete Fourier Transform (DFT) mode 802 to partially offset the influence of the IDFT processing of the M-point IDFT modes 804. It is possible to make the transmission signal have a single carrier characteristic.
  • DFT N-point Discrete Fourier Transform
  • the input data symbol may be DFT spread to satisfy a single carrier property required for uplink transmission.
  • the SC-FDMA transmission method basically provides a good peak to average power ratio (PAPR) or cubic metric (CM) to enable more efficient transmission even when the uplink transmitter is in a power-limiting situation, resulting in user yield. Can improve.
  • PAPR peak to average power ratio
  • CM cubic metric
  • 9 is a view for explaining the maximum transmit power in the case of single antenna transmission and multi-antenna transmission.
  • 9 (a) shows a case of single antenna transmission.
  • One power amplifier (PA) may be provided to one antenna.
  • the output P max of the power amplifier may have a specific value, for example, a value of 23 dBm.
  • 9 (b) and 9 (c) show a case of multi-antenna transmission.
  • 9 (b) and 9 (c) a plurality of PAs may be mapped to each of a plurality of transmit antennas. For example, when the number of transmit antennas is 2, two PAs are mapped to transmit antennas, respectively.
  • the setting of the output values (ie, the maximum transmit power) of the two PAs may be configured differently as shown in FIGS. 9B and 9C.
  • Multi-antenna antenna technology is a technique that combines and completes fragmentary pieces of data received from multiple antennas without relying on a single antenna path to receive the message.
  • Multi-antenna antenna technology is a next-generation mobile communication technology that can be widely used in mobile communication terminals and repeaters because it can improve the data transmission speed in a specific range or increase the system range for a specific data transmission speed. As a result, the company is attracting attention as a next-generation technology capable of overcoming the transmission limitation of mobile communication.
  • FIG. 10 (a) is a configuration diagram of a general multiple antenna (MIM0) communication system.
  • the transmission rate according to the increase in the channel transmission capacity may theoretically increase as the maximum transmission rate (Ro) in the case of using one antenna is multiplied by the increase rate (R,) of Equation 1 below.
  • dajeung antenna system related to multi-antenna communication capacity calculated in various channel environments and multiple access environments research and i transmission reliability enhancement and bit rate Active research is being conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology for improvement.
  • Equation 6 When expressed as a vector, it is as shown in Equation 6 below.
  • channels may be classified according to transmit / receive antenna indexes, and receive antennas are transmitted from transmit antenna j.
  • the channel passing through i is denoted by 1.
  • the order of the index of h, j is noted that the index of the transmission antenna is higher than that of the receiving antenna index.
  • Figure 10 (b) is a diagram illustrating a channel to receive antenna i in ⁇ ⁇ transmit antennas.
  • a channel arriving from the total N T antennas to the reception antenna i may be expressed as follows.
  • Equation 7 hf ⁇ [hii > h i2) ..., h iNT ]
  • Equation 8 Equation 8
  • Equation 9 Equation 9
  • the number of rows and columns of the channel matrix ⁇ representing the channel condition is determined by the number of transmit antennas and receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix ⁇ is equal to the number of receiving antennas (N R ), and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas ( ⁇ ⁇ ). That is, the channel matrix ⁇ may be represented by an N R XN T matrix.
  • the rank of a matrix is defined by the smaller of the number of rows and columns independent of each other. Therefore, the rank of the matrix cannot have a value larger than the number of rows or columns of the matrix.
  • the tank of the channel matrix ⁇ can be represented by the following equation (11).
  • Equation 11 rank (H) ⁇ min (N T , N R )
  • the multi-antenna transmit / receive scheme used for the operation of the multi-antenna system is frequency switched transmit diversity (FSTD), SFBCCSpace Frequency Block Code. ), Space Time Block Code (STBC), Cyclic Delay Diversity (CDD), time switched transmit diversity (TSTD), etc. may be used.
  • FSTD frequency switched transmit diversity
  • STBC Space Time Block Code
  • CDD Cyclic Delay Diversity
  • TSTD time switched transmit diversity
  • Tank 2 or more Spatial Multiplexing (SM), Generalized Cyclic Delay Diversity (GCDD), Selective Virtual Antenna Permutation (S-VAP), and the like may be used.
  • SM Spatial Multiplexing
  • GCDD Generalized Cyclic Delay Diversity
  • S-VAP Selective Virtual Antenna Permutation
  • FSTD is a method of obtaining diversity gain by allocating subcarriers having different frequencies for each signal transmitted to each of the multiple antennas.
  • SFBC is a technique that efficiently applies selectivity in the spatial domain and the frequency domain to secure both the diversity gain and the multi-user scaling gain in the corresponding dimension.
  • STBC is a technique for applying selectivity in the space domain and the time domain.
  • CDD is a technique of obtaining diversity gain by using path delay between transmission antennas.
  • TSTD is a technique of time-dividing a signal transmitted through multiple antennas. Spatial Diversification uses different data for different antennas. Transmission is a technique to increase the transmission.
  • GCDD is a technique for applying selectivity in the time domain and the frequency domain.
  • S—VAP is a technique that uses a single precoding matrix.
  • MCWCMulti Codeword (SWV) that mixes multiple codewords between antennas in spatial diversity or spatial multiplexing.
  • S-VAP and SCW Single Codeword
  • the STBC scheme is a method in which the same data symbol is repeated in a manner of supporting orthogonality in the time domain to obtain time diversity.
  • the SFBC technique is a method in which the same data symbols are repeated in a manner of supporting orthogonality in the frequency domain to obtain frequency diversity.
  • Examples of the time block code used for the STBC and the frequency block code used for the SFBC are as shown in Equations 12 and 13. Equation 12 shows a block code in case of a two-transmission antenna, and Equation 13 shows a block code in a case of a four-transmission antenna.
  • Equations 12 and 13 S, 2, 3, and 4) represent modulated data symbols. Further, the rows of the matrices of equations (12) and (13) represent antenna ports, and the column represents time (for STBC) or frequency (for SFBC). Meanwhile, among the aforementioned MIM0 transmission schemes, the CDD scheme increases frequency diversity by artificially increasing delay spread.
  • 11 shows an example of a general CDD structure in a multiple antenna system.
  • 11 (a) illustrates a method of applying a cyclic delay in the time domain.
  • the CDD technique applying the cyclic delay of FIG. 11 (a) may be implemented by applying phase-shift diversity as shown in FIG. 11 (b).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a basic concept of codebook based precoding.
  • the transmitting / receiving end shares codebook information including a predetermined number of precoding matrices predetermined according to transmission power, the number of antennas, and the like. That is, when the feedback information is finite, the precoding-based codebook method may be used.
  • the receiver may measure the channel state through the received signal and feed back a finite number of preferred precoding matrix information (ie, indexes of the corresponding precoding matrix) to the transmitter based on the above-described codebook information. For example, the receiver may select an optimal precoding matrix by measuring the received signal using a maximum likelihood (ML) or a minimum mean square error (MMSE) method.
  • ML maximum likelihood
  • MMSE minimum mean square error
  • the receiving end transmits the precoding matrix information for each codeword to the transmitting end, but is not limited thereto.
  • the transmitter receiving feedback information from the receiver may select a specific precoding matrix from the codebook based on the received information.
  • the transmitter that selects the precoding matrix performs precoding by multiplying the number of layer signals corresponding to the transmission rank by the selected precoding matrix, and transmits the precoded transmission signal through a plurality of antennas.
  • the receiving end receiving the signal precoded and transmitted by the transmitting end may restore the received signal by performing reverse processing of the precoding performed by the transmitting end.
  • P Physical Uplink Control Channel
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information will be described.
  • Control information of a plurality of terminals may be transmitted through the PUCCH, and a constant amplitude zero autocorrelation (CAZAC) sequence having a length of 12 when code division multiplexing (CDM) is performed to distinguish signals of the respective terminals.
  • CAZAC Siemens has a property of maintaining a constant amplitude in the time domain and frequency domain, so it is suitable for increasing coverage by lowering the peak-to-average power ratio (PAPR) or cubic metric (CM) of the terminal.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • CM cubic metric
  • ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through the PUCCH is covered using an orthogonal sequence.
  • control information transmitted on the PUCCH can be distinguished using a cyclical ly shifted sequence having different cyclic shift values.
  • the cyclically shifted sequence can be generated by cyclically shifting the base sequence by a specific eye lie shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • CS index cyclic shift index
  • the number of available cyclic shifts may vary.
  • Various kinds of sequences may be used as the base sequence, and the above-described CAZAC sequence is one example.
  • the PUCCH may include control information such as a scheduling request (SR), downlink channel measurement information, and ACK / NACK information for downlink data transmission.
  • the channel measurement information may include a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a tank indicator (RI).
  • the PUCCH format is defined according to the type of control information, modulation scheme, etc. included in the PUCCH. That is, PUCCH format 1 is used for transmission of SR, PUCCH format la or format lb is used for transmission of HARQ ACK / NACK, PUCCH format 2 is used for transmission of CQI, and PUCCH formats 2a / 2b are used for CQI and HARQ ACK / NACK. Used for the transmission of.
  • PUCCH format la or format lb When HARQ ACK / NACK is transmitted alone in any subframe, PUCCH format la or format lb is used, and when SR is transmitted alone, PUCCH format 1 is used.
  • the terminal may also transmit HARQ ACK / NACK and SR in the same subframe. This will be described later.
  • ⁇ PUCCH format can be summarized as shown in Table 1.
  • FIG. 13 illustrates a resource mapping structure of a PUCCH in an uplink physical resource block.
  • RB denotes the number of resource blocks in uplink
  • n P RB denotes a physical resource block number.
  • PUCCH is mapped to both edges of an uplink frequency block.
  • the CQI resource may be mapped to the physical resource block immediately after the end of the frequency band, and the ACK / NACK may be mapped next.
  • PUCCH format 1 is a control channel used for SR transmission.
  • the scheduling request (SR) may be transmitted in such a manner that the terminal requests or does not request to be scheduled.
  • PUCCH format la / lb is a control channel used for ACK / NACK transmission.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a length 12 CAZAC sequence. After CAZAC sequence multiplication, it is spread block-wise in an orthogonal sequence.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information, and a Discrete Fourier DFT (length 4) for shortened ACK / NACK information and a reference signal (or reference symbol) RS. Transform) sequence can be used.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be used for a reference signal in case of an extended CP.
  • the UE may transmit HARQ ACK / NACK and SIM: in the same subframe.
  • the UE may transmit HARQ ACK / NACK through resources allocated for the SR.
  • the UE HARQ ACK / NACK may be transmitted through a resource allocated for ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the CQI information bit may include one or more fields. For example, a CQI field indicating a CQI index for determining an MCS, a PMI field indicating an index of a precoding matrix on a codebook, an RI field indicating a resource, and the like may be included in the CQI information bit.
  • seven SC-FDMA symbol increments included in one slot include two reference signals (RS) on two SOFDMA symbols spaced by three SC-FDMA symbol intervals and the remaining five SC-FDMA symbols.
  • the symbol may carry CQI information.
  • Two RSs are used in one slot to support a high speed terminal.
  • each terminal may be distinguished using a sequence.
  • the CQI information symbols are modulated and transmitted throughout the SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. In other words, the UE may transmit a modulated CQI in each sequence.
  • the number of symbols that can be transmitted in one TTH1 is 10, and modulation of CQI information is determined up to QPSK.
  • QPSK mapping is used for an SC-FDMA symbol, a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spreading code may be used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a CAZAC sequence (eg, a ZC sequence) may be used as the frequency domain spread code.
  • another sequence having excellent correlation characteristics may be applied to the frequency domain spread code.
  • each control channel may be distinguished by applying a CASAC sequence having a different cyclic shift value.
  • IFFT is performed on the frequency domain spread CQI information.
  • FIG. 14 (b) shows an example of PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission in case of an extended CP.
  • One slot contains 6 SC-FDMA symbols.
  • One of the 6 OFDM symbols of each slot may carry an RS in one OFDM symbol, and the remaining 5 OFDM symbols may carry a CQI information bit. Except for this, The example of the general CP of FIG. I 4 ( a ) may be applied as it is.
  • CQI information and ACK / NACK information may be simultaneously transmitted using PUCCH formats 2a / 2b.
  • the ACK / NACK information may be transmitted through a symbol in which the CQI RS is transmitted. That is, in the case of the normal CP, the second RS may be modulated with an ACK / NACK symbol.
  • the CQI RS is modulated in the BPSK scheme as the ACK / NACK symbol
  • the CQI RS is modulated in the QPSK scheme as in the PUCCH format lb
  • the CQI RS is modulated. May be modulated in the QPSK scheme with an ACK / NACK symbol.
  • CQI information and ACK / NACK information are simultaneously transmitted using PUCCH format 2, and for this purpose, CQI information and ACK / NACK information may be joint coded.
  • the description of the PUCCH can be found in the 3GPP standard document (for example, 3GPP).
  • the receiver may feed back a tank indicator (RI), a precoding matrix index (PMI), and a channel quality indicator (CQI) to the transmitter.
  • RI tank indicator
  • PMI precoding matrix index
  • CQI channel quality indicator
  • CSI Channel Status Information
  • CQI may be used as a concept of channel information including RI, PMI, and CQI.
  • 16 is a diagram for describing feedback of channel state information.
  • the MIM0 transmission from the transmitter is performed at the receiver via channel H. Can be received.
  • the receiver may select a preferred precoding matrix from the codebook based on the received signal and feed back the selected precoding matrix index (PMI) to the transmitter.
  • the receiver may measure a signal-to-interference plus noise ratio (SINR) of the received signal, calculate channel quality information (CQI), and feed it back to the transmitter.
  • the receiver may also feed back a tank indicator (RI) for the received signal to the transmitter.
  • the transmitter may determine the number of layers, time / frequency resources, and modulation and coding scheme (MCS) that are appropriate for data transmission to the receiver using RI and CQI information fed back from the receiver.
  • the transmitter may transmit a precoded transmission signal through a plurality of antennas by using a precoding matrix (W /) indicated by a PMI fed back from a receiver.
  • RI is information about channel rank (the number of layers used for transmission from a transmitter).
  • the RI is determined from the number of allocated transport layers and can be obtained from related downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • PMI is information about the precoding matrix used for transmission from the transmitter.
  • the precoding matrix fed back from the receiver is determined in consideration of the number of layers indicated by the RI.
  • PMI can be fed back in the case of closed-loop spatial multiplexing (SM) and large delay CDD transmissions.
  • the transmitter can select the precoding matrix according to a predetermined rule.
  • the procedure for the receiver to select PMI for each rank (3 ⁇ 4 1 to 4) is as follows.
  • the receiver may calculate a post processing SINR for each PMI, convert the calculated SINR into sum capacity, and select the best PMI based on the sum capacity. That is, the calculation of the PMI by the receiver may be a process of finding an optimal PMI based on the total capacity.
  • the transmitter which has received the PMI feedback from the receiver, may use the precoding matrix recommended by the receiver as it is, and may include this fact as a 1-bit indicator in the data transmission scheduling assignment information to the receiver.
  • the transmitter may not use the precoding matrix indicated by the PMI fed back from the receiver.
  • the precoding matrix information used by the transmitter for data transmission to the receiver may be explicitly included in the scheduling assignment information. Specific details on PMI can be found in the 3GPP standard document (eg 3GPP TS36.211). Reference may be made.
  • CQI is information indicating channel quality.
  • CQI may be expressed as a predetermined MCS combination.
  • the CQI index may be given as shown in Table 3 below.
  • the CQI index has 4 bits (that is, within CQI index 0).
  • each CQI index represents a corresponding modulation scheme and code rate.
  • the CQI calculation method will be described.
  • the 3GPP standard document eg, 3GPP TS36.2173 defines that the UE considers the following assumptions when calculating the CQI index.
  • EPRE PDSCH Energy Per Resource Element
  • RI When RI is set to transmission mode 3 with 1, it is Z / se + 101og 10 (2) [dB]. Otherwise, for any modulation scheme and any number of layers, it is. Ei [dB]. [ offset is given by the nomPDSCH 'RS-EPRE-Offset parameter set by higher tradeoff signaling.)
  • the CQI includes not only information about channel quality but also various information about the corresponding UE. That is, since the same channel quality can be fed back different CQI indexes according to the performance of the UE, a certain criterion is defined.
  • the terminal may receive the downlink reference signal (RS) from the base station, and determine the state of the channel through the received reference signal.
  • the reference signal may be a common reference signal (CRS) defined in the existing 3GPP LTE system, the channel state defined in the system having an extended antenna configuration (for example, 3GPP LTE-A system) It may be a Channel Status Information Reference Signal (CSI-RS).
  • CRS common reference signal
  • CSI-RS Channel Status Information Reference Signal
  • the UE may calculate a CQI index in which a block error rate (BLER) does not exceed 10% while satisfying a given assumption for calculating CQI in a channel identified through a reference signal.
  • the terminal may transmit the calculated CQI index to the base station.
  • the UE does not apply a method for improving the interference estimation when calculating the CQI index.
  • the process of the terminal identifying the channel state and obtaining a suitable MCS may be designed in various ways in terms of the terminal implementation.
  • the terminal may calculate a channel state or an effective signal-to-interference plus noise ratio (SINR) using the reference signal.
  • SINR signal-to-interference plus noise ratio
  • the channel state or effective SINR can be referred to as the total system bandwidth (set S).
  • the CQI for the total system bandwidth (set S) may be referred to as a wideband (WB) CQI
  • the CQI for some bands may be referred to as a subband (SB) CQI.
  • the terminal may obtain the highest MCS based on the calculated channel state or the effective SINR.
  • the highest MCS means an MCS in which the transport block error rate does not exceed 10% in decoding and satisfies the assumption for the CQI calculation.
  • the terminal may determine the CQI index related to the obtained MCS, and report the determined CQI index to the base station.
  • CQI ⁇ only transmission when the terminal transmits only the CQI (CQI ⁇ only transmission) may be considered. This corresponds to a case in which a CQI is transmitted aperiodicly without data on a PUSCH.
  • Aperiodic CQI transmission may be performed in an event triggered manner by a request from a base station.
  • the request from the base station may be a CQI request defined as 1 bit on the downlink control information (DCI) format 0.
  • DCI downlink control information
  • MCS index (I MCS ) 29 may be signaled in Table 4 below.
  • the CQI request bit of DCI format 0 is set to 1, transmission of 4 RB or less is set, redundancy version 1 (RV1) in PUSCH data retransmission is indicated, and modulation order Q ra is 2 It can be set to. That is, in case of transmitting only CQI, only QPSK can be used as a modulation technique.
  • a downlink receiving entity eg, a terminal transmits downlink
  • a measurement of reference signal received power (RSRP) and reference signal received quality (RSRQ) transmitted on downlink is randomly performed.
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • each terminal reports downlink channel information according to a downlink channel situation through uplink, and the base station transmits data for each terminal using downlink channel information received from each terminal.
  • MCS modulation and coding schemes
  • such channel information may be composed of Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI) and Rank Indication (RI),
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • the CQI is determined by the received signal quality of the terminal, which can generally be determined based on the measurement of the downlink reference signal.
  • the CQI value actually transmitted to the base station corresponds to an MCS capable of achieving maximum performance while maintaining a block error rate (BLER) of 10% or less in the received signal quality measured by the terminal.
  • BLER block error rate
  • the reporting method of such channel information is divided into periodic reporting transmitted periodically and aperiodic reporting transmitted at the request of the base station.
  • the base station is configured to each terminal by a 1-bit request bit (CQI request bit) included in the uplink scheduling information that the base station gives to the terminal, each terminal receives its own transmission mode Considering this, the channel information may be transmitted to the base station through a physical uplink shared channel (PUSCH). RI and CQI / PMI may not be transmitted on the same PUSCH.
  • CQI request bit 1-bit request bit
  • Channel information may be transmitted to a base station through a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the corresponding channel information is transmitted through a physical uplink shared channel (PUSCH) together with data other than the physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • the most recently transmitted RI may be used.
  • the RI in the PUCCH reporting mode is independent of the RI in the PUSCH reporting mode, and the RI in the PUSCH reporting mode is valid only for the CQI / PMI in the corresponding PUSCH reporting mode.
  • CQI / PMI / RI feedback types for the PUCCH reporting mode may be classified into four types.
  • Type 1 is CQI feedback for a subband selected by the UE.
  • Type 2 is WB CQI feedback and WB PMI feedback.
  • Type 3 is RI feedback.
  • Type 4 is WB CQI feedback. Referring to Table 5, CQI and CQI in periodic reporting of channel information.
  • modes 1-0, 1-1, 2-0 and 2-1 can be divided into four reporting modes: modes 1-0, 1-1, 2-0 and 2-1.
  • No PMI corresponds to open-loop (0L), Transmit diversity (TD), and single-antenna, where a single PMI is closed-loop (closed). -loop; corresponds to CL).
  • Mode 1-0 is when there is no PMI transmission and a WB CQI is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop (0L) spatial multiplexing (SM), and one WB CQI represented by 4 bits may be transmitted. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • the above-described feedback type 3 and feedback type 4 may be multiplexed and transmitted at different timings within a set reporting period (this is referred to as time division multiplexing (TDM) channel information transmission. Can be).
  • TDM time division multiplexing
  • Mode 1-1 is when a single PMI and WBCQI are transmitted. in this case.
  • 4 bits of WB CQI and 4 bits of WB PI may be transmitted.
  • CQI wideband spatial differential CQI
  • the WB space differential CQI is obtained with respect to codeword 1.
  • a difference value between the WB CQI index and the WB CQI index for codeword 2 may be represented. These difference values have one of a set ⁇ -4, —3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ⁇ and can be represented by 3 bits.
  • the aforementioned feedback type 2 and feedback type 3 may be multiplexed and transmitted at different timings within the set reporting period.
  • Mode 2-0 is a case where there is no PMI transmission and a CQI of a UE selected band is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open loop space multiplexing (OL SM), and WB CQI represented by 4 bits may be transmitted.
  • WB CQI represented by 4 bits
  • WB CQI represented by 4 bits
  • BP bandwidth part
  • Best-1 CQI may be represented by 4 bits.
  • an L-bit indicator indicating Best-l may be transmitted together. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • the aforementioned feedback type 1, feedback type 3, and feedback type 4 may be multiplied and transmitted at different timings within the set reporting period.
  • Mode 2 ⁇ 1 is a case in which a single PMI and a CQI of a UE selected band are transmitted.
  • four bits of WB CQI, three bits of WB space differential CQI, and four bits of WB PMI may be transmitted together with the RI transmission.
  • 4 bits of Best-l CQI may be transmitted in each bandwidth portion (BP), and L bits of Best-1 indicator may be transmitted together.
  • RI bandwidth portion
  • 3 bits of Best— 1 spatial differential CQI may be transmitted. This may indicate a difference between a Best-1 CQI index of Codeword 1 and a Best-1 CQI index of Codeword 2 in two codeword transmissions.
  • the aforementioned feedback type 1, feedback type 2, and feedback type 3 may be multiplied and transmitted at different timings within the set reporting period.
  • the subband size of the bandwidth portion (BP) may be defined as shown in Table 6.
  • Table 6 shows the setting of the bandwidth portion (BP) according to the size of the system bandwidth and the size of the subband in each BP.
  • the UE may select a preferred subband in each BP and calculate a CQI for the corresponding subband.
  • the case where the size of the system bandwidth is 6 or 7 indicates that there is no application of the subband size and the number of bandwidth portions (BPs), which means that only WB CQI can be applied, no subband exists, and BP is 1. can do.
  • FIG. 17 is a diagram for describing a UE selected CQI reporting mode.
  • ⁇ RB represents the number of RBs of the total bandwidth.
  • the overall bandwidth can be divided into N (1, 2, 3, N) CQI subbands.
  • One CQI subband may include k RBs defined in Table 6.
  • the number of RBs constituting the last (Nth) CQI subband may be determined by Equation 14. [Equation 14] In Equation 14, l_ J represents a floor operation, and L X J or floor (x) represents a maximum integer not exceeding x.
  • the Nj CQI subbands constitute one bandwidth portion (BP), and the overall bandwidth can be divided into J BPs.
  • the UE may calculate the CQI index for the CQI subband of the preferred one (Best-1) among the BPs and transmit the CQI index through the PUCCH.
  • a Best-1 indicator indicating which Best-1 CQI subband is selected in one BP may be transmitted together.
  • Best—one indicator may consist of L bits, where L is equal to (15). [Equation 15]
  • Equation 15 [1 represents the ceiling operation, or
  • a frequency band for calculating the CQI index may be determined.
  • the CQI transmission period will be described.
  • Each terminal may receive information consisting of a combination of a transmission period and an offset of the channel information in the upper layer through RRC signaling.
  • the terminal may transmit the channel information to the base station based on the received information on the channel information transmission period.
  • channel information may be transmitted through PUCCH with one subframe offset in a direction in which the subframe index increases.
  • the index of the subframe may be a combination of the system frame number 77 / and the 20 slot indexes 7 S and 0 to 19 in the system frame.
  • the subframe index may be expressed as 10x / j + floor 7 s / 2).
  • the WB CQI information for the entire band is transmitted in a subframe corresponding to every CQI transmission period.
  • the transmission period of the WB periodic CQI feedback may be set to ⁇ 2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160 ⁇ ms or not transmitted, depending on the PMI feedback type in Table 5 If PMI should also be transmitted, the PMI information is transmitted along with the CQI information.
  • the WB CQI and the SB CQI may be alternately transmitted.
  • Degree 19 is a diagram illustrating an example of a scheme of transmitting both WB CQI and SB CQI.
  • Degree 19 shows, for example, a system consisting of sixteen resource blocks (RBs).
  • RBs resource blocks
  • BP bandwidth parts
  • SB subbands
  • SB subbands
  • the number of BPs and the size of each SB is determined according to how many RBs the entire system band is composed of, and the number of RBs, the number of BPs, and the size of SBs are determined. It may be determined how many SBs a BP consists of.
  • the WB CQI is transmitted in the CQI transmission subframe, and then in the next transmission subframe, the BB0 is sent to the SB (that is, Best-1) having a good channel condition among SB0 and SB1.
  • the CQI for the SB and the index of the corresponding SB ie, Best-1 indicator
  • the CQI and the corresponding SB for the SB having a good channel state ie, Best-1 indicator
  • the CQI information for each BP is sequentially transmitted.
  • the CQI information for the BP is sequentially transmitted 1 to 4 times between the WB CQI transmitted once and the WB CQI to be transmitted next. Can be transmitted.
  • CQI information about a BP is transmitted once between two IVB CQIs, they may be transmitted in the order of WB CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ WB CQI.
  • WB CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI- ⁇ WB CQI May be transmitted in order.
  • Information on how many times the CQI will be sequentially transmitted is signaled in a higher layer, and regardless of the WBCQI or SBCQI, in the information of the combination of channel information transmission period and offset signaled in the higher layer illustrated in FIG. 18 above. In the corresponding subframe, it may be transmitted through the PUCCH.
  • the PMI information is transmitted together with the CQI information. If there is a PUSCH for uplink data transmission in the corresponding subframe, the CQI and PMI are transmitted together with the data through the PUSCH instead of the PUCCH. Can transmit
  • FIG. 20 shows an example of a CQI transmission scheme when both WB CQI and SB CQI are transmitted; It is a figure which shows.
  • FIG. 20 as shown in FIG. 18, when a channel information transmission cycle of '5' and an offset of ' ⁇ are signaled, a terminal is transmitted and information about BP is sequentially transmitted once between two WB CQI / PMIs. An example of channel information transmission operation is shown.
  • the RI may be signaled by a combination of how many times the WB CQI / PMI transmission period is transmitted and the offset in the transmission period.
  • the offset at this time is defined as a relative offset with respect to the CQI / PMI transmission offset. For example, if the offset of the CQI / PMI transmission period is' ⁇ and the offset of the RI transmission period is' 0 ', this means that the offset of the RI transmission period is the same as the offset of the CQI / PMI transmission period.
  • the offset of the RI transmission period may be defined as a value that is zero and negative. ⁇
  • FIG. 21 exemplarily illustrates a case in which the RI transmission period is 1 times the WB CQI / PMI transmission period when the CQI / PMI transmission as shown in FIG. 20 is configured and the offset of the RI transmission period is' ⁇ ⁇ . Since the RI transmission period is one time of the WB CQI / PMI transmission period and has the same period, the RI offset value '- ⁇ means' - ⁇ value relative to the CQI offset '1' in FIG. RI may be transmitted based on frame index # 0.
  • WB CQI / PMI or SB CQI / PMI may be dropped.
  • the offset of the RI is '0'
  • the WBCQI / PMI and the transmission subframe of the RI overlap, and in this case, the WB CQI / PMI may be omitted and the RI may be transmitted.
  • CQI, PMI, and RI may be transmitted, and such information may be transmitted in each terminal by RRC signaling of a higher layer.
  • the base station may transmit information suitable for each terminal in consideration of the channel situation of each terminal and the terminal distribution situation in the base station.
  • payload sizes for SB CQI, WB CQI / PMI, RI, and WB CQI for a report type on PUCCH may be set as shown in Table 7.
  • bits / BP Bits / BP
  • bits / BP bits / BP
  • bits / BP bits / BP
  • Sub-band RI 1 NA 4 + L NA 4 + L
  • aperiodic CQI, PMI, and RI transmission using PUSCH will be described.
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • RI reporting is valid only for CQI / PMI reporting in the aperiodic reporting mode.
  • the supported CQI-PMI combinations for all tank values are shown in Table 8 below.
  • Mode 2-0 Mode 2-2: Multiple PMI
  • Mode 3-0 Mode 3-1 Single PMI
  • Wideband PMI Modes 1–2 of Table 8 are for WB feedback.
  • the preferred precoding matrix for each subband may be selected from the codebook subset assuming transmission only in that subband.
  • the UE may report one WB CQI per codeword, assuming that the WB CQI uses transmission on subbands of the total system bandwidth (set S) and a selected precoding matrix in each subband. Can be calculated.
  • the terminal may report the selected PMI for each subband.
  • the subband size may be given as shown in Table 9 below. In Table 9, the case where the size of the system bandwidth is 6 or 7 indicates that there is no application of the subband size, which may mean that only WB CQI may be applied and no subband exists.
  • Table '8 modes 3-0 and 3-1 are for the (configured) subband feedback is configured by a higher layer.
  • the UE may report a WB CQI value calculated assuming transmission on total system bandwidth (set S) subbands.
  • the terminal may also report one subband CQI value for each subband.
  • the subband CQI value can be calculated assuming transmission on that subband only.
  • Both WB CQI and SB CQI may indicate channel quality for codeword 1 even when RI> 1.
  • a single precoding matrix can be selected from the codebook subset assuming transmission on the entire system bandwidth (set S) subbands.
  • the UE may report one SBCQI value for each codeword for each subband.
  • the SBCQI value can be calculated assuming a single precoding matrix is used in all subbands and transmission in the corresponding subband.
  • the UE may report a WB CQI value for each codeword.
  • the WB CQI value may be calculated assuming a single precoding matrix is used in all subbands and transmission in the overall system bandwidth (set S) subbands.
  • the terminal may report the selected single precoding matrix indicator.
  • the SB CQI value for each codeword can be represented as a difference value for WB CQI using a 2-bit subband differential CQI offset. That is, the subband differential CQI offset is defined as the difference value between the SB CQI index and the WB CQI index.
  • the subband differential CQI offset value may have one value of ⁇ -2, 0, +1, +2 ⁇ .
  • the subband size may be given as shown in Table 9.
  • ⁇ Modes 2-0 and 2-2 of Table 8 are for UE selected subband feedback. Modes 2-0 and 2 2 can be briefly described as reporting the average of the best Ms.
  • the UE may select a set of M preferred subbands (ie, best—M) within the total system bandwidth (set S).
  • One subband size is k, and k and M values for each system bandwidth range may be given as shown in Table 10 below.
  • Table 10 the case where the size of the system bandwidth is 6 or 7 indicates that there is no application of the subband size and M value, which may mean that only WB CQI may be applied and no subband exists.
  • the UE may report one CQI value reflecting transmission only on the M selected (best-M) subbands determined above. This CQI value may indicate channel quality for codeword 1 even when RI> 1.
  • the terminal may report a WB CQI value calculated assuming transmission on the total system bandwidth (set S) subbands. The WB CQI may indicate channel quality for codeword 1 even when RI> 1.
  • the terminal selects a set of M preferred subbands (ie, best—M) within the total system bandwidth (set S) subbands (one subband size is k), together with A preferred single precoding matrix can be selected from the codebook subset to be used for transmission on the selected M subbands.
  • the UE may report one CQI value per codeword by reflecting the transmission of only on the selected M subbands and the same selected single precoding matrix in each of the M subbands.
  • the terminal is a single precoding matrix selected for the M subbands Can report indicators. Further, one precoding matrix (precoding matrix separate from the precoding matrix for the M selected subbands described above) may be selected from the codebook subset assuming transmission on the subbands of the overall system bandwidth set S.
  • the UE may report the WB CQI calculated for each codeword assuming that transmission in subbands of the total system bandwidth (set S) and the one precoding matrix are used in all subbands.
  • the UE may report an indicator of one precoding matrix selected for all subbands.
  • the UE may report the positions of the M selected subbands using a combinatorial index r. . r may be defined as in Equation 16. [Equation 16]
  • Indexes may be included. Is an extended binomial coef f icient that is ⁇ for and 0 for. Re 0,
  • the CQI value for the M selected subbands for each codeword may be expressed as a difference value relative to the WB CQI.
  • This relative difference value may be represented by a 2-bit differential CQI offset level, and may have a value of CQI index ⁇ WB CQI index of M selected subbands.
  • Possible differential CQI values may be one of 1, +2, +3, +4 ⁇ ,
  • the supported subband size k and the M value may be given as shown in Table 10. As shown in Table 10, k and M values are given as a function of system bandwidth. The label indicating the position of the selected M best-M subbands is represented by L bits.
  • channel state information is required for transmission using ' multi-antennas.
  • the CSI can receive feedback from the receiving end.
  • the transmitting end is adaptive from CSI to the channel state.
  • the transmitter may acquire information for signal transmission from the channel state information converted by the precoding weight determined to be used for multi-antenna transmission.
  • the information for signal transmission may include, for example, a modulation order, a coding rate, a transport block size, a scheduled band, and the like.
  • the receiving end may acquire information on the channel state between the transmitting end and the receiving end using the reference signal RS transmitted by the transmitting end, and report (feedback) the acquired channel state information (CSI) to the transmitting end.
  • various methods may be used to reduce the amount of information of the feedback CSI. For example, information fed back by expressing information such as channel quality information (CQI), precoding matrix index (PMI), rank indicator (Rank), etc. in quantized bits. It is possible to perform efficient transmission by reducing the amount of.
  • CQI channel quality information
  • PMI precoding matrix index
  • Rank rank indicator
  • the MIM0 transmission method may be classified into a multi-user MIMO (MU-MIMO) and a single-user MIMO (SU-MIM0) transmission method.
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • SU-MIM0 single-user MIMO
  • MU-MIM0 It is called MU-MIM0, and it is called SU-MIM0 when all users are assigned.
  • the MU-MIM0 transmission method is a transmission method that uses a non-unitary matrix such as DPC (Dirty Paper Coding) and Zero Forcing, and PU2RC (Pei ⁇ — User Unitary). It can be classified into a transmission method using unitary pre-coding averaging, such as a rate control technique. Both transmission schemes are characterized by reporting precoding increments from the limited transmission tank base to the transmitter from a single user's point of view. For example, a multi-antenna transmitter having M transmit antennas can transmit signals by generating up to M spatial channels. MU—The number of spatial channels that can be allocated to a receiver participating in MIM0 transmission is M. It may be limited to fewer than spatial channels.
  • a method of limiting the maximum number of spatial channels allocated to each user to N (N ⁇ M) spatial channels may be considered to allow each user to receive spatial channels of N or less.
  • the terminal selects the most suitable tank from the ranks most suitable for transmission, that is, ranks 1 to N below N, and the selected tank value. According to the precoding weight and channel quality information is calculated.
  • the receiver may measure channel state information on the assumption that it can be allocated one or a maximum of two spatial channels. In this case, the amount of channel state information that the receiver needs to measure and report can be reduced. That is, the information about the rank is limited to 2 because in N, bits required to indicate the rank information is ll to log 2 (2) In the log 2 (N).
  • the amount of PMI depends on the defined codebook set, which is defined as a set of L codebooks from rank—1 to rank ⁇ N and a set of K (I «L) codebooks from rank 1 to rank-2. Assuming this is defined, the maximum tank is N In the case of limited to 2, the amount of feedback information required for PMI reporting is also reduced.
  • CQI should be calculated for each codeword (CW). If a system with multiple codewords (MCW) has a maximum of two CWs in transmission on rank-2, then two CQIs must be reported for transmissions above rank-2 and are limited to being assigned up to two spatial channels. CQI may be reported in the same amount (ie two CQIs).
  • the transmitter calculates the CQI in consideration of the number of transmitted layers. If the transmission of the tank -2 in the transmission with the MCW, when calculating the CQI of the CW transmitted through the first layer, the signal transmitted through the second layer can be reported as interference, and SINR can be calculated. Similarly, if the receiving end knows the number of spatial channels that the transmitting end creates at one time, the receiving end can measure channel state information that is appropriate for the maximum number of spatial channels that the transmitting end generates. In this case, the accuracy for CQI can be increased. For example, if the transmitting end forms up to two spatial channels, and each spatial channel is assigned to two users, the receiving end may calculate the CQI using the assumption that an interference layer exists when calculating the CQI.
  • SU-MIM0 transmission is characterized in that one user uses the spatial channel generated by the transmitter.
  • the receiver may report the rank information suitable for transmission to the transmitter, and may also report the PMI and the CQI calculated based on the rank information to the transmitter. For example, if there are up to M spatial channels that the transmitter can create, the receiver can select and report to the transmitter the transmission ramp that can increase the transmission efficiency among the tanks of 1 to M.
  • the transmitter can support both SU-MIM0 transmission and MU-MIM0 transmission at the same time.
  • Special control signals may be required for SIJ-MIM0 transmission and MU-MIM0 transmission, respectively.
  • SIJ-MIM0 transmission and MU-MIM0 transmission respectively.
  • up to M ranks can be received, and in MU-MIM0, the sender can create up to M spatial channels.
  • M spatial channels are valid spatial channels corresponding to each user.
  • the control signal optimized for each transmission mode may be transmitted.
  • the transmitting end instructs the receiving end of the transmission mode by knowing in advance which transmission mode the receiving end will receive the signal, and transmits a control signal according to the SU-MIM0.
  • MU-MIMO transmission can be supported at the same time.
  • the transmitting end may consider a method of allowing the receiving end to recognize one transmission mode and decode the data without giving an indication to distinguish the SU-MIM0 transmission mode and the MU-MIM0 transmission mode. .
  • the transmitting end may consider a method of indicating to the receiving end only the number of layers that the current terminal should receive.
  • the terminal does not have a distinction between the SU-MIM0 mode and the MU-MIM0 mode. Therefore, the same control signal can be used to support MIM0 transmission.
  • different feedback information must be reported from the receiving end to the transmitting end in order to support SU-MIM0 and MU-MIM0.
  • a transmission rank most suitable for transmission may be reported in consideration of the maximum spatial channel that a transmitter can generate.
  • a rank most suitable for transmission among limited tanks may be selected and reported.
  • MU In order to effectively support multiple MIM0 transmission modes of MIM0 and SU-MIM0, feedback information suitable for each transmission mode needs to be delivered.
  • Types of feedback information defined in the 3GPP LTE Release 8 system include RI, PMI, and CQI. Each information may be reported in consideration of the frequency selective and time selective characteristics of the channel.
  • the information commonly used for the defined system bandwidth is called Wide-Band (WB) information, and the system bandwidth is divided into narrow bands and the information applied to the narrow band is defined as Sub-Band (SB) information.
  • WB Wide-Band
  • SB Sub-Band
  • Each feedback information (RI, PMI, CQI) can be estimated and / or reported as WB information or information of the SB.
  • RI is information depending on channel quality geometry
  • rank information calculated for WB there is no significant difference between rank information calculated for WB and tank information calculated for each SB. Therefore In the case of RI, the same rank can be used within the system bandwidth. In this case, the amount of feedback information can be greatly reduced.
  • PMI is information that depends on rank.
  • the PMI defined according to the determined rank is selected.
  • application of WB PMI or SB PMI may be determined according to spatial correlation of the channel. For example, if the spatial correlation between transmit antennas is high, a similar PMI is chosen for almost all bands in the system bandwidth. On the other hand, if the spatial correlation of the transmit antenna is low, there is a feature that can increase the transmission (throughput) when different PMI is used for each subband. Therefore, both WB and SB are defined for PMI transmission, but can be used appropriately according to system characteristics.
  • CQI is information that depends on PMI. Once the PMI is determined, the determined PMI is applied to calculate the CQI reflecting the changed channel state. CQI may also be defined according to WB or SB. In the situation where WB PMI is applied, CQI may be calculated as WB CQI, or CQI may be calculated for each SB. In the situation where SBPMI is applied, SB CQI is calculated according to SB PMI. In addition, SB PMI or WB CQI may be defined to support a situation in which TDM transmission is applied.
  • the amount of information fed back according to the capacity of the channel to be transmitted may be defined. Referring back to Table 5, the feedback modes (1-0, 1-1, 2-0, 2-1) according to the CQI / PMI feedback type using PUCCH defined in the 3GPP LTE Release-8 system will be described.
  • WB PMI is defined as PMI in feedback over PUCCH, and CQI is WB CQI or SB
  • the CQI is defined.
  • the WB PMI or WB CQI may be reported at any other time after the RI is reported first, and finally the SB CQI may be reported.
  • SB CQI is a value calculated based on the previously reported WB PMI.
  • the RI may be configured in one or two bit sizes, and the bit size for the RI may be determined according to the antenna configuration. For example, if the antenna configuration is 2x2 (two transmit antennas and two receive antennas) or 4x2 (four transmit antennas and two receive antennas), a maximum of one bit—two transmissions are possible, so one bit is used for RI. 2 bits are required for RI because 4x4 is capable of maximum tank 4 transfers.
  • the PMI may be configured with 1, 2 or 4 bits depending on the antenna configuration and transmission rank. For example, two bits are required for two transmit antennas and tank -1, and one bit is required for two transmit antennas and rank -2, and four transmit antennas and tanks -1 to rank -4 In this case 4 bits are required.
  • bit size is
  • the bit size may be 1 bit (2x2 or 4x2 antenna configuration), 2 bits (4x4 antenna configuration).
  • bit size can be 4 bits (1CW), 7 bits (2CW).
  • Feedback information for MIM0 transmission as described above is defined in a system having four transmit antennas, and for supporting MU—MIM0 and SU-MIM0 transmission in a system having an extended antenna configuration such as a 3GPP LTE-A system. Feedback information needs to be newly defined.
  • MU-MIM0 In the case of MU-MIM0, up to two layers may be received from one receiving end (user). Up to 2 layer transfers may soon have a rank value of 1 or 2 Meaning, one bit of signaling is required to indicate rank information. Accordingly, PMI selects PMI for rank-1 or tank-2, and CQI should report CQI for 1CW or 2CW transmission. MU-MIM0 transmission is performed in a highly correlated channel. Concerning the proper transmission, one may consider using WB ⁇ as ⁇ . Therefore, according to the feedback information reporting method of the PUCCH in which WB PMI transmission is defined, feedback information for MU—MIM0 may be reported.
  • PUCCH may be used to convey feedback information for limited rank transmission.
  • rank is rank— 1 or rank 2.
  • the tank may be defined as indicating rank -1 to tank -8.
  • PMI may be defined as reporting WB PMI
  • CQI may be reported as reporting WB CQI and SB CQI or reporting WB CQI.
  • the RI uses 1-bit signaling to indicate whether it is tank-1 or rank-2.
  • PMI applies WB PMI, and PMI for Tank 1 or Rank 2 may be selected respectively.
  • the PMI for tank 1 can be determined using the precoding matrix defined for 2, 4 or 8 transmit antenna transmissions. To improve transmission efficiency, all precoding matrix sets defined for rank-1 transmission can be used. Alternatively, a subset of the defined matrix may be used to reduce the amount of feedback information. As an example of using a subset, where 4Tx codebooks and 2 ⁇ codebooks are used to generate 8Tx codebooks for 8 transmit antenna transmissions, the 2 ⁇ codebooks are fixed with some codebook elements and in the 4Tx codebook set A suitable codebook element can be searched to construct an 8Tx codebook. As another example of using a subset, an 8 ⁇ codebook may be constructed using a subset of 2 ⁇ codebooks and / or a subset of 4 ⁇ codebooks.
  • the 2 ⁇ codebook may be composed of BPSK and a subset of the 4 ⁇ codebook sets.
  • a subset 8 ⁇ for ⁇ transmission of 4 bits or less.
  • a subset of codebooks can also be defined and used.
  • the PMI for rank 2 may be determined using the precoding matrix defined for 2, 4 or 8 transmit antenna transmissions. To increase transmission efficiency, all precoding matrix sets defined for rank-2 transmission may be used. Alternatively, in order to reduce the amount of feedback information, a subset of a predefined matrix may be used. As an example of using a subset, where 4Tx codebooks and 2 ⁇ codebooks are used to generate 8Tx codebooks for 8 transmit antenna transmissions, the 2 ⁇ codebooks are fixed with some codebook elements and in the 4Tx codebook set A suitable codebook element can be searched to construct an 8Tx codebook. As another example of using a subset, an 8 ⁇ codebook may be constructed using a subset of 2 ⁇ codebooks and / or a subset of 4 ⁇ codebooks.
  • the 2 ⁇ codebook may be composed of BPSK and a subset of the 4 ⁇ codebook sets may be configured.
  • a subset of 8 ⁇ codebooks may be defined and used for ⁇ transmission of 4 bits or less.
  • the codebook defined in the case of the Tank # 1 codebook may be used as it is, and in the case of the rank-2 codebook, a limited subset may be used in the defined codebook.
  • the rank-1 codebook may consist of 6 bits and the rank-2 codebook may consist of 4 bits.
  • the frequency granularity to which any two codebooks are applied becomes the system bandwidth (ie, WB).
  • the CQI may be transmitted with WB CQI and SB CQI or only WB CQI.
  • the WB CQI is transmitted at the point of time when the WB PMI is transmitted.
  • SB CQI is transmitted in the other time point at which the WB CQI and transmission.
  • the calculated CQI is a CQI calculated based on the previously reported WB PMI. The CQI calculation will be described in detail.
  • the CQI may be calculated on the assumption that the number of transmitted layers is greater than the number of layers received by the receiver. For example, when the receiving end receives one or two layers, the number of simultaneously transmitted layers may be four. In this case, when calculating the CQI at the receiving end, the CQI is calculated assuming that up to four layers are transmitted simultaneously, including the layer that is being received, and the result is calculated. Report to the sender.
  • the PMI applied when calculating the CQI may apply PMI having the maximum yield and PMI having the possible orthogonal performance from the receiver's point of view.
  • the CQI may be calculated according to a transmission rank capable of obtaining the maximum yield from the receiver. For example, if the tank -1 is selected because it is determined that the yield is the highest when receiving the rank -1 transmission signal from the receiver's point of view, a PMI suitable for the tank -1 transmission is selected, and a CQI is calculated based on the selected PMI. You can report to Accordingly, the transmitter can appropriately adjust the transmit power according to the number of layers combined in the MU-MIM0 transmission. The adjusted transmission power may be transmitted by being reflected in the data channel and the reference signal.
  • 1 bit is used to indicate up to 3 ⁇ 4 2 when the antenna configuration is 2x2, 4x2 or 8x2, and 2 bits are used to indicate up to rank 4 when the antenna configuration is 4x4 or 8x4. If the antenna configuration is 8x8, 3 bits may be used to indicate up to tank 8.
  • N bits may be used for PMI.
  • the codebook may be configured to combine two arbitrary codebooks.
  • the frequency granularity of the codebook may be H or SB, respectively, and thus WB PMI and SB P I may be selected.
  • the newly constructed precoder may be applied to the subband.
  • a predefined precoder may be applied to the unselected subbands.
  • the set of precoding codebooks may be defined according to the transmission rank. The size and number of subbands can be defined according to the system bandwidth.
  • K bits may be used for CQI. WB CQI and SB based on determined PMI
  • CQI can be calculated.
  • WB CQI when the precoder is determined by the WB PMI and the SB PMIs applied to each subband, the determined precoder is applied to calculate the channel state representing the system bandwidth by reflecting the changed channel state.
  • SBCQI when the precoder is determined by the WB PMI and the SB PMI applied to some subbands, the determined precoder is applied to reflect the changed channel state to reflect the channel state of the subband. It is calculated by selecting a representative index. According to the above calculation result, the CQI for all subbands may be reported, or the CQI may be reported by selecting some subbands.
  • feedback information for limited rank transmission may be reported through the PUCCH, and feedback information for all tank transmissions may be reported through the PUSCH.
  • feedback information up to rank -4 may be reported when using PUCCH
  • feedback information up to tank-8 may be reported when using PUSCH.
  • feedback information for tank 1 to 2 transmission may be reported using PUCCH or PUSCH.
  • Feedback information reported through PUCCH and feedback reported through PUSCH The attributes of the information (eg, calculation scheme, size, etc.) may be different as described above. Whether the PUCCH report mode or the PUSCH report mode may be known through higher layer signaling.
  • feedback information for tank 1 to 2 transmission may be reported using PUCCH, and feedback information for rank 1 to 4 transmission may be reported using PUSCH.
  • the feedback information reported through the PUCCH and the attribute (eg, calculation scheme size, etc.) of the feedback information reported through the PUSCH may be different as described above. Whether the PUCCH report mode or the PUSCH report mode may be known through higher layer signaling.
  • feedback information for rank 1-4 transmission may be reported using PUCCH or PUSCH.
  • the attributes (eg, calculation scheme, size, etc.) of the feedback information reported through the PUCCH and the feedback information reported through the PUSCH may be different as described above. Whether the PUCCH report mode or the PUSCH report mode may be known through higher layer signaling.
  • feedback information for channel 1 to 2 transmission may be reported using PUCCH, and feedback information for tank 1 to 8 transmission may be reported using PUSCH.
  • the feedback information reported through the PUCCH and the attributes (eg, a calculation method, a size, etc.) of the feedback information reported through the PUSCH may be different as described above. Whether the PUCCH report mode or the PUSCH report mode may be known through higher layer signaling. If transmission up to tank-8 is possible, feedback information for tank 1 to 4 transmission may be reported using PUCCH, and feedback information for rank 1 to 8 transmission may be reported using PUSCH.
  • the attributes (eg, calculation scheme, size, etc.) of the feedback information reported through the PUCCH and the feedback information reported through the PUSCH may be different as described above. Whether the PUCCH report mode or the PUSCH report mode may be known through higher layer signaling.
  • a method of spatially supporting multiple users may be considered as a method for increasing the average yield of cells.
  • a system using four transmit antennas can transmit up to four independent data streams to each user.
  • data is transmitted using multiple layers (or streams), and the receiving end may recognize that a single layer or some layers of a multi-layer increment is received.
  • link adaptation may be applied to increase data transmission efficiency.
  • a receiver measures channel conditions and reports channel quality information (CQI) to a transmitter.
  • CQI channel quality information
  • MU—MIM0 transmission even if one layer is received from one receiver side, multiple layers may be transmitted from the transmitter side.
  • the transmission power of each layer should be lowered and SINR should be calculated in consideration of interference between layers, so that an appropriate MCS can be selected. If you report an SINR measured under the assumption that there is no interference for SU-MIM0 rank-1 transmission (for example, MRC (Maximal-Ratio Combining)), the transmitter selects MCS for MU— MIM0 inaccurately. One MCS will be selected. In order to solve this problem, the UE may measure SINR assuming that multiple layers are transmitted when measuring the SINR.
  • the receiving end may select N layers.
  • the SINR can be measured under the assumption of reception.
  • the precoding vector (or precoding matrix) used for the receiving layer is known at the receiving end, but the precoding vector (or precoding matrix) used for the layer not receiving at the receiving end is not known at the receiving end.
  • a vector (or matrix) different from the precoding vector (or matrix) for the signal is found. It can be used to calculate the SINR under the assumption that data transmission will occur.
  • the MU-MIM0 and SU-MIM0 transmissions in downlink transmission can be designed to be recognized as simply SU ⁇ MIMO from the viewpoint of the receiver.
  • different values of CQI information for MU-MIM0 and CQI information for SU-MIM0 may be reported.
  • the CQI calculated on the assumption that the interference layer does not exist may be referred to as an optimistic CQI, and the CQI calculated on the assumption that the interference layer exists, a pessimistic CQI.
  • the optimistic CQI is more suitable for SU-MIM0 and the pessimistic CQI shows better performance in MU-MIM0 transmission.
  • pessimistic CQI is used for SU-MIM0 transmission, SU-MIM0 performance is not significantly reduced. Therefore, if a CQI to simultaneously support SU-MIMO I MU—MIM0 is transmitted, it is desirable to report a pessimistic CQI (ie, a CQI calculated on the assumption that an interference layer exists).
  • Table 11 shows performance according to the attributes of CQI in MU-MIM0 transmission.
  • the SU only item and the Reference Rank item indicate attributes of the reported CQI. SU only means optimistic CQI and Reference Rank means pessimistic CQI.
  • the R-8 and R-8 + R items mean the precoder used for transmission. R-8 refers to the precoder defined in 3GPP LTE Release-8, and R-8 + R refers to using the codebook and covariance matrix defined in 3GPP LTE Release-8. it means. From Table 11, we can see that in MU-MIMO transmission, pessimistic CQI guarantees about 5% gain over optimistic CQI.
  • a method of transmitting only an optimistic CQI a method of transmitting only a pessimistic CQI, and a method of transmitting both an optimistic CQI and a pessimistic CQI may be considered.
  • CQIs can be calculated and reported based on the assumption that no interference layer exists for all transmission ranks.
  • the CQI may be calculated based on the assumption that the maximum number of layers for MU-MIM0 is N.
  • a reporting method for transmitting both an optimistic CQI and a pessimistic CQI is described in detail below.
  • the CQI may be calculated and reported based on the assumption that no interference layer exists (ie, an optimistic CQI calculation) or based on the assumption that an interference layer exists (ie, a pessimistic CQI calculation).
  • an optimistic CQI calculation based on the assumption that an interference layer exists
  • a pessimistic CQI calculation based on the assumption that an interference layer exists.
  • pessimistic CQI is calculated for up to rank -1, and up to 4 layers of MU-MIM0 transmission are performed to calculate pessimistic CQI, and optimistic CQI is calculated for tanks higher than rank ⁇ 1. Can be.
  • pessimistic CQI is calculated for up to rank -2, up to 4 layers of MU-MIM0 transmission are performed to calculate pessimistic CQI, and optimistic CQI can be calculated for all ranks. .
  • pessimistic CQI is calculated for tank -1, up to 4 layers of MU ⁇ MIM0 transmission are performed to calculate pessimistic CQI, and optimistic CQI can be calculated for all ranks. .
  • both optimistic and pessimistic CQIs may be reported for a particular rank.
  • both optimistic CQI and pessimistic CQI may be reported for Tank # 1 and Rank-2, and only optimistic CQI may be reported for ranks higher than Tank2.
  • both optimistic CQI and pessimistic CQI may be reported for rank-1, and only optimistic CQI may be reported for ranks above rank 1.
  • feedback In order to reduce the overhead, the difference ( ⁇ (delta)) CQI for the pessimistic CQI may be applied (for example, when the optimistic CQI is transmitted in 4 bits, the corresponding pessimistic CQI may be expressed in 2 bits or 3 bits. have).
  • pessimistic CQI may be reported in long-term (ie less frequently) and optimistic CQI may be reported in short-term (ie more frequently).
  • one of the optimistic CQI and the pessimistic CQI may be reported, depending on the recommended rank. For example, only pessimistic CQIs can be reported for ranks-up to 2, and only optimistic CQIs can be reported for ranks above -2. As another example, only pessimistic CQIs may be reported for tanks up to -1, and only optimistic CQIs may be reported for ranks above rank-1.
  • the CQI may be calculated and reported based on the assumption that there is no interference layer (ie, optimistic CQI calculation) or the assumption that the interference layer is present (ie, pessimistic CQI calculation) depending on the number of transmit antennas. .
  • CQI can be calculated. For example, depending on the recommended rank, pessimistic CQI may be calculated. Or, a pessimistic CQI may be reported instead of an optimistic CQI. Or, if optimistic CQIs are reported, additional CQIs (which may be pessimistic CQIs) may also be reported.
  • MIM0 transmission using eight transmission antennas may be performed, and a codebook design is required to support this.
  • Eight CSI antenna ports may be represented by indexes of antenna ports 15 to 22.
  • Table 12 is an example of a codebook for 1-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 13 shows an example of a codebook for 2-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 14 is an example of a codebook for 3-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 15 shows This is an example of a codebook for 4-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 16 is an example of a codebook for 5-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 17 is an example of a codebook for 6-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 18 is an example of a codebook for 7-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • Table 19 is an example of a codebook for 8-layer CSI reporting using antenna ports 15-22.
  • ⁇ and v m may be given as in Equation 17.
  • the information fed back from the receiver to the transmitter in order to correctly perform MIM0 transmission may include RI, PMI, CQI, ACK / NACK, SR, and the like.
  • RI, PMI, CQI, etc. may be used as channel information used for data transmission.
  • a reporting method of feedback information may be configured based on a feedback mode (for example, the feedback mode described with reference to Table 5) defined in the existing 3GPP LTE Release-8 system.
  • a feedback mode for example, the feedback mode described with reference to Table 5
  • Table 5 the feedback mode defined in the existing 3GPP LTE Release-8 system.
  • the attributes of the reported feedback information can be classified into short-term or long-term in terms of time, and subband wideband in frequency.
  • RI corresponds to long-term / broadband information.
  • PMI in the case of PMI, which consists of a precoding matrix representing the long-term covariance of the channel, the long-period / broadband information is reported; Corresponds to period / subband information.
  • CQI is reported more frequently than RI, and may be classified into SBCQI or WBCQI according to the reported frequency unit.
  • channel information may be transmitted according to the transmission time shown in Table 20.
  • Mode 1-0 RI is reported in one subframe (T-1) for uplink transmission, and then WB CQI is reported in another subframe (T_2) of uplink transmission. At this time, the RI and the WB CQI are reported periodically, and the reporting period of the RI is a multiple of the reporting period of the WB CQI.
  • the subframe in which the RI is transmitted ( ⁇ # 1) and the subframe in which the WB CQI is transmitted ( ⁇ # 2) may have a predetermined offset, and this offset may be set to a value of at least zero.
  • Mode 2-0 is the addition of SB CQI transmission in Mode 1-0.
  • the SB CQI selects a subband in a certain bandwidth portion (BP) and reports the CQI of the selected subband.
  • BP bandwidth portion
  • Mode 1-1 and Mode 2-1 are cases where PMI transmission is added to Mode 1—0 and Mode 2—0, respectively.
  • PMI is WB PMI.
  • WB PMI is sent with WB CQI.
  • different precoding matrices can be used to configure the precoding weights, and the receiver can determine the index corresponding to each precoding matrix.
  • the transmitter may configure the precoding weight to be used for the channel. For example, in order to construct a feedback codebook consisting of two different precoding matrices, the index included in each precoding matrix can be reported. The index can be called PMI_1 and PMI_2.
  • PML1 may be divided into precoding weights reflecting long-term fading
  • PMI-2 may be divided into precoding weights reflecting single-term fading.
  • a PML1 representing a long-period covariance matrix such as a channel covariance matrix
  • PMI_1 may be reported at about the same period as RI.
  • PMI_2 reflecting short period fading is frequently reported in time. If the range covered by PML2 is wideband, it can be reported in a similar period as the WB CQI. If the range covered by PMI-2 is a subband, PMI_2 can be reported at the location where each SB CQI is reported. .
  • the reported PMI and CQI information may have different values depending on the ram.
  • decoding the PMI and CQI information if the size of each information is known, the number of decoding can be reduced, thereby improving system performance. Therefore, if a time or frequency for RI transmission is allocated in the uplink transmission channel, information for decoding PMI and CQI information may be obtained after first analyzing the RI information. Therefore, the transmitted PMI-1 which is transmitted in the long-term is preferably transmitted at a different time or frequency than the RI.
  • specific examples of the timing of transmitting feedback information according to the present invention will be described.
  • PMI-1 is WB PMI and may be transmitted with the same period as RI.
  • the timing reported for PMI_l may have a certain offset from the timing at which the RI is reported. This offset may have a minimum of one value. In other words, RI and PMI_1 are not transmitted simultaneously.
  • PMI # 1 may be reported.
  • the transmission period of the PMI ⁇ 1 may be set shorter than the RI transmission period and longer than the transmission period of the PMI-2. That is, PMI— 1 is transmitted more frequently than RI and PMI_2 Rather rarely (not frequently).
  • PMI-1 and RI may be transmitted together.
  • the RI and? ⁇ _ 1 information is separately coded.
  • a coding scheme may be applied differently according to the amount of information. For example, when a 1-bit or 2-bit size is required to contain information included in PMI—1 or RI, a coding scheme used for conventional ACK / NACK transmission may be applied, and 3 to 13 bits may be applied. If the size is required, the coding scheme defined for the existing CQI transmission may be applied.
  • PMI-2 may be transmitted with WB CQI.
  • PMI-2 may be a value reflecting WB.
  • the feedback information transmission timing is shown in Table 21.
  • Table 20 in Table 20, in Mode 1-2, RI is transmitted at the time of T— 1, WB ⁇ ⁇ _1 is transmitted at an arbitrary time point (T_2), and WB CQI and WB ⁇ — at any time point ( ⁇ _3) thereafter. Indicates that 2 is sent at the same time.
  • Mode 2-2 in Table 21 adds SB CQI transmission in Mode 2-1.
  • a predetermined PMI i.e., previously promised at the transmitting end and receiving end
  • a predetermined PMI may be applied to PMI-2, and the receiving end may not separately feed back PMI_2.
  • different PMI-2 may be applied in units of arbitrary subbands.
  • PMI 1 1 may be represented by N-bits
  • PMI-2 may be represented by M-bits (M ⁇ N).
  • the amount of information fed back may be determined to different values according to the rank.
  • PMI # 1 may be represented by 4 bits and PML2 by 3 bits.
  • PMI-1 can be represented as bits less than 4 and PMI_2 as bits less than 3.
  • channel coding for encoding CQI may be applied.
  • PMI-1 is information on WB and WB CQI is simultaneously transmitted at the transmission timing of PMI-1.
  • the PMI In order to calculate the CQI, the PMI must be determined, and the PMI is determined by PMI-1 and PMI-2.
  • PMI-1 may be determined as a value transmitted together with the WB CQI, and PMI_2 may apply a predetermined value.
  • the PML2 may be information promised in any subband unit or may be information promised in WB unit.
  • the WBCQI may be a value calculated based on newly generated PMI using the promised PMI-2 and the selected PMI-1 and modified channel information by applying the PMI.
  • SB CQI may be reported. SB CQI may be a value calculated based on the promised PMI-2. In addition, one CQI may be reported at each BP.
  • Mode 2-2 in Table 22 is a variation of Mode 2-2 in Table 21.
  • the precoding weight may consist of a combination of PMI # 1 and PMI_2.
  • PML1 is applied to WB and PMI_2 is applied to SB.
  • PMI 1 2 may be defined as a precoding weight suitable for Bandwidth Part (BP).
  • BP Bandwidth Part
  • the WB is composed of one or more BP
  • the BP is composed of one or more SB.
  • RI, WB PMI_1 I WB CQI, and SB CQI I SB PMI_2 may be transmitted over different time intervals. That is, as shown in Table 22, RI may be transmitted in T_l, WB PML1 and / or WB CQI may be transmitted in ⁇ _2, and SB CQI and / or SB PML2 may be transmitted in ⁇ _3.
  • SB CQI is selected from BP CQI for optimal SB (Best-l).
  • SB PMI_2 is a PMI applied to the BP.
  • the WB CQI may be defined as a value calculated based on a PMI composed of a combination of WB PMI—1 and multiple BP PMIs—2.
  • SB CQI can be calculated based on the PMI is configured by a combination of PMI- 2 applied to PMI- 1 and BP applied to the WB i as the value calculated in SB selected in particular BP.
  • W1 and W2 may not be simultaneously reported. In such a case, W2 may report a WB value or use a fixed index (ie, a predetermined value).
  • enhanced PUCCH feedback mode 1 reporting WB CQI, WB W1 and fixed W2 (extended W2) by extending existing PUCCH feedback mode 1-1 (mode reporting WB CQI and WBPMI). 1 can be defined.
  • the existing PUCCH feedback mode 2-1 (mode for reporting the selected SB CQI and the selected band indicator together with the band cycle while reporting the WB CQI and WB PMI), WBCQI, WBW1, fixed W2 It is possible to define an improved PUCCH feedback mode 2-1, which reports the selected SBCQI and the selected band indicator and the SBW2 for the selected band in one BP with band cycling.
  • the precoder W In the PUCCH feedback mode, the precoder W must be determined to obtain the WB CQI. In determining the precoder W, W1 selects a precoding matrix index within a codebook set, and W2 can use a fixed index.
  • the configuration of PUCCH feedback mode 2-1 consists of a combination of information reported in PUCCH feedback mode 1-1 and additional CQI / PMI information. Reported information of the PUCCH feedback mode 1-1 and additional CQI / PMI information may be reported at different times (timing). The additional CQI / PMI information is dependent on PUCCH feedback mode 1-1. That is, W1 of precoder information required for calculating additional CQI information uses W1 at the timing at which PUCCH feedback mode 1-1 is reported. If the WB CQI, WB W1 information is missed, the additional CQI / PMI information reported after that is not available. W2 constituting additional CQI / PMI information may be determined as a precoder corresponding to a selected subband in the BP. Accordingly, timing of transmitting information of the PUCCH feedback mode 2-1 is shown in Table 23. Can be represented.
  • rank information may be transmitted in a section having a predetermined time offset corresponding to an integer multiple of the reporting period, based on a durat ion in which WB CQI and SB CQIs are reported. Indicates. If tank information and CQI / PMI information are transmitted at the same time, CQI / PMI information may be dropped.
  • the WB CQI can be calculated based on WB W1 and fixed W2 (predetermined W2). Transmission of Feedback Information via PUSCH
  • RI and WB CQI I WB PMI— 1 / SB CQI / SB PMI_2 may be reported.
  • various transmission modes of feedback information through the PUSCH may be defined.
  • various transmission modes proposed by the present invention (Mode 1-1, Mode 1-2, Mode 1-3, Mode 2 ⁇ 2-1, Mode 2—2-2, Mode 2-3, Mode 3-1 , Mode 3—2) is explained.
  • Mode 1-1 is a mode for transmitting RI, WB CQI for the first CW, WB CQI for the second CW, WB ⁇ _1, and WB PMI # 2.
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the WBCQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • N can be set to 4, for example.
  • Mode 1-2 transmits RI, WB CQI and SB CQIs for G 1 CW, SB CQIs, WB CQI and SB CQIs for S2 CW, SB CQIs, WB PMI_1, WB PMI— 2 to be.
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the first CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • the WB CQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the second CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • N may be set to 4, for example, and M may be set to 2, for example.
  • SB CQIs It is for all SBs included in the full band.
  • W1 and W2 transmission schemes are applied to the PMI reporting scheme in the conventional PUSCH feedback mode 3-1 (the mode for reporting the SB CQIs (SB CQIs) and the WB PMI), WBCQI, SB CQIs (SB CQIs). )
  • Mode 1-3 includes RI, WB CQI and SB CQI for the first CW, WB CQI for the second CW, and
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the first CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • the WB CQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the second CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • N may be set to 4, for example, and M may be set to 2, for example.
  • SB CQI may be expressed as an averaged value calculated from some selected SBs among all the SBs included in the full band.
  • SB PMI # 2 may be selected to a value suitable for a range in which SB CQI is applied to SBs calculated.
  • Mode 2-2-1 is RI, WB CQI and SB CQIs for the first CW (SB CQIs), for the second CW
  • This mode transmits WB CQI and SB CQIs (SB CQIs), WB PMI-1, and SB PMI-2.
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the first CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • the WB CQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the second CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • N may be set to 4, for example, and M may be set to 2, for example.
  • SB CQIs are for all SBs included in the full band.
  • SB PMI-2 is for all SBs included in the full band,
  • Mode 2-2-2 includes RI, WB CQI and SB CQIs (SB CQIs) for the first CW, WB CQI and SB CQIs (SB CQIs) for the second CW, WB PMI— 1, SB PMI— 2 It is a mode to transmit.
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the first CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • the TO CQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the second CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • N may be set to 4, for example, and M may be set to 2, for example.
  • SB CQIs It is for all SBs included in the full band.
  • SB PMI_2 is for all BPs included in the full band.
  • Mode 2-3 is RI, WB CQI and SB CQIs for the first CW (SB CQIs), WB CQI and SB CQIs for the second CW (SB CQIs), WB PMI_1, SB PMI— 2 (SB PMI — 2s), transmits the index for the selected SB.
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the first CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • the WB CQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the SB CQI of the second CW is represented by M (M ⁇ N) bits and may be represented by a value relative to N.
  • N may be set to 4, for example, and M may be set to 2, for example.
  • the SB CQI is a value calculated from some selected SBs among all the SBs included in the full band and may be expressed as values independent of each SB.
  • SB PMI-2 may be selected as a value suitable for the SB from which the SB CQI is calculated, and may be expressed as independent values for each SB. '
  • W1 is used for the PMI reporting scheme in the conventional PUSCH feedback mode 2-2 (WB CQI, WB PMI, average CQI for selected SBs (SBs) and PMI for selected SBs (SBs)).
  • WB CQI, WB PMI, average CQI for selected SBs (SBs) and PMI for selected SBs (SBs) WB CQI, WB Wl, WB W2 (WB W2), average CQI for selected SBs (SBs) and W2 for selected SBs (SBs) 2–2
  • WB CQI wideband CQI
  • the average CQI value for the selected subbands (SBs) reflects the transmission in only the selected M preferred subbands and is calculated using the same one selected precoding matrix in each of the M subbands. It can be reported as one CQI value per codeword.
  • WB Wl, WB W2 and W2 for the selected SBs may be reported for a transmission mode (transmission mode 9) supporting a downlink 8 transmit antenna in which a CSI-RS port is set.
  • the terminal reports W1 (first PMI or il) for all subbands of the total system bandwidth (set S), and W2 (second PMI or for all subbands of the total system bandwidth (set S). il) and separate W2 (second PMI) for M selected subbands (SBs).
  • Mode 3–1 is RI, WB CQI for Common 1 CW, WB CQI for Second CW, WB PMI_1, SB PMI—This mode transmits two (SB PMI_2s).
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the WB CQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • N can be set to 4, for example.
  • SB PMI-2 is for all SBs included in the full band.
  • CQI is reported for the WB and PMI is reported for the SB.
  • the PMI reporting method is extended to the feedback in which W1 and W2 are transmitted. can do.
  • an improved PUSCH feedback mode 1-2 which reports WBCQI, WB Wl and SBs (SB W2s).
  • WB CQI wideband CQI
  • WB CQI value uses the precoding matrix selected for that subband in each subband and also subband of the total system bandwidth (set S). It can be calculated assuming transmission on these fields.
  • WB W1 (first PMI or il) and SB W2 (second PMI or i2) may be reported for a transmission mode (transmission mode 9) supporting a downlink 8 transmit antenna in which a CSI-RS port is configured.
  • WB W1 (first PMI or il) is reported for total system bandwidth se t S
  • WB W2 (second PMI or i2) is reported for each subband of total system bandwidth set S Can be.
  • Mode 3-2 is RI.
  • the WB CQI of the first CW may be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • the WBCQI of the second CW may also be represented by a predetermined value quantized with N bits.
  • N can be set to 4, for example.
  • SB PMI_2 is for all BPs included in the full band.
  • RI may be separately coded and CQI and PMI may be joint coded.
  • CQI and PMI may be transmitted simultaneously.
  • Eight feedback modes are defined. Eight feedback modes, PUCCH feedback mode 1-0 for reporting WB CQI, PUCCH feedback mode 1-1 for reporting WB CQI, and SB CQI and selected band indicator in one BP while reporting WB CQI PUCCH reporting with band cycling PUCCH reporting feedback mode 2-0, WBCQI and WBPMI with SB CQI and selected band indicator with band cycling while reporting feedback mode 2-0, WBCQI and WBPMI Feedback mode 2—1, PUSCH reporting WB CQI Feedback mode 1—0, PUSCH feedback mode 1-2 reporting WB CQI and SB PMIs, average for WB CQI and selected SBs (SBs) PUSCH feedback mode 2-0, reporting CQI, WB CQI, WB PMI, average CQI for selected SBs (SBs) and PUSCH feedback mode 2-2, SB CQIs reporting PMI for selected SBs (SBs) PUSCH feedback mode 3-0 that reports (SB CQIs), and PUSCH feedback mode 3
  • the overall precoder W may be generated by combining one precoder W1 and the other precoder W2.
  • the precoder to be used may be selected by a combination of indexes of W1 (or il) and W2 (or i2) as shown in Tables 12 to 19 above. Where W1 is reported as long-term / wideband and W2 is reported as short-term / subband. However, you can consider changing the format in which W2 is reported depending on the feedback overhead. For example, in the case of the feedback through the PUSCH and the feedback through the PUCCH, the reporting period and / or the reporting target (broadband / subband) of W2 may vary.
  • W1 and W2 may be simultaneously reported.
  • both W1 and W2 may be information on the wideband, or W1 may be information on the wideband and W2 may be information on the subband.
  • the transmission of periodic feedback information may be performed through the PUCCH, and the transmission of aperiodic feedback information may be performed through the PUSCH.
  • the precoding information may be represented by a combination of PMI_1 and PMI_2.
  • PMI-1 and PMI-2 may be expressed by the weighting matrices W1 (or II) and W2 (or 12), respectively.
  • W1 or II
  • W2 or 12
  • one report may include both PML1 and PMI_2. If either PMI-1 or PMI_2 is fixed (ie has a predetermined value), it may include only PMI_2 or PM only in one report. this Even then, the total PMI is determined by the combination of PMI-1 and PMI_2. RI and CQI information may also be included in a single report along with PMI-1 and PMI-2.
  • PMI_1 and PML2 are signaled at different times (different subframes) may be considered.
  • PMI_2 may be for WB or SB.
  • periodic PUCCH transmission a transmission scheme in which PMI is determined from one report (through one subframe) may be considered. In this case either PMI-1 or PMI-2 is fixed (ie has a predetermined value) and does not need to be signaled. Or, if one or PML1 PMI_2 does not necessarily have to be fixed in the signaling, but the overall PMI i, even if is determined by a combination of PMI- PMI- 1 and 2.
  • PML2 may be for WB.
  • various PUCCH feedback transmission modes may be configured according to a scheme in which RI and CQI are transmitted (frequency granularity, transmission timing, etc.).
  • a method of reporting channel state information according to an exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 22.
  • the terminal may measure the downlink channel state and feed back the result to the base station through uplink.
  • the base station may transmit the channel state information reference signal (CSI-RS) through 8 antenna ports (antenna port indexes 15 to 22).
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the UE may transmit a result of measuring downlink channel state (RI, PMI, CQI, etc.) through the CSI—RS. Specific examples of the selection / calculation of RI / PMI / CQI may be applied to various examples of the present invention described above.
  • the base station may determine the number of layers of the downlink transmission, the precoder, the modulation and coding technique (MCS) level, etc. according to the received channel state information (RI / PMI / CQI), and may transmit the downlink signal accordingly. .
  • the base station transmits downlink signals mapped on M layers, and the downlink signals transmitted through the downlink channel may be received as downlink signals mapped on the N layers at the UE.
  • M ⁇ N may be.
  • a base station transmits downlink signals mapped on four transport layers, and one UE receives downlink signals on four layers.
  • MU—MIM0 when a base station transmits downlink signals mapped on four transport layers, one terminal may receive downlink signals on two layers.
  • step S2220 the UE uses the CQI calculated based on precoding information determined by a combination of RI, first PMI, and second PMI, first and second PMI as channel state information (CSI) for the downlink channel. Can be generated.
  • CSI channel state information
  • the second type of CQI assumes that interference from other layers (MN layers) exists for the downlink signal received by the UE, that is, assumes that M> N, and the base station transmits the downlink signal. It corresponds to the CQI calculated on the assumption that the number of layers of the link signal is K (corresponding to the aforementioned pessimistic CQI).
  • the number K of the reference layers may be 2 or 4.
  • the base station may perform the MU-MIM0 transmission of the total tank 2 (in this case, each terminal may receive the downlink signal of the tank 1), and the MU ⁇ MIM0 transmission of the total rank 4 may be performed. (In this case, each terminal may receive a downlink signal of rank 1 or 3 ⁇ 4 2).
  • the second type of CQI may be expressed as being a CQI for a limited rank of K.
  • the PMI associated with the first type CQI is WB PMI and / or SB PMI, and the first type
  • CQI may be generated as WBCQI and / or SBCQI.
  • the PMI associated with the second type CQI is WB PMI, and the first type CQI may be generated as the WB CQI.
  • the terminal may transmit the generated channel state information, the base station may receive it.
  • the channel state information transmitted by the terminal may include a first type CQI and / or a second type CQI.
  • the CSI including the first type CQI may be transmitted through the PUCCH or the PUSCH.
  • the CSI including the second type CQI may be transmitted through the PUCCH.
  • both the first type CQI and the second type CQI Transmitted may be configured to transmit a first type CQI for rank R over.
  • the first type CQI may be reported more frequently than the second type CQI.
  • the present invention also proposes channel state information feedback on MIM0 transmissions (in backhaul uplink and backhaul downlink) and base station and MIM0 transmissions (in access uplink and access downlink) between the relay station and the terminal.
  • MIM0 transmissions in backhaul uplink and backhaul downlink
  • base station and MIM0 transmissions in access uplink and access downlink
  • a base station apparatus 2310 may include reception modules 2311, transmission modules 2312, a processor 2313, a memory 2314, and a plurality of antennas 2315.
  • the plurality of antennas 2315 mean a base station apparatus that supports MIM0 transmission and reception.
  • the reception modules 2311 may receive various signals, data, and information on uplink from the terminal.
  • the transmission modules 2312 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 2313 may control the overall operation of the base station apparatus 2310.
  • the base station apparatus 2310 may be configured to perform downlink transmission through up to 8 transmit antennas, and receive channel state information on the downlink transmission from the terminal device 2320.
  • the processor 2313 of the base station apparatus may be configured to transmit a downlink signal through a downlink channel through the transmission modules 2312.
  • the processor 2313 based on the reception modes 2311, is based on the precoding information determined by the RI, the first PMI and the second PMI, and the combination of the first and second PMI for the downlink channel.
  • the generated CQI may be configured to receive the uplink channel.
  • the CQI is a first type CQI calculated based on the number N of layers in which the downlink signal is received, and a second type CQI calculated on the assumption that the number of layers in which the downlink signal is transmitted is K (ION). May contain one or more of
  • the processor 2313 of the base station apparatus 2310 may further receive the information received by the base station apparatus 2310. It performs a function of arithmetic processing information, information to be transmitted to the outside, and the like, the memory 2314 may store arithmetic processing information and the like for a predetermined time and may be replaced by a component of a buffer (not shown).
  • a terminal device 2320 may include reception modules 2321, transmission modules 2232, a processor 2323, a memory 2324, and a plurality of antennas 2325.
  • the plurality of antennas 2325 may mean a terminal device that supports MIM0 transmission and reception.
  • Receiving modules 2321 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission modules 2232 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 2323 may control operations of the entire terminal device 2320.
  • the terminal device 2320 is configured to receive downlink transmissions through up to eight transmit antennas from the base station device 2310 and feed back channel state information for such downlink transmissions to the base station.
  • the processor 2323 of the terminal device may be configured to receive a downlink signal through a downlink channel through the reception modules 2321.
  • the processor 2323 may be configured to generate an RI, a first PMI, and a second PMI for the downlink channel, and generate a CQI based on the precoding information determined by the combination of the first and second PMIs. Can be.
  • the processor 2323 may be configured to transmit one or more of an RI, a first PMI, a second PMI, and a CQI through an uplink channel through the transmission modes 2232.
  • the CQI is a first type CQI calculated based on the number N of layers in which the downlink signal is received and a second calculated on the assumption that the number of layers in which the downlink signal is transmitted is K (K> N).
  • Type CQI may include one or more symptoms.
  • the processor 2323 of the terminal device 2320 performs a function of processing information received by the terminal device 2320, information to be transmitted to the outside, and the memory 2324 stores arithmetic processed information and the like for a predetermined time. Can be stored and replaced by components such as buffers (not shown).
  • the description of the base station apparatus 2310 may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmitting entity or an uplink receiving entity, and the description of the terminal device 2320 may be a downlink reception. The same may be applied to the relay apparatus as a subject or an uplink transmission subject.
  • 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 Specific Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), PLDs ( Programmable Logic Devices (FPMS), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Specific 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 modules, procedures or functions for performing 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.
  • Various embodiments of the present invention for a method of effectively reporting feedback information in a system using multiple antennas as described above are provided in various mobile communication systems (OFDMA, SC-FDMA, CDMA, TDMA, etc.) using multiple antennas. All mobile communication systems based on access technology).

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 전송하는 방법은,하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 수신하는 단계; 상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI ), 제 1 프리코딩 행렬지시자 (PMI ) 및 제 2 PMI를 생성하고, 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 채널품질지시자 (CQI )를 생성하는 단계; 및 상기 RI, 상기 제 1 PMI, 상기 제 2 PMI 및 상기 CQI 중 하나 이상을 상향링크 채널을 통하여 전송하는 단계를 포함하고, 상기 CQI 는,상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (K>N) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
【기술분야】
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 기술은 지금까지 한 개의 전송안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피하여, 다중전송안테나와 다증수신안테나를 채택하여 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 말한다. 즉, 무선통신시스템의 송신단 (transmitting end) 혹은 수신단 (receiving end)에서 다중안테나를 사용하여 용량을 증대시키거나 성능을 개선하는 기술이다. MIM0 기술을 다중 안테나 기술로 칭할 수도 있다. 다중 안테나 전송을 을바르게 수행하기 위해서 다중 안테나 채널을 수신하는 수신단으로부터 채널에 대한 정보를 궤환 (feedback) 받는 것이 요구된다.
기존의 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 수신단에서 송신단으로 피드백하는 정보로서, 랭크 지시자 (Rank Indicator; RI),프리코딩 행렬 인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI), 채널 품질 정보 (Channel Quali ty Informat ion; CQI )등이 정의되어 있다. 이들 피드백 정보는 기존의 다중 안테나 전송에 적합한 정보로서 구성된다.
기존의 다중 안테나 무선 통신 시스템에 비하여 확장된 안테나 구성을 가지는' 새로운 시스템의 도입이 논의되고 있다. 예를 들어, 기존의 시스템에서 4 전송 안테나까지만을 지원하였지만, 확장된 안테나 구성을 갖는 새로운 시스템에서는 8 전송 안테나를 통한 MIM0 전송을 지원하여 보다 증대된 시스템 용량을 제공할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
확장된 안테나 구성을 지원하는 새로운 시스템에서는 기존의 MIM0 전송 동작에 비하여 보다 복잡한 MIM0 전송이 수행되므로ᅳ 기존의 MIM0 전송 동작을 위해 정의된 피드백 정보만으로는 새로운 시스템에서의 MIM0 동작을 올바르게 지원할 수 없다. 본 발명은 확장된 안테나 구성에 따른 MIM0 동작을 올바르고 효율적으로 지원하기 위한 피드백 정보를 구성 및 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 전송하는 방법은, 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 수신하는 단계; 상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1 프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI를 생성하고, 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 채널품질지시자 (CQI)를 생성하는 단계; 및 상기 RI, 상기 제 1 PMI, 상기 제 2 PMI 및 상기 CQI 중 하나 이상을 상향링크 채널을 통하여 전송하는 단계를 포함하고, 상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (ION) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 수신하는 방법은, 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 전송하는 단계; 및 상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI, 및 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 생성된 채널품질지시자 (CQI)를 상향링크 채널을 통하여 수신하는 단계를 포함하고, 상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (ION) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 전송하는 단말은, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 수신 모들; 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 전송 모들; 및 상기 수신 모들 및 상기 전송 모들을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 수신 모들을 통하여, 상기 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 수신하고; 상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1 프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI를 생성하고, 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 채널품질지시자 (CQI)를 생성하고: 상기 전송 모들을 통하여, 상기 I, 상기 제 1 PMI, 상기 제 2 P I 및 상기 CQI 중 하나 이상을 상향링크 채널을 통하여 전송하도록 구성되며, 상기 CQI는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQᄂ 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (K>N) 인 것으로 가정하여 계산되는 계 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 수신하는 기지국은, 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 수신 모들; 상기 단말로 하향링크 신호를 전송하는 전송 모들; 및 상기 수신 모들 및 상기 전송 모들을 포함하는 상기 기지국을 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 전송 모들을 통하여, 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 전송하고; 상기 수신 모들을 통하여, 상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1 프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI, 및 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 생성된 채널품질지시자 (CQI)를 상향링크 채널을 통하여 수신하도록 구성되며, 상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQᄂ 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (ION) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 상기 실시예들에 대하여 다음의 사항이 공통적으로 적용될 수 있다.
상기 제 1 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 물리상향링크제어채널 (PUCCH) 또는 물리상향링크공유채널 (PUSCH)을 통하여 전송되고, 상기 제 2 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 PUCCH 를 통하여 전송될 수 있다. 상기 제 1 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 광대역 및 서브대역 증 하나 이상에 대한 PMI 및 CQI 를 포함하고, 상기 제 2 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는, 광대역에 대한 PMI 및 CQI 를 포함할 수 있다.
랭크 R (R=l 또는 2) 이하에 대해서는 상기 제 2 유형 CQI 가 전송되고, 랭크 R 초과에 대해서는 상기 제 1유형 CQI 가 전송될 수 있다. 또는, ¾크 R (R=l또는 2) 이하에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 및 제 2 유형 CQI 가 모두 전송되고, 탱크 R 초과에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 가 전송될 수 있다.
상기 제 1 유형 CQI 는 상기 제 2 유형 CQI 보다 자주 보고될 수 있다.
K 는 2 또는 4 일 수 있다.
본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
본 발명에 따르면, 확장된 안테나 구성에 따른 MIM0 동작을 을바르고 효율적으로 지원하기 위한 피드백 정보를 구성 및 전송하는 방법 및 장치를 제공할 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.
【도면의 간단한 설명】
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다증반송파 지원 시스템의 물리계층 (L1) 및 MAC 계층 (L2) 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 하향링크 및 상향링크 각각에 대한 구성 반송파 (CC)들을 개념적으로 나타내는 도면이다. 도 7는 DL/UL CC 연계의 일례를 나타내는 도면이다.
도 8은 SC— FDMA 전송 방식과 OFDMA 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 단일 안테나 전송과 다중 안테나 전송의 경우의 최대 전송 전력을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성을 나타내는 도면이다.
도 11은 다중 안테나 시스템에서 일반적인 CDD 구조를 나타내는 도면이다.
도 12는 코드북 기반 프리코딩을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 PUCCH의 자원 매핑 구조를 나타내는 도면이다.
도 14는 CQI 정보 비트의 채널 구조를 나타내는 도면이다.
도 15는 CQI 및 ACK/NACK 정보의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 채널상태정보의 피드백을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 CQI 보고 모드의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 단말이 주기적으로 채널 정보를 전송하는 방식의 일례를 나타내는 도면이다.
도 19는 SB CQI 의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 WB CQI 및 SB CQI의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 WB CQI, SB CQI 및 RI의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 발명에 따른 채널상태정보 전송 방법에 대한 순서도이다.
도 23 은 본 발명에 따른 기지국 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다. 【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
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. 또한, 본 문서에서 기지국이라는 용어는 셀 또는 섹터를 포함하는 개념으로 사용될 수 있다. 한편, 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. '단말 (Terminal )'은 UE Jser Equipment), MS(Mobi le Station), SSCMobi le Subscriber Station), SS(Subscr i ber 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 802시스템 , 3GPP시스템 , 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE— Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 증 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
Mul t iple Access) , TDMA(Time Divi sion Mul t iple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Divi sion Multiple Access) , SC-FDMA ( S i ng 1 e Carrier Frequency Divi sion 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 conimun i cat i ons ) /GPRS (Genera 1 Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRAC Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal 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 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SO FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (Wi relessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 도 1을 참조하여 하향링크 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀롤라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (Subfranie) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (nadio frame)은 10개의 서브프레임 (subfranie)으로 구성되고 , 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI (transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0. is 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrieiᅳ)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 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 경우ᅵ 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.
도 Kb)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pi lot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTS (Upl ink Pi lot Time Slot)로 구성되며 , 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cycl ic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 0FDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element; RE)라 한다. 하나의 자원블록은 12x7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의
NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel ; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고 , 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; R TI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-R TI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTK A-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서 , 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다. 반송파 병합 (Carrier Aggregation)
일반적인 무선 통신 시스템에서는 상향링크와 하향링크간의 대역폭은 서로 다르게 설정되더라도 주로 하나의 반송파 (carrier)만을 고려하고 있다. 예를 들어, 단일 반송파를 기반으로, 상향링크와 하향링크를 구성하는 반송파의 수가 각각 1개이고, 상향링크의 대역폭과 하향링크의 대역폭이 일반적으로 서로 대칭적인 무선 통신 시스템이 제공될 수 있다.
ITU( Internat ional Telecon丽 nicat ion Union)어 1서는 IMT_Advanced의 루보기술이 기존의 무선 통신 시스템에 비하여 확장된 대역폭을 지원할 것을 요구하고 있다. 그러나, 전세계적으로 일부 지역을 제외하고는 큰 대역폭의 주파수 할당이 용이하지 않다. 따라서, 조각난 작은 대역을 효율적으로 사용하기 위한 기술로 주파수 영역에서 물리적으로 다수 개의 대역 (band)을 묶어 논리적으로 큰 대역을 사용하는 것과 같은 효과를 내도록 하기 위한 반송파 병합 (Carrier Aggregation; 대역폭 병합 (Bandwidth Aggregation) 또는 스펙트럼 병합 (Spectrum Aggregat ion)이라고도 함) 기술이 개발되고 있다.
반송파 병합은 증가되는 수율 (throughput)을 지원하고, 광대역 RF 소자의 도입으로 인한 비용 증가를 방지하고, 기존 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 도입되는 것이다. 반송파 병합이란 기존의 무선 통신 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE-Advanced 시스템의 경우에는 3GPP LTE release 8 또는 9 시스템)에서 정의되는 대역폭 단위의 반송파들의 복수개의 묶음을 통하여 단말과 기지국간에 데이터를 교환할 수 있도록 하는 기술이다. 여기서, 기존의 무선 통신 시스템에서 정의되는 대역폭 단위의 반송파를 구성반송파 (Cc ponent Carrier; CC)라고 칭할 수 있다. 상향링크 및 하향링크 각각에서 하나 이상의 구성반송파를 이용하는 반송파 병합 기술 적용될 수 있다. 반송파 병합 기술은 하나의 구성반송파가 5MHz, 10MHz 또는 20MHz의 대역폭을 지원하더라도 최대 5 개의 구성반송파를 묶어 최대 100MHz 까지의 시스템 대역폭을 지원하는 기술을 포함할 수 있다.
하향링크 구성반송파는 DL CC로 표현할 수 있고, 상향링크 구성반송파는 UL CC로 표현할 수 있다. 또한, 반송파 또는 구성반송파는 3GPP의 표준에서의 기능 구성 측면에서 기술하고 표현하는 방식에 따라 셀 (cell)로서 표현될 수 있다. 이에 따라 DL CC는 DL cell로 UL CC는 UL cell로 표현될 수 있다. 이하 본 발명에서는 반송파 병합이 적용되는 복수개의 반송파들을, 반송파, 구성반송파, CC또는 셀 (cell)이라는 용어를 사용하여 표현한다.
또한, 이하의 설명에서 하향링크 전송 주체는 주로 기지국 (또는 셀)을 예로 들어 설명하고, 상향링크 전송 주체는 주로 단말을 예로 들어 설명하지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 증계기가 단말로의 하향링크 전송 주체가 되거나 단말로부터의 상향링크 수신 주체가 되는 경우, 또는 증계기가 기지국으로의 상향링크 전송 주체가 되거나 기지국으로부터의 하향링크 수신 주체가 되는 경우에도 본 발명의 내용이 적용될 수 있음을 밝힌다.
하향링크 반송파 병합은, 기지국이 단말로 어떤 시간영역 자원 (서브프레임 단위)에서 하나 이상의 반송파 대역 상의 주파수영역 자원 (부반송파 또는
PRB(Physical Resource Block))을 이용하여 하향링크 전송을 지원하는 것으로 설명할 수 있다. 상향링크 반송파 병합은, 단말이 기지국으로 어떤 시간영역 자원 (서브프레임 단위)에서 하나 이상의 반송파 대역 상의 주파수영역 자원 (부반송파 또는 PRB)을 이용하여 상향링크 전송을 지원하는 것으로 설명할 수 있다.
도 5를 참조하여 다중반송파 지원 시스템의 물리계층 (제 1계층, L1) 및 MAC 계층 (제 2계층, L2) 구성을 설명한다. 단일 반송파를 지원하는 기존의 무선 통신 시스템의 기지국에는 하나의 반송파를 지원하는 하나의 물리계층 (PHY) 개체가 존재하고, 하나의 PHY 개체를 제어하는 하나의 MAC (Medium Access Control) 개체가 제공될 수 있다. PHY 계층에서는, 예를 들어, 기저대역 프로세싱 동작이 수행될 수 있다. MAC 계층에서는, 예를 들어, 송신부에서 MAC PDlKProtocol Data Unit) 생성 및 MAC/RLC 서브 계층을 포괄하는 L1/L2 스케즐러 동작이 수행될 수 있다. MAC 계층의 MAC PDU 패킷 블록은 논리적인 전송 계층 (transport layer)을 거쳐 전송 블록 (transport block)으로 변환되어 물리계층 입력 정보 블록으로 매핑된다. 본 도면의 MAC 계층은 L2 계층 전체로 표현되어 MAC/RLC/PDCP 서브레이어들을 포괄하는 의미로서 적용될 수 있다. 이러한 적용은 본 발명 전체에서의 MAC 계층 설명에서 모두 치환되어 적용될 수 있음을 명시한다.
한편, 다중반송파 지원 시스템에서 MAC-PHY 개체가 복수개 제공될 수 있다. 즉, 도 5(a)와 같이 n 개의 구성반송파 각각마다 하나씩의 MAOPHY 개체가 대웅되는 형태로 다중반송파 지원 시스템의 송신부와 수신부가 구성될 수 있다. 구성반송파 별로 독립된 PHY 계층과 MAC 계층이 구성되므로, MAC PDU로부터 물리 계층에서 구성반송파 별로 PDSCH가 생성된다.
또는, 다중반송파 지원 시스템에서 하나의 공통 MAC 개체와 복수개의 PHY 개체로서 구성될 수도 있다. 즉 , 도 5(b)와 같이 n개의 구성반송파 각각에 대웅하는 n 개의 PHY 개체가 제공되고, n 개의 PHY 개체를 제어하는 하나의 공통 MAC 개체가 존재하는 형태로 다중반송파 지원 시스템의 송신부와 수신부가 구성될 수도 있다. 이 경우, 하나의 MAC 계층으로부터의 MAC PDU가 전송 계층 상에서 복수개의 구성반송파 각각에 대웅하는 복수개의 전송 블록으로 분화될 수 있다. 또는 MAC 계층에서의 MAC PDU 생성 시 또는 RLC 계층에서의 RLC PDU 생성 시에, 각각의 구성반송파 별로 분기될 수도 있다. 이에 따라, 물리 계층에서 구성반송파에 별로
PDSCH가 생성된다.
MAC 계층의 패킷 스케즐러로부터 생성되는 L1/L2 제어 시그널링의 제어정보들을 전송하는 PDCCH는 개별 구성반송파 마다의 물리 자원에 매핑되어 전송될 수 있다. 여기서 , 특정 단말에 대한 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 제어정보 (하향링크 할당 또는 상향링크 그랜트)를 포함하는 PDCCH는, 해당 PDSCH/PUSCH가 전송되는 구성반송파마다 별도로 인코딩될 수 있다. 이러한 PDCCH를 구분 코딩된 (separate coded) PDCCH라 칭할 수 있다. 한편, 복수개의 구성반송파들의 PDSCH/PUSCH 전송을 위한 제어 정보들은 하나의 PDCCH로 구성되어 전송될 수도 있으며, 이를 조인트 코딩된 (joint coded) PDCCH라 칭할 수 있다.
반송파 병합을 지원하기 위해서, 제어채널 (PDCCH 또는 PUCCH) 및 /또는 공유채널 (PDSCH 또는 PUSCH)이 전송될 수 있도록 기지국과 단말 (또는 중계기) 사이의 연결이 설정되어 있거나 연결 설정을 위한 준비가 필요하다. 특정 단말 (또는 중계기) 별로 위와 같은 연결 /연결설정을 위하여 반송파에 대한 측정 (measurement) 및 /또는 보고 (report ing)가 필요하고, 이러한 측정 및 /또는 보고의 대상이 되는 구성반송파들을 할당 (assign)할 수 있다. 즉, 구성반송파 할당이란, 기지국에서 구성되는 하향링크 /상향링크 구성반송파들 중 특정 단말 (또는 증계기)의 성능 (capability)과 시스템 환경을 고려하여 하향링크 /상향링크 전송에 이용되는 구성반송파를 설정 (구성반송파의 개수 및 인덱스를 지정)하는 것을 의미한다 .
이때 구성반송파 할당을 제 3계층 (L3) RMCRadio Resource Management )에서 제어하는 경우에, 단말—특정 (UE— specific) 또는 중계기 -특정 (RN-specific) RRC 시그널링을 이용할 수 있다. 또는, 셀 -특정 (ceH— specific)이나 셀 클러스터—특정 (cell cluster-specific) RRC 시그널링을 이용할 수 있다. 구성반송파 할당에 일련의 구성반송파 활성 (activation)/비활성 (deactivation)의 설정과 같은 동적인 (dynamic) 제어가 필요한 경우에는 L1/L2 제어 시그널링으로서 소정의 PDCCH를 이용하거나, 구성반송파 할당 제어정보 전용의 (dedicated) 물리제어채널 또는 L2 MAC 메시지 형태의 PDSCH를 이용할 수도 있다. 한편 , 구성반송파 할당을 패킷 스케즐러에서 제어하는 경우에는 L1/L2 제어 시그널링으로서 소정의 PDCCH를 이용하거나, 구성반송파 할당 제어정보 전용의 (dedicated) 물리제어채널을. 이용하거나, 또는 L2 MAC 메시지 형태의 PDSCH를 이용할 수도 있다.
도 6은 하향링크 및 상향링크 각각에 대한 구성 반송파 (CC)들을 개념적으로 나타내는 도면이다. 도 6의 하향링크 (DL) 및 상향링크 (UL) CC 는 기지국 (셀) 또는 중계기에서 할당할 수 있으며, 예를 들어, DL CC들의 개수는 N개로 설정되고 UL CC들의 개수를 M개로 설정될 수 있다.
단말의 초기 액세스 (initial access) 또는 초기 배치 (initial de loyment) 과정을 통해 DL과 UL에 대하여 각각 단일한 임의의 CC를 기반으로 RRC 연결을 설정하는 단계 (셀 탐색 (cell search), 시스템 정보 (system information) 획득 /수신, 초기 임의 접속 (initial random access) 과정 등)를 수행한 이후에, 단말 별로 고유한 반송파 설정을 전용 시그널링 (단말 -특정 RRC 시그널링 또는 단말—특정 L1/L2 PDCCH 시그널링)을 통해 기지국으로부터 제공받을 수 있다. 또는, 단말에 대한 반송파 설정이 기지국 (셀 또는 셀 클러스터) 단위로 공통으로 이루어지는 경우 셀ᅳ특정 RRC 시그널링 또는 셀—특정 단말—공통 L1/L2 PDCCH 시그널링을 통하여 제공될 수도 있다. 또는, 기지국에서 구성하고 있는 반송파 구성 정보에 대하여 RRC 연결 설정을 위한 시스템 정보를 통하여 단말에게 시그널링할 수도 있고, RRC 연결 설정 단계 이후의 별도의 시스템 정보 또는 샐 -특정 RC 시그널링을 통하여 단말에게 시그널링할 수도 있다.
본 문서에서는 DL/UL CC 설정에 대하여 기지국과 단말간의 관계를 중심으로 설명하지만 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 중계기 영역 내의 단말에 대하여, 중계기가 해당 단말의 DL/UL CC 설정을 제공하는 것에 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 기지국 영역 내의 중계기에 대하여, 기지국이 해당 중계기의 DL/UL CC 설정을 제공하는 것에도 동일하게 적용될 수 있다. 이하에서는 명료성을 위하여 기지국 및 단말의 관계를 중심으로 DL/UL CC 설정에 대하여 설명하지만, 동일한 내용이 중계기 -단말 간 (액세스 상향링크 및 하향링크) 또는 기지국-증계기 간 (백홀 상향링크 및 하향링크)에 적용될 수 있음을 밝힌다.
위와 같은 DL/UL CC들을 개별 단말에 대해 고유하게 할당 (assignment)하는 과정에서 묵시적으로 (implicitly), 또는 임의의 시그널링 파라미터의 정의를 통하여 명시적으로 (explicitly) DL/UL CC 연계가 설정될 수 있다.
도 7은 DL/UL CC 연계의 일례를 나타내는 도면이다. 기지국이 하향링크 CC 2개 (DL CC #a 및 DL CC #b) 및 상향링크 CC 2개 (UL CC #i 및 UL CC #j)로 CC를 구성 (configuration)하는 경우에, 임의의 단말에 대하여 하향링크 CC 2개 (DL CC #a 및 DL CC #b) 및 상향링크 CC 1개 (UL CC #0가 할당됨에 따라 정의되는 DL/UL CC 연계를 예시하고 있다. 도 7의 DL/UL CC 연계 설정에 있어서 실선으로 표시된 것은 기본적으로 기지국이 구성하는 DL CC와 UL CC의 연계설정을 나타내는 것이며, 이는 SIB 2 에서 정의될 수 있다. 도 7의 DL/UL CC 연계 설정에 있어서 점선으로 표시된 것은 특정 단말에 대해서 설정되는 DL CC와 UL CC의 연계설정을 나타내는 것이다. 도 7의 DL CC와 UL CC의 연계설정은 단지 예시적인 것이며 이에 한정되는 것은 아니다. 즉 , 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 기지국이 구성하는 DL CC와 LL CC의 개수는 임의의 값으로서 설정되는 것이 가능하고, 이에 따라 상기 구성되는 DL CC들과 UL CC들 내에서 단말—특정으로 설정 또는 할당되는 DL CC와 UL CC들의 개수가 임의의 값으로 설정될 수 있고, 이와 연관된 DL/UL CC 연계도 도 7의 방식과 다른 방식으로 정의될 수 있음을 밝힌다.
또한 단말에게 구성되거나 설정되는 DL 및 UL 구성반송파들 증에서 주 구성반송파 (primary CC; PCC) (또는 primary cel l ; P— cel l) 또는 앵커 구성반송파 (anchor CC) (또는 anchor cel l)가 설정될 수 있다, 일례로서 항상 RRC 연결 설정 상의 구성 /재구성 정보의 전송을 목적으로 하는 DL PCC (또는 DL P-cel l)이 설정될 수 있고 다른 일례로서 임의의 단말이 상향링크로 전송해야 하는 UCI를 전송하기 위한 PUCCH를 전송하는 UL CC를 UL PCC (또는 UL P-cel l)이 설정될 수 있다. 본 DL PCC(P-cel l) 및 UL PCC(P-cel l)는 단말 별로 특정하게 하나를 설정하는 것을 기본으로 한다. 또는, CC가 단말에게 매우 많이 설정되는 경우나 복수 기지국으로부터 CC를 설정받을 수 있는 상황에서는 임의의 단말에게 하나 또는 하나 이상의 기지국들로부터 각각 하나이거나 복수 개의 DL PCC(P-cel l) 및 /또는 UL PCC(Pᅳ cell)이 설정될 수도 있다. 일단 DL PCC(P-cel l)과 UL PCC(P— cel l)의 연계 (linkage)는 임의로 기지국이 단말 특정하게 구성시킬 수 있는 방법이 고려될 수 있다. 이와 다르게 보다 단순화시키기 위한 방법으로 LTE 릴리즈 -8(Rel-8)에서 이미 정의하고 SIB(System Information Block (or Base)) 2로 시그널링되는 기본 연계의 관계에 기초하여 DL PCC(P-cel l)와 UL PCC(P-cel l)의 연계가 구성될 수도 있다. 상기의 연계가 설정되는 DL PCC(P-cel l) 및 UL PCC(P-cel l)을 묶어 단말 특정하게 P— cel l로서 표현할 수도 있다. SC-FDMA 전송 및 OFDMA 전송
도 8은 이동통신 시스템에서 SC-FDMA 전송 방식과 0FDMA 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다. SC— FDMA 전송 방식은 상향링크 전송에 이용될 수 있고, 0FDMA 전송 방식은 하향링크 전송에 이용될 수 있다.
상향링크 신호 전송 주체 (예를 들어 단말) 및 하향링크 신호 전송 주체 (예를 들어, 기지국)모두 직렬 -병렬 변환기 (Seria卜 to-Parallel Converter; 801), 부반송파 맵퍼 (803), M—포인트 IDF Inverse Discrete Fourier Transform) 모들 (804) 및 병렬—직렬 변환기 (Paralle卜 to- Serial Converter; 805)를 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 직렬 -병렬 변환기 (801)에 입력되는 입력 신호는 채널 코딩 및 변조된 데이터 심볼이다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 사용자 기기는 N—포인트 DFT (Discrete Fourier Transform) 모들 (802)을 추가적으로 포함하여, M—포인트 IDFT 모들 (804)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성을 가지도록 할 수 있다. 즉, DFT 모들 (802)에서는 입력된 데이터 심볼을 DFT 확산시킴으로써 상향링크 전송에서 요구되는 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 만족하도록 할 수 있다. 이러한 SC-FDMA 전송 방식은 기본적으로 양호한 PAPR(Peak to Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 제공하여, 상향링크 송신기가 전력 제한 상황인 경우에도 보다 효율적으로 전송을 할 수 있도록 하여, 사용자 수율을 향상시킬 수 있다.
도 9는 단일 안테나 전송과 다중 안테나 전송의 경우의 최대 전송 전력을 설명하기 위한 도면이다. 도 9(a)는 단일 안테나 전송의 경우를 나타낸다. 하나의 안테나에 하나의 전력 증폭기 (PA; Power Amplifier)가 제공될 수 있다. 도 9(a)에서 전력 증폭기의 출력 (Pmax) 는 특정 값을 가질 수 있고, 예를 들어 23 dBm 의 값을 가질 수 있다. 한편, 도 9(b) 및 9(c)는 다중 안테나 전송의 경우를 나타낸다. 도 9(b) 및 9(c)에서 복수개의 전송 안테나 각각에 복수개의 PA가 매핑될 수 있다. 예를 들어, 전송 안테나의 개수가 2 인 경우에는, 2 개의 PA가 각각 전송 안테나에 매핑된다. 2 개의 PA의 출력 값 (즉, 최대 전송 전력)의 설정은 도 9(b) 및 9(c)와 같이 상이하게 구성될 수 있다.
도 9(b)에서는, 단일 안테나 전송의 경우의 최대 전송 전력 값 (Praax)을 PA1 및 PA2 에서 나누어 적용되는 예를 나타낸다. 즉, PA1에 X dBm 의 전송 전력 값이 설정되면 PA2에는 (Pmax - X) dBm 의 전송 전력 값이 적용될 수 있다. 이러한 경우에 전체 전송 전력이 Pmax 로 유지되므로 송신기가 전력 제한 상황에서 PAPR의 증가에 보다 강인한 특성을 가질 수 있다.
한편, 도 9(c)에서는, 하나의 전송 안테나 (ANT1)만이 최대 전송 전력 값 (Praax)을 가지고, 나머지 하나의 전송 안테나 (ANT2)의 전송 전력 값은 그 반으로 (Pmax/2) 설정되는 예를 나타낸다. 이러한 경우, 하나의 전송 안테나만이 PAPR 증가에 강인한 특성을 가질 수 있다. 다중 안테나 시스템
다중 안테나 (MIMO) 기술은, 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고 여러 안테나에서 수신된 단편적인 데이터 조각을 한데 모아 완성하는 기술을 웅용한 것이다. 다증안테나 기술은 특정 범위에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나 특정 데이터 전송 속도에 대해 시스템 범위를 증가시킬 수 있기 때문에 이동 통신 단말과 증계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 이른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술로 관심을 모으고 있다.
도 10(a)는 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도이다. 도 10(a)에 도시된 바와 같이 전송 안테나의 수를 Ντ개로, 수신 안테나의 수를 NR개로 동시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적으로 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서 전송률 (transmission rate)를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시키는 것이 가능하다. 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송률은 이론적으로 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송률 (Ro)에 하기의 수학식 1의 증가율 (R,)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
【수학식 1】
Rt = min (NT> NR 예를 들어, 4개의 전송 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 대하여 이론상 4배의 전송률을 획득할 수 있다. 이와 같은 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90년대 중반에 증명된 이후 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위하여 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다증안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발한 연구가 진행되고 있다.
다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 10(a)에 도시된 바와 같이 Ντ개의 전송 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 전송 신호에 대해 살펴보면, Ντ개의 전송 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 Ντ개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 백터로 나타낼 수 있다.
【수학식 2】
T
S = [S1, s2,… ' Nr
N
한편, 각각의 전송 정보 2 에 있어 전송 전력을 다르게 할 에 …
수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 7라 하면 전송 전력ᄋ 조정된 전송 정보를 백터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다.
【수학식 3】
T
Figure imgf000020_0001
s
또한, 를 전송 전력의 대각행렬 P 를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 4와 같다.
【수학식 4]
Figure imgf000021_0001
한편, 전송전력이 조정된 정보 백터 s 에 가중치 (weight) 행렬 W 가 적용되어 실제 전송되는 Ντ 개의 전송신호 (transmitted signal) 7 가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송신호
17 2""' Nl 는 백터 X 를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 ινιΊ 는 i 번째 전송안테나와 j 번째 정보 간의 가중치를 의미한다. w는 가중치 행렬 (Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬 (Precoding Matrix)이라고 불린다.
5】
Figure imgf000021_0002
Nr개의 수신안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
백터로 나타내면 하기의 수학식 6과 같다.
【수학식 6】
Figure imgf000021_0003
한편, 다중 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링 하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분할 수 있으며 , 전송 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치는 채널을 1 로 표시하기로 한다. 여기서, h,j 의 인덱스의 순서는 수신 안테나 인덱스가 먼저ᅳ 전송안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 백터 및 행렬 형태로도 표시 가능하다. 백터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 도 10(b)는 Ντ개의 전송 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시한 도면이다.
도 10(b)에 도시된 바와 같이 총 Ντ개의 전송 안테나로부터 수신안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
【수학식 7】 hf 二 [hii>hi2)...,hiNT] 또한, 상기 수학식 7과 같은 행렬 표현을 통해 Ντ개의 전송 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나를 거치는 채널을 모두 나타내는 경우 하기의 수학식 8과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 8】
Figure imgf000022_0001
hNR - Λνβι ^NR2 · '. ^NRNT 실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H 를 거친 후에 백색잡음 (AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해지게 되므로ᅵ NR개의 수신안테나 각각에 더해지는 백색잡음 1 ? 2' 7 Nfi 을 백터로 표현하면 하기의 수학식 9와 같다. 【수학식 9】
Figure imgf000022_0002
상기 수학식들을 이용하여 구한 수신신호는 하기의 수학식 10과 같다. 【수 시 10]
Figure imgf000023_0001
Figure imgf000023_0002
한편, 채널 상황을 나타내는 채널 행렬 Η 의 행과 열의 수는 전송안테나와 수신 안테나의 개수에 의해 결정된다. 채널 행렬 Η 에서 행의 수는 수신 안테나의 개수 (NR)과 동일하고, 열의 수는 전송 안테나의 개수 (Ντ)와 동일하다. 즉, 채널 행렬 Η는 NR X NT 행렬로 표시될 수 있다. 일반적으로, 행렬의 랭크는 서로 독립적인 행의 수와 열의 수 중에서 더 작은 수에 의해 정의된다. 그러므로, 행렬의 랭크는 행렬의 행의 수나 열의 수보다 더 큰 값을 가질 수 없다. 채널 행렬 Η 의 탱크는 다음의 수학식 11에 의해 표현될 수 있다.
【수학식 11】 rank(H) < min (NT, NR) 다중 안테나 시스템의 운영 (operation)을 위해 사용되는 다중 안테나 송수신 기법 (scheme)은 FSTD( frequency switched transmit diversity), SFBCCSpace Frequency Block Code) , STBC (Space Time Block Code) , CDD(Cyclic Delay Diversity), TSTD(t ime switched transmit diversity) 등이 사용될 수 있다. 탱크 2 이상에서는 공간 다증화 (Spatial Multiplexing; SM) , GCDD(General ized Cyclic Delay Diversity), S-VAP( Selective Virtual Antenna Permutation) 등이 사용될 수 있다.
FSTD는 각 다중 안테나로 전송되는 신호마다 서로 다른 주파수의 부반송파를 할당함으로써 다이버시티 이득을 얻는 방식이다. SFBC는 공간 영역과 주파수 영역에서의 선택성을 효율적으로 적용하여 해당 차원에서의 다이버시티 이득과 다중 사용자 스케즐링 이득까지 모두 확보할 수 있는 기법이다. STBC는 공간 영역과 시간 영역에서 선택성을 적용하는 기법이다. CDD는 각 송신안테나간의 경로 지연을 이용하여 다이버시티 이득을 얻는 기법이다. TSTD는 다중 안테나로 전송되는 신호를 시간으로 구분하는 기법이다. 공간 다증화는 안테나별로 서로 다른 데이터를 전송하여 전송를을 높이는 기법이다. GCDD는 시간 영역과 주파수 영역에서의 선택성을 적용하는 기법이다. S— VAP는 단일 프리코딩 행렬을 사용하는 기법으로 , 공간 다이버시티 또는 공간 다중화에서 다중 코드워드를 안테나 간에 섞어주는 MCWCMulti Codeword) S-VAP와 단일 코드워드를 사용하는 SCW(Single Codeword) S-VAP가 있다.
위와 같은 MIM0 전송 기법들 중에서 STBC 기법은, 동일한 데이터 심볼이 시간 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 시간 다이버시티를 획득하는 방식이다. 유사하게, SFBC 기법은 동일한 데이터 심볼이 주파수 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 주파수 다이버시티를 획득하는 방식이다. STBC에 사용되는 시간 블록 코드 및 SFBC에 사용되는 주파수 블록 코드의 예시는 아래의 수식 12및 13과 같다.수식 12는 2전송 안테나 경우의 ,수식 13은 4전송 안테나의 경우의 블록 코드를 나타낸다.
【수학식 12]
Figure imgf000024_0001
【수학식 13】
Figure imgf000024_0002
수학식 12및 13에서 S, 2, 3, 4)는 변조된 데이터 심볼을 나타낸다. 또한, 수학식 12 및 13의 행렬의 행 (row)은 안테나 포트를 나타내고, 열 (column)은 시간 (STBC의 경우) 또는 주파수 (SFBC의 경우)를 나타낸다. 한편 , 전술한 MIM0 전송 기법들 중에서 CDD 기법은 지연 확산을 인위적으로 증가시켜 주파수 다이버시티를 증가시키는 방식이다. 도 11은 다중 안테나 시스템에서 일반적인 CDD 구조의 예시를 나타낸다. 도 11(a)는 시간 영역에서의 순환 지연을 적용하는 방식을 나타낸다. 도 11(a)의 순환 지연을 적용하는 CDD 기법은, 도 11(b)와 같이 위상-시프트 다이버시티를 적용하는 것으로 구현될 수도 있다.
한편 , 전술한 MIM0 전송 기법들과 관련하여 , 코드북 기반 프리코딩 기법에 대하여 설명한다. 도 12는 코드북 기반 프리코딩의 기본 개념을 설명하기 위한 도면이다.
코드북 기반 프리코딩 방식에 따를 경우 송수신단은 전송 ¾크, 안테나 개수 등에 따라 미리 정해진 소정 개수의 프리코딩 행렬들을 포함하는 코드북 정보를 공유하게 된다. 즉, 피드백 정보가 유한한 (finite) 경우에 프리코딩 기반 코드북 방식이 사용될 수 있다. 수신단은 수신 신호를 통해 채널 상태를 측정하여, 상술한 코드북 정보를 기반으로 유한한 개수의 선호하는 프리코딩 행렬 정보 (즉, 해당 프리코딩 행렬의 인텍스)를 송신단에 피드백할 수 있다. 예를 들어, 수신단에서는 ML (Maximum Likelihood)또는 MMSE(Mininium Mean Square Error)방식으로 수신 신호를 측정하여 최적의 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 도 12에서는 수신단이 송신단에 프리코딩 행렬 정보를 코드워드별로 전송하는 것을 도시하고 있으나, 이에 한정될 필요는 없다.
수신단으로부터 피드백 정보를 수신한 송신단은 수신된 정보에 기반하여 코드북으로부터 특정 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 프리코딩 행렬을 선택한 송신단은 전송 랭크에 대응하는 개수의 레이어 신호에 선택된 프리코딩 행렬을 곱하는 방식으로 프리코딩을 수행하며, 프리코딩이 수행된 전송 신호를 복수의 안테나를 통해 전송할 수 있다.
송신단에서 프리코딩되어 전송된 신호를 수신한 수신단은 송신단에서 이루어진 프리코딩의 역처리를 수행하여 수신 신호를 복원할 수 있다. 일반적으로 프리코딩 행렬은 U*UH = I와 같은 유니터리 (unitary) 행렬 (U) 조건을 만족하는바, 상술한 프리코딩의 역처리는 송신단의 프리코딩에 이용된 프리코딩 행렬 (P)의 에르미트 (Hermit) 행렬 (PH)을 수신 신호에 곱하는 방식으로 이루어질 수 있다. 물리상향링크제어채널 ( PUCCH )
상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (PUCCH)에 대하여 설명한다 .
PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다중화 (Code Division Multiplexing; CDM)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC(Constant Amplitude Zero Autocorrelation) 시뭔스를 주로 사용한다. CAZAC 시뭔스는 시간 영역 및 주파수 영역에서 일정한 크기 (amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR(Peak-to— Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한 PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK정보는 직교 시퀀스 (orthgonal sequence)를 이용하여 커버링된다.
또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스 (cyclical ly shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시뭔스 (base sequence)를 특정 CS 양 (eye lie shift amount )만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS양은 순환 시프트 인덱스 (CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산 (delay spread)에 따라 사용가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시뭔스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있으며 , 전술한 CAZAC 시퀀스는 그 일례이다.
PUCCH는 스케줄링 요청 (Scheduling Request; SR), 하향링크 채널 측정 정보, 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 채널 측정 정보는 채널품질지시자 (Channel Quality Indicator; CQI), 프리코딩행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 및 탱크지시자 (Rank Indicator; RI)를 포함할 수 있다.
PUCCH에 포함되는 제어 정보의 종류, 변조 방식 등에 따라서, PUCCH 포맷이 정의된다. 즉, PUCCH포맷 1은 SR의 전송에 사용되고, PUCCH포맷 la또는 포맷 lb는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다.
임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 la또는 포맷 lb를 사용하고, SR이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH포맷 1을 사용한다. 단말은 HARQ ACK/NACK 및 SR을 동일 서브프레임에서 전송할 수도 있으며 , 이에 대해서는 후술하여 설명한다.
PUCCH 포맷은 표 1과 같이 요약할 수 있다.
【표 1】
Figure imgf000027_0001
도 13은 상향링크 물리 자원 블록에서 PUCCH의 자원 매핑 구조를 도시한다ᅳ
RB는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, nPRB 는 물리 자원 블록 번호를 의미한다. PUCCH는 상향링크 주파수 블톡의 양쪽 끝단 (edge)에 매핑된다. CQI자원은 주파수 대역 끝단 바로 다음의 물리자원블록에 매핑되고, ACK/NACK은 그 다음에 매핑될 수 있다.
PUCCH포맷 1은 SR전송을 위하여 사용되는 제어 채널이다. 스케줄링 요청 (SR)은 단말이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송될 수 있다.
PUCCH 포맷 la/lb 는 ACK/NACK 전송을 위하여 사용되는 제어 채널이다. PUCCH 포맷 la/lb에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변조된 심볼은 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산 (multiply)된다. CAZAC 시퀀스 승산 후에, 직교 시퀀스로 블록 방향으로 (block-wise) 확산된다. 일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드 (Hadamard) 시퀀스가 사용되고, 짧은 (shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호 (Reference Signal (또는 Reference Symbol); RS)에 대해서는 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시퀀스가 사용될 수 있다. 확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
단말은 HARQ ACK/NACK 및 SIM: 동일 서브프레임에서 전송할 수도 있다. 긍정 (positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있다. 부정 (negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있다. 다음으로 , PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백 (CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시뭔스에 의한 변조를 지원하고, QPSK 변조된 심볼이 길이 12의 CAZAC시뭔스로 승산될 수 있다. 시뭔스의 순환 시프트는 심볼 및 슬롯 간에 변경될 수 있다. 참조신호 (RS)에 대해서 직교 커버링이 사용될 수 있다. 도 14는 CQI 정보 비트의 채널 구조를 나타내는 도면이다. CQI정보 비트는 하나 이상의 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, MCS를 결정하는 CQI 인덱스를 지시하는 CQI 필드, 코드북 상의 프리코딩 행렬의 인덱스를 지시하는 PMI 필드, ¾크를 지시하는 RI 필드 등이 CQI 정보 비트에 포함될 수 있다.
도 14(a)를 참조하여, 하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 증 3개의 SC-FDMA 심볼 간격만큼 떨어진 2개의 SOFDMA 심볼에는 참조신호 (RS)가 실리고, 나머지 5개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실릴 수 있다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다. 또한, 각 단말은 시퀀스를 사용하여 구분될 수 있다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시뭔스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시퀀스로 CQI를 변조해서 전송할 수 있다.
하나의 TTH1 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로, 한 슬롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용할 수 있다.
주파수 영역 확산 부호로는 CAZAC 시뭔스 (예를 들어, ZC 시퀀스)를 사용할 수 있다. 또한, 주파수 영역 확산 부호로 상관 특성이 우수한 다른 시퀀스를 적용할 수도 있다. 특히, 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트 (cyclic shift) 값을 갖는 CASAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다. 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가 수행된다.
도 14(b)는 확장된 CP의 경우, PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송의 예를 나타낸다. 하나의 슬롯은 6 SC-FDMA심볼을 포함한다. 각 슬롯의 6 OFDM심벌 중 1 OFDM심볼에는 RS가 실리고, 나머지 5 OFDM심볼에는 CQI정보 비트가 실릴 수 있다 . 이를 제외하면 , 도 i4(a)의 일반 CP의 경우의 예가 그대로 적용될 수 있다.
도 14(a) 및 14(b)의 RS에 대하여 사용되는 직교 커버링은 표 2와 같다.
【표 2】
Figure imgf000029_0001
도 15를 참조하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보의 동시 전송에 대하여 설명한다 . 일반 CP의 경우에 PUCCH 포맷 2a/2b을 사용하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보를 동시에 전송할 수 있다. ACK/NACK 정보는 CQI RS가 전송되는 심볼을 통하여 전송될 수 있다. 즉, 일반 CP의 경우 두 번째 RS 는 ACK/NACK 심볼로 변조될 수 있다. ACK/NACK 심볼이 PUCCH 포맷 la와 같이 BPSK 방식으로 변조되는 경우에는 CQI RS가 ACK/NACK 심볼로 BPSK 방식으로 변조되고, ACK/NACK 심볼이 PUCCH 포맷 lb와 같이 QPSK 방식으로 변조되는 경우에는 CQI RS가 ACK/NACK 심볼로 QPSK 방식으로 변조될 수 있다. 한편 , 확장된 CP의 경우에는 PUCCH포맷 2를 사용하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보를 동시에 전송하며, 이를 위하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보가 조인트 코딩 (joint coding)될 수 있다.
전술한 사항 이외에 PUCCH에 대한 설명은 3GPP 표준문서 (예를 들어, 3GPP
TS36.211 5.4절)를 참조할 수 있으며 , 그 구체적인 내용은 설명의 명확성을 위하여 생략한다. 그러나, PUCCH에 대하여 상기 표준문서에 개시된 내용은 이하에서 설명하는 본 발명의 다양한 실시형태에서 이용되는 PUCCH에 적용될 수 있음올 밝힌다. 채널 상태 정보 피드백
MIM0 기법을 올바르게 수행하기 위해서 수신단에서는 탱크 지시자 (RI), 프리코딩 행렬 인덱스 (PMI) 및 채널품질지시자 (CQI)를 송신단으로 피드백할 수 있다. 이들 RI, PMI 및 CQI 를 통칭하여 채널상태정보 (Channel Status Information; CSI)라고 할 수도 있다. 또는, RI, PMI 및 CQI 를 포함하는 채널정보의 개념으로서 CQI 라는 용어를 사용할 수도 있다.
도 16은 채널상태정보의 피드백을 설명하기 위한 도면이다.
도 16을 참조하면, 송신기로부터의 MIM0 전송은 채널 (H)를 통해 수신기에서 수신될 수 있다. 수신기는 수신 신호에 기초하여 코드북으로부터 선호하는 프리코딩 행렬을 선택하고, 선택된 프리코딩 행렬 인덱스 (PMI)를 송신기로 피드백할 수 있다. 또한, 수신기는 수신 신호의 신호 -대-간섭및잡음비 (Signa卜 to-Interference plus Noise Ratio; SINR) 등을 측정하여 채널 품질 정보 (CQI)를 계산하여 송신기로 피드백할 수 있다. 또한, 수신기는 수신 신호에 대한 탱크 지시자 (RI)를 송신기로 피드백할 수 있다. 송신기는 수신기로부터 피드백 받은 RI 및 CQI 정보를 이용하여 수신기로의 데이터 전송을 위해 적절한 레이어의 개수, 시간 /주파수 자원 및 변조및코딩기법 (Modulation and Coding Scheme; MCS) 등을 정할 수 있다. 또한, 송신기는 수신기로부터 피드백 받은 PMI가 지시하는 프리코딩 행렬 (W/)을 이용하여 프리코딩이 수행된 전송 신호를 복수의 안테나를 통해 전송할 수 있다.
이하에서는 채널 상태 정보의 구체적인 내용에 대하여 설명한다.
RI는 채널 랭크 (송신기로부터의 전송에 이용되는 레이어의 개수)에 대한 정보이다. RI는 할당된 전송 레이어의 개수로부터 결정되며, 관련된 하향링크제어정보 (DCI)로부터 획득될 수 있다.
PMI는 송신기로부터의 전송에 이용되는 프리코딩 행렬에 대한 정보이다. 수신기로부터 피드백되는 프리코딩 행렬은, RI에 의하여 지시되는 레이어의 개수를 고려하여 결정된다. PMI는 폐—루프 공간다중화 (SM)및 긴 지연 CDD( large delay CDD) 전송의 경우에 피드백될 수 있다. 개 -루프 전송의 경우에는, 송신기가 미리 결정된 규칙에 따라 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 수신기가 각각의 랭크 (¾크 1 내지 4)에 대해서 PMI를 선텍하는 과정은 다음과 같다. 수신기는 각각의 PMI에 대하여 후처리 (post processing) SINR을 계산하고 , 계산된 SINR을 총합 용량 (sum capacity)로 변환하여, 총합 용량에 기초하여 최적의 (best) PMI를 선택할 수 있다. 즉, 수신기가 PMI를 계산하는 것은 총합 용량에 기초하여 최적의 PMI를 찾는 과정이라 할 수 있다. 수신기로부터 PMI를 피드백 받은 송신기는, 수신기가 추천하는 프리코딩 행렬을 그대로 이용할 수 있고, 이러한 사실을 수신기로의 데이터 전송 스케줄링 할당 정보에 1 비트의 지시자로서 포함시킬 수 있다. 또는, 송신기는 수신기로부터 피드백 받은 PMI가 나타내는 프리코딩 행렬을 그대로 이용하지 않을 수도 있다. 이러한 경우, 송신기가 수신기로의 데이터 전송에 이용하는 프리코딩 행렬 정보를 스케줄링 할당 정보에 명시적으로 포함시킬 수 있다. PMI에 대한 구체적인 사항은 3GPP 표준문서 (예를 들어, 3GPP TS36.211)올 참조할 수 있다.
CQI는 채널 품질을 나타내는 정보이다. CQI는 미리 결정된 MCS 조합으로서 표현될 수 있다. CQI 인덱스는 다음의 표 3 과 같이 주어질 수 있다.
【표 3】
Figure imgf000031_0001
상기 표 3에서 나타내는 바와 같이 CQI 인덱스는 4비트 (즉, CQI 인덱스 0내
15)로 표현되고, 각각의 CQI 인덱스는 해당하는 변조기법 (modulation scheme) 및 코드 레이트 (code rate)를 나타낸다.
CQI 계산 방법에 대하여 설명한다. 3GPP 표준문서 (예를 들어 , 3GPP TS36.213)에서는 단말이 CQI 인덱스를 계산함에 있어서 다음과 같은 가정을 고려할 것을 정의하고 있다.
(1) 한 서브프레임의 처음 3 개의 0FDM 심볼들은 제어 시그널링에 의해 점유됨
(2) 주 동기신호 (primary synchronization signal), 부 (secondary) 동기 신호 또는 물리방송채널 (PBCH)에 의해 사용되는 자원요소는 없음
(3) 비 -MBSFN 서브프레임의 CP 길이
(4) 리던던시 버전 (Redundancy Vers ion)은 0 임 (5) PDSCH 전송 기법은 단말에 대해 현재 설정된 전송 모드 (디폴트 모드일 수 있음)에 따름
(6) PDSCH EPRE( Energy Per Resource Element) 대 셀—특정 참조신호 EPRE의 비 (ratio)는 ^의 예외를 가지고 주어진 바와 같음 ( 는 다음과 같은 가정에 따를 수 있다. 단말이, 임의의 변조 기법에 대해서, 4 개의 셀 -특정 안테나 포트 구성의 전송 모드 2로 설정되거나, 또는 4 개의 셀—특정 안테나 포트 구성이면서 관련된
RI가 1인 전송 모드 3으로 설정되는 경우에는, Z /se+101og10(2)[dB] 이다. 그 외의 경우에는, 임의의 변조 기법 및 임의의 레이어 개수에 대해서 , 。 ei[dB] 이다. [offset 은 상위계충 시그널링에 의해 설정되는 nomPDSCHᅳ RS-EPRE-Offset 파라미터에 의해 주어진다.)
이와 같은 가정을 정의한 것은 CQI가 채널 품질에 대한 정보뿐만 아니라 해당 단말에 대한 다양한 정보를 포함하고 있음을 의미한다. 즉, 같은 채널 품질에서도 해당 단말의 성능에 따라 서로 다른 CQI 인덱스를 피드백할 수 있기 때문에 일정한 기준을 정의하는 것이다.
단말이 기지국으로부터 하향링크 참조신호 (RS)를 수신하고, 수신된 참조신호를 통해 채널의 상태를 파악할 수 있다. 여기서, 참조신호는 기존의 3GPP LTE 시스템에서 정의하는 공용참조신호 (Common Reference Signal; CRS)일 수 있고, 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템 (예를 들어 , 3GPP LTE-A 시스템)에서 정의하는 채널상태정보-참조신호 (Channel Status Information Reference Signal; CSI-RS)일 수도 있다. 단말은 참조신호를 통해 파악된 채널에서 CQI 계산을 위해 주어진 가정을 만족하면서, 블록에러율 (Block Error Rate; BLER)이 10%를 넘지 않는 CQI 인덱스를 계산할 수 있다. 단말은 계산된 CQI 인덱스를 기지국으로 전송할 수 있다. 단말이 CQI 인덱스를 계산함에 있어서 간섭 추정을 개선하는 방법을 적용하지는 않는다.
단말이 채널의 상태를 파악하고 적합한 MCS를 구하는 과정은 단말 구현 측면에서 다양한 방식으로 설계될 수 있다. 예를 들에 단말은 참조신호를 이용하여 채널 상태 또는 유효 SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)를 계산할 수 있다. 또한, 채널 상태 또는 유효 SINR은 전체 시스템 대역폭 (set S 라 칭할 수 있음) 상에서 측정되거나, 또는 일부 대역폭 (특정 서브대역 또는 특정 RB) 상에서 측정될 수 있다. 전체 시스템 대역폭 (set S)에 대한 CQI를 광대역 (Wideband; WB) CQI 라 하고, 일부 대역에 대한 CQI를 서브대역 (SB) CQI라 할 수 있다. 단말은 계산된 채널 상태 또는 유효 SINR에 기반하여, 가장 높은 MCS를 구할 수 있다. 가장 높은 MCS는 , 디코딩시 전송블록에러율이 10%를 초과하지 않고 CQI 계산에 대한 가정을 만족하는 MCS를 의미한다. 단말은 구해진 MCS에 관련된 CQI 인덱스를 결정하고, 결정된 CQI 인덱스를 기지국으로 보고할 수 있다.
또한, 단말이 CQI 만을 전송하는 경우 (CQIᅳ only transmission)를 고려할 수 있다. 이는 PUSCH 상의 데이터 없이 비주기적 (aperiodic)으로 CQI를 전송하는 경우에 해당한다. 비주기적인 CQI 전송은 기지국으로부터의 요청에 의해 이벤트 기반 (event triggered) 방식으로 수행될 수 있다. 이러한 기지국으로부터의 요청은 하향링크제어정보 (DCI)포맷 0상에서 1비트로 정의되는 CQI요청 (CQI request)일 수 있다. 또한, CQI만의 전송을 위해서, 아래의 표 4 에서 MCS 인덱스 (IMCS) 29가 시그널링될 수 있다. 이 경우, DCI 포맷 0 의 CQI 요청 비트는 1 로 설정되고, 4 RB 이하의 전송이 설정되며, PUSCH 데이터 재전송에 있어서의 리던던시 버전 1(RV1)이 지시되고 변조 차수 (Modulation Order) Qra 은 2 로 설정될 수 있다. 즉, CQI만을 전송하는 경우에는 변조기법으로 QPSK만이 사용될 수 있다 .
【표 4】
MCS Index Modulation TBS Redundancy
Order Index Version
^MCS
Qm rvidx
-^TBS
0 2 0 0
1 2 1 0
2 2 2 0
3 2 3 0
4 2 4 0
5 2 5 0
6 2 6 0
7 2 7 0
8 2 8 0
9 2 9 0
10 2 10 0
11 4 10 0
12 4 11 0
13 4 12 0
14 4 13 0
15 4 14 0
16 4 15 0
17 4 16 0
18 4 17 0
19 4 18 0
20 4 19 0
21 6 19 0
22 6 20 0
23 6 21 0
24 6 22 0
25 6 23 0
26 6 24 0
27 6 25 0
28 6 26 0
29 1
30 reserved 2
31 3 이하에서는 채널품질정보의 보고 동작에 대해 구체적으로 설명한다.
3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 수신 주체 (예를 들어, 단말)가 하향링크 전송 주체 (예를 들어 , 기지국)에 접속되어 있을 때에 , 하향링크로 전송되는 참조신호의 수신강도 (RSRP: reference signal received power) , 참조신호의 품질 (RSRQ: reference signal received quality) 등에 대한 측정을 임의의 시간에 수행하여, 측정 결과를 기지국에게 주기적 (periodic)으로 혹은 이벤트 기반 (event triggered)으로 보고할 수 있다.
셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 각각의 단말은 하향링크 채널상황에 따른 하향링크 채널정보를 상향링크를 통해 보고하며, 기지국은 각각의 단말로부터 받은 하향링크 채널정보를 이용하여 각각의 단말 별로 데이터 전송을 위해 적절한 시간 /주파수 자원 및 변조및코딩기법 (Modulation and Coding Scheme; MCS) 등을 정할 수 있다. ,
기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -8 시스템)의 경우 이러한 채널정보는 CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indicator) 및 RI (Rank Indication)로 구성될 수 있고, 각각의 단말의 전송 모드에 따라 CQI , P I 및 RI 가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송될 수도 있다. CQI는 단말의 수신신호품질 (received signal quality)에 의해 정해지는데, 이는 일반적으로 하향링크 참조신호의 측정에 기반하여 결정될 수 있다. 이때 실제로 기지국에게 전달되는 CQI 값은, 단말이 측정한 수신신호품질에서 블록에러율 (Block Error Rate; BLER)을 10% 이하로 유지하면서 최대의 성능을 낼 수 있는 MCS에 해당된다.
또한 이러한 채널정보의 보고방식은 주기적으로 전송되는 주기적 보고 (periodic reporting)와 기지국의 요청에 의해서 전송되는 비주기적 보고 (aperiodic reporting)로 나눠진다,
비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함된 1 비트의 요청 비트 (CQI request bit)에 의해 각각의 단말에게 설정되며, 각각의 단말은 이 정보를 받으면 자신의 전송 모드를 고려한 채널정보를 물리상향링크공유채널 (PUSCH)를 통해서 기지국에 전달할 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송되지 않도록 설정될 수 있다.
주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋 (offset) 등이 서브프레임 단위로 각각의 단말에게 시그널링되며, 정해진 주기에 따라 각각의 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가 물리상향링크제어채널 (PUCCH)를 통해서 기지국에 전달될 수 있다. 정해진 주기에 따라 채널정보가 전송되는 서브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재하는 경우에는, 이때는 해당 채널정보를 물리상향링크제어채널 (PUCCH)이 아닌 데이터와 함께 물리상향링크공유채널 (PUSCH)를 통해서 전송할 수 있다. PUCCH를 통한 주기적 보고의 경우에는 PUSCH에 비하여 제한된 비트가 사용될 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송될 수 있다.
주기적 보고와 비주기적 보고가 동일한 서브프레임 내에서 층돌하는 경우에는 비주기적 보고만이 수행될 수 있다.
WB CQI/PMI를 계산함에 있어서 가장 최근에 전송된 RI를 사용할 수 있다. PUCCH 보고 모드 (reporting mode)에서의 RI는 PUSCH 보고 모드에서의 RI와 독립적 (independent)이며, PUSCH 보고 모드에서의 RI는 해당 PUSCH 보고 모드에서의 CQI/PMI 에 대해서만 유효 (valid)하다.
PUCCH 보고 모드에 대한 CQI/PMI/RI 피드백 타입은 4 가지로 구분될 수 있다. 타입 1 은 단말이 선택한 서브대역에 대한 CQI 피드백이다. 타입 2는 WB CQI 피드백 및 WB PMI 피드백이다. 타입 3 은 RI 피드백이다. 타입 4 는 WB CQI 피드백이다. 표 5를 참조하면, 채널정보의 주기적 보고 (periodic reporting)에 있어서 CQI 와
PMI 피드백 타입에 따라, 모드 1-0, 1-1, 2-0 및 2—1의 4가지 보고 모드 (reporting mode)로 나눌 수 있다.
【표 5】
PMI Feedback Type
No PMI (OL, TD, single-antenna) Single PMI (CL)
Mode 1-0 Mode 1-1
- RI (only for Open-Loop SM) -RI
Wideband - One Wideband CQI (4bit) - Wideband CQI (4bit)
Wideband spatial CQI (3bit) for RI>1 when RI>1, CQI of first codeword Wideband PMI (4bit)
CQI Mode 2-0 Mode 2-1
Feedback - RI (only for Open-Loop SM) -RI
Type - Wideband CQI (4bit) - Wideband CQI (4bit)
UE - Best-1 CQI (4bit) in each BP Wideband spatial CQI (3bit) for RI>1
Selected Best-1 indicator(L-bit label) Wideband PMI (4bit)
- Best-1 CQI (4bit) 1 in each BP
when RI>1, CQI of first codeword Best-1 spatial CQI (3bit) for RI>1
Best-1 indicator (L-bit label)
CQI 피드백 타입에 따라 WB (wideband) CQI와 SB (subband) CQI로 나눠지며, P I 전송 여부에 따라 No PMI와 단일 (single) PMI 로 나눠진다. 표 5 에서는 No PMI 가 개 -루프 (Open— loop; 0L), 전송 다이버시티 (Transmi t Diversity; TD) 및 단일-안테나 (single-antenna)의 경우에 해당하고, 단일 PMI 는 폐 -루프 (closed-loop; CL)에 해당함을 나타낸다.
모드 1-0 는 PMI 전송은 없고 WB CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개 -루프 (0L) 공간 다중화 (Spatial Multiplexing; SM)의 경우에만 전송되고, 4비트로 표현되는 하나의 WB CQI 가 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다. 모드 1—0에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 3 및 피드백 타입 4 가 각각 상이한 타이밍에 다중화되어 전송될 수 있다 (이를 시간분할다중화 (Time Division Multiplexing; TDM) 방식의 채널정보 전송이라 할 수 있다).
모드 1-1은 단일 PMI및 WBCQI가 전송되는 경우이다. 이 경우. RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI 및 4비트의 WB P I 가 전송될 수 있다. 추가적으로, RI 가 1초과인 경우에는, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI (Wideband Spatial Differential CQI) CQI가 전송될 수 있다 . 2코드워드 전송에 있어서 WB공간 차등 CQI는, 코드워드 1 에 대한 WB CQI 인덱스와 코드워드 2 에 대한 WB CQI 인텍스의 차이 값을 나타낼 수 있다. 이들 차이값은 집합 {-4, —3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 중 하나의 값을 가지고, 3 비트로 표현될 수 있다. 모드 1-1 에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 2 및 피드백 타입 3 이 각각 상이한 타이밍에 다중화되어 전송될 수 있다.
모드 2-0 은 PMI 전송은 없고 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개ᅳ루프 공간 다증화 (OL SM)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 WB CQI 가 전송될 수 있다. 또한, 각각의 대역폭 부분 (Bandwidth Part; BP)에서 최적 (Best— 1)의 CQI가 전송되고ᅵ Best-1 CQI는 4 비트로 표현될 수 있다. 또한, Best-l을 지시하는 L비트의 지시자 (indicator)가 함께 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다. 모드 2-0 에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 1, 피드백 타입 3 및 피드백 타입 4 가 각각 상이한 타이밍에 다증화되어 전송될 수 있다.
모드 2ᅳ 1 은 단일 PMI 및 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4비트의 WB CQI, 3 비트의 WB공간 차등 CQI 및 4 비트의 WB PMI 가 전송될 수 있다. 추가적으로 각각의 대역폭 부분 (BP)에서 4 비트의 Best-l CQI가 전송되고, L 비트의 Best— 1 지시자가 함께 전송될 수 있다. 추가적으로 RI가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 Best— 1 공간 차등 CQI가 전송될 수 있다. 이는 2코드워드 전송에 있어서, 코드워드 1 의 Best-1 CQI 인덱스와 코드워드 2 의 Best-1 CQI 인덱스의 차이값을 나타낼 수 있다. 모드 2-1 에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 1, 피드백 타입 2및 피드백 타입 3이 각각 상이한 타이밍에 다증화되어 전송될 수 있다.
단말이 선택한 (UE selected) SB CQI 보고 모드에 있어서, 대역폭 부분 (BP)의 서브대역 크기는 표 6 과 같이 정의될 수 있다.
【표 6】 System Bandwidth Subband Size k Bandwidth Parts
JVRB (RBs) (J)
6-7 NA NA
8-10 4 1
11 -26 4 2
27-63 6 3
64-110 8 4 상기 표 6 에서는 시스템 대역폭의 크기에 따른 대역폭 부분 (BP)의 설정 및 각각의 BP 내의 서브대역의 크기를 나타낸다. 단말은 각각의 BP 내에서 선호하는 (preferred) 서브대역을 선택하고, 해당 서브대역에 대한 CQI를 계산할 수 있다. 표 6 에서 시스템 대역폭의 크기가 6 또는 7 인 경우는 서브대역 크기 및 대역폭 부분 (BP) 개수의 적용이 없는 것으로 나타내며 , 이는 WB CQI 만이 적용될 수 있고 서브대역은 존재하지 않으며 BP 는 1 인 것을 의미할 수 있다.
도 17은 단말이 선택한 (UE selected) CQI 보고 모드를 설명하기 위한 도면이다.
^RB 는 전체 대역폭의 RB개수를 나타낸다. 전체 대역폭은 N (1, 2, 3, N) 개의 CQI 서브대역으로 나뉠 수 있다. 하나의 CQI 서브대역은 표 6 에서 정의하는 k 개의 RB를 포함할 수 있다. 전체 대역폭의 RB개수가 k의 정수배가 아닌 경우에 , 마지막 (N 번째) CQI 서브대역을 구성하는 RB의 개수는 수학식 14 에 의해 결정될 수 있다. 【수학식 14]
Figure imgf000039_0001
수학식 14 에서 l_ J 은 floor 연산을 나타내며, LXJ 또는 floor(x)는 x를 초과하지 않는 최대의 정수를 의미한다.
또한, Nj 개의 CQI 서브대역들은 하나의 대역폭 부분 (BP)을 구성하고 , 전체 대역폭은 J 개의 BP로 나뉠 수 있다. 단말은 하나의 BP 중에서 선호하는 최적의 하나 (Best— 1)의 CQI 서브대역에 대한 CQI 인덱스를 계산하고 PUCCH를 통해 CQI 인덱스를 전송할 수 있다. 이 때, 하나의 BP에서 선택된 Best-1 CQI 서브대역이 어떤 것인지를 나타내는 Best-1지시자가 함께 전송될 수 있다. Best— 1지시자는 L비트로 구성될 수 있고, L 은 수학식 15와 같다. 【수학식 15】
Figure imgf000040_0001
수학식 15에서 [ 1는 ceiling 연산을 나타내며, 또는 cei 1 ing(x) 는 x 보다 작지 않은 최소의 정수를 의미한다,
위와 같은 방식으로 단말이 선택한 (UE selected) CQI 보고 모드에 있어서, CQI 인덱스가 계산되는 주파수 대역을 결정할 수 있다. 이하에서는, CQI 전송 주기에 대하여 설명한다.
각각의 단말은 채널정보의 전송 주기와 오프셋의 조합으로 이루어진 정보를 상위 계층에서 RRC 시그널링 (signaling)을 통해서 전송 받을 수 있다. 단말은 제공받은 채널 정보 전송 주기에 대한 정보에 기초하여 채널 정보를 기지국으로 전송할 수 있다.
도 18은 단말이 주기적으로 채널 정보를 전송하는 방식의 일례를 도시한다. 예를 들어 채널정보의 전송 주기가 '5' 이고 오프셋이 'Γ 을 나타내는 조합의 정보를 단말이 받은 경우에는, 단말은 5개의 서브프레임 단위로 채널정보를 전송하되, 0번째 서브프레임을 기준으로 하여 서브프레임 인텍스가 증가하는 방향으로 하나의 서브프레임 오프셋을 두고 PUCCH를 통해 채널 정보를 전송할 수 있다. 이때 서브프레임의 인덱스는 시스템 프레임 번호 (77/)와 시스템 프레임 내의 20개의 슬롯 인덱스 ( 7S, 0 - 19)의 조합으로 이루어질 수 있다. 하나의 서브프레임은
2 개의 슬롯으로 구성되므로 서브프레임 인덱스는 10x/j+floor 7s/2)로 표현될 수 있다.
CQI 피드백 타입에 따라 WB CQI만을 전송하는 타입과 WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입이 존재한다. WB CQI만을 전송하는 타입의 경우, 매 CQI 전송주기에 해당하는 서브프레임에서 전체 대역에 대한 WB CQI 정보를 전송한다. WB 주기적 CQI 피드백의 전송주기는 {2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160} ms 또는 전송하지 않음으로 설정될 수 있다, 이때 표 5에서의 PMI 피드백 타입에 따라 PMI도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송한다. WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, WB CQI와 SB CQI를 번갈아 가면 전송할 수 있다.
도 19는 WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 방식의 일례를 나타내는 도면이다. 도 19에서는, 예를 들어, 16개의 자원블록 (RB)으로 구성된 시스템을 도시한다. 시스템의 주파수 대역이 16개의 RB를 가진 시스템의 경우, 예를 들어, 두 개의 대역폭부분 (BP)으로 구성될 수 있고 (BP0 및 BP1), 각각의 BP는 각각 두 개의 서브대역 (SB)으로 구성될 수 있으며 (SB0 및 SB1), 각각의 SB는 4개의 B로 구성되는 것을 가정한다. 이때 표 6 과 관련하여 설명한 바와 같이 전체 시스템 대역이 몇 개의 RB로 구성되어 있느냐에 따라 BP의 개수 및 각각의 SB의 크기가 정해지며, RB의 개수, BP의 개수 및 SB의 크기에 따라 각각의 BP가 몇 개의 SB로 구성되는지가 결정될 수 있다.
WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, CQI 전송 서브프레임에 WB CQI를 전송한 다음, 그 다음 전송 서브프레임에서는 BP0에서 SB0과 SB1중에서 채널 상태가 좋은 SB (즉, Best-1)에 대한 CQI와 해당 SB의 인덱스 (즉, Best-1지시자)를 전송하며 , 그 다음 전송 서브프레임에서는 BP1에서의 SB0과 SB1중에서 채널 상태가 좋은 SB (즉, Best-1)에 대한 CQI와 해당 SB의 인덱스 (즉, Best-1지시자)를 전송하게 된다. 이렇게 WB CQI를 전송한 후, 각각의 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 전송하게 되는데, 이때 한번 전송한 WB CQI와 그 다음에 전송될 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 1~4번까지 전송할 수 있다. 예를 들어, 두 IVB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 1번 전송하는 경우, WB CQI → BPO CQI → BP1 CQI → WB CQI순으로 전송될 수 있다. 다른 예로, 두 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 4번 전송하는 경우, WB CQI → BPO CQI → BP1 CQI → BPO CQI → BP1 CQI → BPO CQI → BP1 CQI → BPO CQI → BP1 CQI -→ WB CQI순으로 전송될 수 있다. 두 WB CQI 사이에서 BP에 대한
CQI가 몇 번 순차적으로 전송될 것이냐에 대한 정보는, 상위 계층에서 시그널링되며, WBCQI나 SBCQI나에 상관없이, 상기 도 18에서 예시한 상위 계층에서 시그널링되는 채널 정보 전송 주기와 오프셋의 조합의 정보에 해당되는 서브프레임에서 PUCCH를 통해서 전송할 수 있다.
이때 PMI 피드백 타입에 따라 PMI도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송하는데, 해당 서브프레임에 상향링크 데이터 전송을 위한 PUSCH가 존재한다면 PUCCH가 아닌 PUSCH를 통해 데이터와 함께 CQI 및 PMI를 전송할 수 있다.
도 20 은 WB CQI와 SB CQI가 모두 전송되는 경우의 CQI 전송 방식의 일례를 나타내는 도면이다. 도 20에서는 상기 도 18과 같이 채널 정보 전송 주기가 '5' 이고 오프셋이 'Γ 인 조합의 정보를 시그널링 받고, 두 WB CQI/PMI 사이에 BP 에 대한 정보가 1 번 순차적으로 전송되는 경우의 단말의 채널 정보 전송 동작의 일례를 나타낸다.
한편 , RI의 전송의 경우, RI는 WB CQI/PMI 전송 주기의 몇 배수로 전송되는 지와 그 전송 주기에서의 오프셋의 조합으로 시그널링될 수 있다. 이때의 오프셋은 CQI/PMI 전송 오프셋에 대한 상대적 오프셋으로서 정의된다. 예를 들어 CQI/PMI 전송 주기의 오프셋이 'Γ 이고 RI의 전송 주기의 오프셋이 '0' 이라면, RI 전송주기의 오프셋은 CQI/PMI 전송 주기의 오프셋과 동일함을 의미한다. RI 전송 주기의 오프셋은 0과 음수인 값으로 정의될 수 있다. ·
도 21 은 상기 도 20과 같은 CQI/PMI 전송이 설정된 경우, RI 전송 주기가 WB CQI/PMI 전송 주기의 1배이며, RI 전송 주기의 오프셋이 'ᅳ Γ 인 경우를 예시적으로 나타낸다. RI 전송 주기는 WB CQI/PMI 전송 주기의 1배이므로 동일한 주기를 가지고, RI 오프셋 값 '― Γ 은 도 20 에서의 CQI 오프셋 '1' 에 대한 상대적으로 ' -Γ 값을 가짐을 의미하므로, 서브프레임 인덱스 0번을 기준으로 RI가 전송될 수 있다.
또한, RI 전송과 WB CQI/PMI또는 SB CQI/PMI전송이 겹치는 경우, WB CQI/PMI또는 SB CQI/PMI 를 누락 (dropping)할 수 있다. 예를 들어, 만약 RI의 오프셋이 이 아닌 '0' 이라면 WBCQI/PMI와 RI의 전송 서브프레임이 겹치게 되며, 이 경우에는 WB CQI/PMI를 누락하고 RI를 전송할 수 있다.
이와 같은 조합에 의해 CQI, PMI, RI가 전송될 수 있고, 이러한 정보들은 상위 계층의 RRC 시그널링에 의해 각각의 단말에서 전송될 수 있다. 기지국은 각각의 단말의 채널 상황 및 기지국 내의 단말 분포 상황 등을 고려하여, 각각의 단말에 적합한 정보를 전송해 줄 수 있다.
한편, PUCCH 상의 보고 타입에 대한 SB CQI, WB CQI/PMI , RI 및 WB CQI에 대한 페이로드 크기 (payload size)는 표 7과 같이 설정될 수 있다.
【표 7】 PUCCH Reporting Modes
PUCCH Reported Mode State Mode 1-1 Mode 2-1 Mode 1-0 Mode 2-0 Report
Type (bits/BP) (bits/BP) (bits/BP) (bits/BP)
Sub-band RI = 1 NA 4+L NA 4+L
1
CQI RI > 1 NA 7+L NA 4+L
2 TX Antennas RI = 1 6 6 NA NA
Wideband 4 TX Antennas RI = 1 8 8 NA NA
2
CQI/PMI 2 TX Antennas RI > 1 8 8 NA NA
4 TX Antennas RI > 1 11 11 ᅳ NA NA
2-layer spatial multiplexing 1 1 1 1
3 RI
4-layer spatial multiplexing 2 2 2 2
4 Wideband RI = 1 or Rl>1 NA NA 4 4
CQI
다음으로, PUSCH를 이용한 비주기적 CQI, PMI, RI 전송에 대하여 설명한다. 비주기적 보고의 경우, 동일한 PUSCH 상에서 RI와 CQI/PMI 가 전송될 수 있다. 비주기적 보고 모드에 있어서 RI 보고는 해당 비주기적 보고 모드에서의 CQI/PMI 보고에 대해서만 유효하다. 모든 탱크 값에 대해서 지원되는 CQI-PMI 조합은 다음의 표 8 과 같다.
【표 8】
ypQ CI Feedback TeUSCH-
PMI Feedback Type
Q) (Q o) CsussnttIdba CviendI
Q) ( UE Selectedsubband CI No PMI (OL, TD, single-antenna) with PMI (CL)
ggrcs&uTed she-
Mode 1-2: Multiple PMI
- RI
- 1st Wideband CQI (4bit)
- 2nd Wideband CQI (4bit) if RI>1
- subband PMIs on each subband
Mode 2-0 Mode 2-2: Multiple PMI
- RI (only for Open-Loop SM) -RI
- Wideband CQI (4bit) + Best-M CQI (2bit) - Γ' Wideband CQI (4bit) + Best-M CQI(2bit)
- Best-M index - 2nd Wideband CQI (4bit) + Best-M CQI(2bit) ifRI>l
- Wideband PMI + Best-M PMI
when RI>1, CQI of first codeword
- Best-M index
Mode 3-0 Mode 3-1: Single PMI
- RI (only for Open-Loop SM) RI
- Wideband CQI (4bit) + subband CQI (2bit) - 1st Wideband CQI (4bit) + subband CQI
(2bit)
- 2nd Wideband CQI (4bit) + subband CQI when I>1, CQI of first codeword (2bit) ifRI>l
- Wideband PMI 표 8의 모드 1—2는 WB피드백에 대한 것이다. 모드 1-2에서, 각각의 서브대역에 대해 선호하는 프리코딩 행렬은 해당 서브대역에서만의 전송을 가정하여 코드북 서브셋 (subset)으로부터 선택될 수 있다. 단말은 코드워드마다 하나의 WB CQI 를 보고할 수 있으며, WB CQI 는 전체 시스템 대역폭 (set S)의 서브대역들 상에서의 전송 및 각각의 서브대역에서의 대웅하는 선택된 프리코딩 행렬을 사용하는 것을 가정하여 계산될 수 있다. 단말은 서브대역 각각에 대하여 선택된 PMI를 보고할 수 있다. 여기서, 서브대역 크기는 아래의 표 9와 같이 주어질 수 있다. 표 9 에서 시스템 대역폭의 크기가 6 또는 7 인 경우는 서브대역 크기의 적용이 없는 것으로 나타내며, 이는 WB CQI 만이 적용될 수 있고 서브대역는 존재하지 않는 것을 의미할 수 있다.
【표 9】 System Bandwidth Subband Size
W
6-7 NA
8-10 4
11 -26 4
27-63 6
64-110 8
' 8의 모드 3—0 및 3—1 은 상위계층에 의해 구성되는 (configured) 서브대역 피드백에 대한 것이다.
모드 3-0 에서, 단말은 전체 시스템 대역폭 (set S) 서브대역들 상에서의 전송을 가정하여 계산되는 WB CQI 값을 보고할 수 있다. 단말은 각각의 서브대역에 대하여 하나의 서브대역 CQI 값을 또한 보고할 수 있다. 서브대역 CQI 값은 해당 서브대역에서만의 전송을 가정하여 계산될 수 있다 . WB CQI 및 SB CQI 모두는, RI>1 인 경우에도, 코드워드 1 에 대한 채널 품질을 나타낼 수 있다.
모드 3—1 에서, 단일 프리코딩 행렬이 전체 시스템 대역폭 (set S) 서브대역들 상에서의 전송을 가정하여 코드북 서브셋으로부터 선택될 수 있다. 단말은 각각의 서브대역에 대해 코드워드마다 하나의 SBCQI 값을 보고할 수 있다. SBCQI 값은 모든 서브대역들에서 단일 프리코딩 행렬이 사용되고 대응하는 서브대역에서의 전송을 가정하여 계산될 수 있디-. 단말은 코드워드마다 WB CQI 값을 보고할 수 있다. WB CQI 값은 모든 서브대역들에서 단일 프리코딩 행렬이 사용되고 전체 시스템 대역폭 (set S) 서브대역들에서의 전송을 가정하여 계산될 수 있다. 단말은 선택된 단일 프리코딩 행렬 지시자를 보고할 수 있다. 각각의 코드워드마다의 SB CQI 값은 2 비트의 서브대역 차등 CQI 오프셋 (subband differential CQI offset)을 이용하여 WB CQI에 대한 차이값으로서 표현될 수 있다. 즉, 서브대역 차등 CQI 오프셋은 SB CQI 인덱스와 WB CQI 인덱스의 차이값으로서 정의된다. 서브대역 차등 CQI 오프셋 값은 {-2, 0, +1, +2} 증 하나의 값을 가질 수 있다. 또한, 서브대역 크기는 표 9 와 같이 주어질 수 있다. 표 8의 모드 2-0및 2-2는 단말이 선택한 (UE selected)서브대역 피드백에 대한 것이다. 모드 2-0 및 2 2 는 최적의 M 개 (best-M)의 평균 (average)를 보고하는 것으로 간략하게 설명할 수 있다.
모드 2-0 에서, 단말은 전체 시스템 대역폭 (set S) 내에서 M 개의 선호하는 서브대역의 집합 (즉, best— M)을 선택할 수 있다. 하나의 서브대역 크기는 k 이고, 각각의 시스템 대역폭 범위에 대한 k 및 M 값은 아래의 표 10과 같이 주어질 수 있다. 표 10 에서 시스템 대역폭의 크기가 6 또는 7 인 경우는 서브대역 크기 및 M 값의 적용이 없는 것으로 나타내며, 이는 WB CQI 만이 적용될 수 있고 서브대역은 존재하지 않는 것을 의미할 수 있다.
단말은 위에서 결정된 M 개의 선택된 (best-M) 서브대역 상에서만의 전송을 반영하는 하나의 CQI 값을 보고할 수 있다. 이 CQI 값은, RI>1인 경우에도, 코드워드 1 에 대한 채널 품질을 나타낼 수 있다. 또한, 단말은 전체 시스템 대역폭 (set S) 서브대역들 상에서의 전송을 가정하여 계산되는 WB CQI 값을 보고할 수 있다. WB CQI 는, RI>1 인 경우에도, 코드워드 1 에 대한 채널 품질을 나타낼 수 있다.
【표 10】
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모드 2 2에서, 단말은 전체 시스템 대역폭 (set S) 서브대역들 내에서 M 개의 선호하는 서브대역들의 집합 (즉, best— M)을 선택하고 (하나의 서브대역 크기는 k 임), 이와 함께, 상기 선택된 M 개의 서브대역 상에서 전송에 대해 사용될 코드북 서브셋으로부터 선호하는 단일 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 단말은 선택된 M 개의 서브대역들 상에서만의 전송 및 M 개의 서브대역들 각각에서 동일한 선택된 단일 프리코딩 행렬이 사용되는 것을 반영하여 코드워드 당 하나의 CQI 값을 보고할 수 있다. 단말은 상기 M 개의 서브대역들에 대해 선택된 단일 프리코딩 행렬의 지시자를 보고할 수 있다. 또한, 하나의 프리코딩 행렬 (전술한 M 개의 선택된 서브대역에 대한 프리코딩 행렬과 별개의 프리코딩 행렬)이 전체 시스템 대역폭 (set S)의 서브대역들상에서의 전송을 가정하여 코드북 서브셋으로부터 선택될 수 있다. 단말은 전체 시스템 대역폭 (set S)의 서브대역들에서의 전송 및 모든 서브대역들에서 상기 하나의 프리코딩 행렬을 사용하는 것을 가정하여 계산된 WB CQI 를 코드워드마다 보고할 수 있다. 단말은 모든 서브대역에 대해 선택된 하나의 프리코딩 행렬의 지시자를 보고할 수 있다.
단말이 선택한 (UE-selected) 서브대역 피드백 모드 (모드 2—0 및 2-2) 전부에 대하여, 단말은 M 개의 선택된 서브대역들의 위치를 조합 인덱스 (combinatorial index) r 을 이용하여 보고할 수 있다 . r 은 수학식 16과 같이 정의될 수 있다. 【수학식 16]
一에
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집합 ! = ϋ ᄂ_ M 개의 정렬된 (sorted) 서브대역 느
인덱스들을 포함할 수 있다.수학식 16에서
Figure imgf000047_0002
는, 인 경우에 υ 이고, 인 경우에 0 인 확장된 이항 계수 (extended binomial coef f icient )를 의미한다. 이에 re 0,·
따라, r 은 유일한 레이블 (unique label)을 갖게 되고 I J 이다. 또한, 각각의 코드워드에 대한 M 개의 선택된 서브대역들에 대한 CQI 값은 WB CQI에 대해 상대적인 차이값으로 표현될 수 있다. 이 상대적인 차이값은 2 비트의 차등 CQI 오프셋 레벨 (differential CQI offset level)로 표현될 수 있으며, M 개의 선택된 서브대역들의 CQI 인덱스 ᅳ WB CQI 인덱스의 값을 가질 수 있다. 가능한 차등 CQI 값은 1, +2, +3, +4} 중 하나일 수 있다,
또한, 지원되는 서브대역 크기 k 및 상기 M 값은 상기 표 10 과 같이 주어질 수 있다. 표 10 에서 나타내는 바와 같이 k 및 M 값은 시스템 대역폭의 함수로 주어진다. 선택된 M 개 (best-M) 서브대역들의 위치를 나타내는 레이블은 L 비트로
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표현될 수 있고, old— 다증 MIM0 전송 모드에 대한 피드백 정보
전술한 바와 같이 , 다중 안테나를 '사용하는 송신을 위해서는 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Informational" 요구된다. CSI는 송신단이 수신단으로부터 피드백 받을 수 있다. 송신단은, CSI로부터, 채널 상태에 따라 적응적으로 사용할 수 있는 프리코딩 가중치 (precoding weight)를 획득할 수 있다. 또한, 송신단은 다증 안테나 전송에 사용하기로 결정한 프리코딩 가중치에 의해 변환된 채널 상태 정보로부터 신호 전송을 위한 정보를 획득할 수 있다. 신호 전송을 위한 정보는, 예를 들어, 변조차수 (Modulation order), 코딩율 (coding rate), 전송블록 크기 (transport block size), 스케줄링되는 대역 (schedul ing band) 등을 포함할 수 있다.
수신단은 송신단이 전송한 참조신호 (RS)를 이용해서 송신단과 수신단 사이의 채널 상태에 대한 정보를 획득할 수 있고, 획득된 채널 상태 정보 (CSI)를 송신단으로 보고 (피드백)할 수 있다. 이 때, 피드백하는 CSI 의 정보량을 줄이기 위해서 다양한 방법들이 사용될 수 있다. 예를 들어, 채널 품질 정보 (Channel Quality Information/Index; CQI), 프리코딩 행렬 인덱스 (Precoding Matrix Index: PMI), 랭크 지시자 (Rank Indicator; RI) 등의 정보를 양자화된 비트로 표현함으로써, 피드백하는 정보의 양을 줄여 효율적인 전송을 수행할 수 있다.
특히 , 다중안테나 전송에 있어서 전송에 적합한 탱크에 대한 정보는, 장—기간 페이딩 (Long— term fading)에 따라 변하기 때문에 , 다른 채널 상태 정보들에 비해 상대적으로 긴 시간 동안 변하지 않는 특성이 있다. 반면 PMI나 CQI는 단 -기간 페이딩 (Short— term fading)에 의해 급변하는 채널 상태를 반영하는 정보이기 때문에 , 상대적으로 짧은 시간 동안에 변하는 특성이 있다. 따라서 RI는 PMI/CQI 보다 상대적으로 긴 주기를 가지고 보고되고, PMI/CQI는 RI보다는 짧은 주기로 보고될 수 있다. 또한, PMI와 CQI는, 전송에 사용되는 탱크에 따라 결정되는 정보이기 때문에 , 다음 RI 보고 주기 까지는 이전에 결정된 RI를 기반으로 PMI와 CQI를 계산하게 된다. 이와 같이, 채널상태정보를 산출함에 있어서 랭크 값이 먼저 결정될 필요가 있으며, ¾크 값은 다증 안테나 (또는 MIMO) 전송 방식을 고려하여 결정될 수 있다.
MIM0 전송 방법은 다중-사용자 MIMO(Multi-User MIMO; MU— MIMO)과 단일—사용자 MIMO(Single-User MIMO; SU-MIM0) 전송 방법으로 구분될 수 있다. 다중안테나를 사용하여 만들어질 수 있는 공간 채널을 다중의 사용자가 할당 받는 경우를
MU-MIM0이라고 하며, 하나의 사용자가 모두 할당 받는 경우 SU— MIM0이라고 지칭한다.
MU-MIM0 전송 기법은, DPC (Dirty Paper Coding), 제로 포싱 (Zero Forcing) 등의 기법과 같이 비ᅳ유니터리 행렬 (non-unitary matrix)을 사용하는 전송 방법과, PU2RC(Peiᅳ— User Unitary Rate Control) 기법과 같이 유니터리 프리코딩 가증치를 사용하는 전송 방법으로 구분될 수 있다. 두 가지 전송 방식 모두, 단일 사용자 관점에서는 제한된 전송 탱크 기반으로부터 계산된 프리코딩 가증치를 송신단으로 보고하는 것을 특징으로 한다. 예를 들어, M 개의 송신 안테나를 갖는 다중안테나 송신기는 최대 M 개의 공간 채널을 생성하여 신호를 전송할 수 있는데, MU— MIM0 전송에 참여하고 있는 수신단이 할당 받을 수 있는 공간 채널의 개수는, M 개의 공간 채널 보다 적은 개수로 제한될 수 있다. 이 때, 각 사용자가 할당 받는 최대 공간채널의 개수를 N (N<M) 개의 공간채널로 제한하여, 각 사용자가 N 이하의 공간 채널을 수신할 수 있도록 하는 방법을 고려할 수 있다. 이와 같은 상황에서 단말은 최대 N 개의 전송 공간 채널을 할당 받을 수 있다는 가정하에, 전송에 가장 적합한 랭크, 즉, N 이하의 랭크 (1 내지 N) 에서 가장 적합한 탱크를 선택하게 되며, 그 선택된 탱크 값에 따라 프리코딩 가중치 및 채널 품질 정보를 계산하게 된다.
예를 들어, 만일 하나의 수신단에게 할당하는 공간채널의 수를 2개로 한정한다면, 수신단은 자신이 1개 또는 최대 2개의 공간 채널을 할당 받을 수 있다는 가정으로 채널 상태 정보를 측정할 수 있다. 이와 같은 경우, 수신단이 측정해서 보고해야 하는 채널 상태 정보의 양을 줄일 수 있다. 즉, 랭크에 대한 정보는 N 에서 2 로 한정되기 때문에, 랭크 정보를 나타내기 위해 요구되는 비트는 log2(N)에서 log2(2)로 줄게 된다.
PMI의 양은 정의되는 코드북 집합 (codebook set)에 따라 결정되는데, 랭크— 1에서 랭크ᅳ N까지 L 개의 코드북 집합이 정의되어 있고, 랭크ᅳ 1에서 랭크 -2까지 K (I«L) 개의 코드북 집합이 정의되어 있다고 가정하면, 최대 탱크가 N 에서 2 로 한정되는 경우에 PMI 보고를 위해 요구되는 피드백 정보의 양도 줄게 된다.
CQI는 각각의 코드워드 (CW)에 대해 계산되어야 한다. 다중 코드워드 (MCW)를 갖는 시스템에서 랭크 -2 상의 전송에서 최대 2개의 CW를 갖는다고 하면, 랭크 -2 이상의 전송을 위해서는 2개의 CQI가 보고 되어야 하며, 최대 2개의 공간 채널을 할당받는다고 제한하는 경우에 CQI는 동일한 양으로 (즉 2 개의 CQI가) 보고될 수 있다.
송신단은 전송되는 레이어의 개수를 고려하여 CQI를 계산하게 된다. 만일 MCW를 갖는 전송에서 탱크 -2의 전송이라면 제 1 레이어를 통해 전송되는 CW의 CQI를 계산할 때 제 2 레이어를 통해 전송되는 신호는 간섭으로 보고 SINR을 계산할 수 있다. 유사하게, 송신단이 한번에 생성하게 되는 공간채널의 수를 수신단이 알게 된다면, 수신단은 송신단이 생성하게 되는 최대 공간 채널의 수에 적합한 채널 상태 정보를 측정할 수 있게 된다. 이와 같은 경우, CQI에 대한 정확도 (accuracy)가 증가할 수 있다. 예를 들어, 송신단에서 최대 2개의 공간채널을 형성하고, 각 공간채널은 2명의 사용자에게 할당된다는 경우에는, 수신단은 CQI를 계산할 때 간섭 레이어가 존재한다는 가정을 이용해서 CQI를 계산할 수 있다.
한편, SU-MIM0 전송은 송신단이 생성하는 공간채널을 한 명의 사용자가 모두 사용하는 것을 특징으로 한다. 수신단은 전송에 적합한 랭크 정보를 송신단으로 보고하며, 또한 랭크 정보를 바탕으로 계산된 PMI와 CQI를 송신단으로 보고할 수 있따. 예를 들어, 송신단이 생성할 수 있는 공간채널이 최대 M 개라면, 수신단은 1 내지 M 의 탱크 중 전송 효율을 가장 높일 수 있는 전송 램크를 선택하여 송신단에게 보고할 수 있다.
송신단은 SU-MIM0 전송과 MU-MIM0 전송을 동시에 지원할 수 있다. SIJ-MIM0 전송과 MU-MIM0 전송을 위해 각각 특별한 제어 신호가 요구될 수 있다. 예를 들어, SU-MIM0 에서는 최대 M 개의 랭크까지 수신할 수 있고, MU-MIM0 에서는 송신단은 최대 M 개의 공간채널을 생성할 수 있는데 수신단에서 최대 N 개의 공간채널을 각 사용자에 해당하는 유효한 공간채널로 간주하는 경우, 각 전송 모드에 최적화된 제어 신호를 전송할 수도 있다. 이와 같은 경우, 송신단은 수신단에게 전송 모드에 대한 지시 (indication)를 해줌으로써 수신단이 어떤 전송 모드로 신호를 수신하게 되는지를 사전에 알게 하고, 이에 맞는 제어 신호를 전송함으로써 SU-MIM0 와 MU-MIMO 전송을 동시에 지원할 수 있게 된다.
또는, 송신단은 수신단에게 SU-MIM0전송 모드와 MU-MIM0전송 모드를 구분할 수 있는 지시 (indication)를 주지 않고, 수신단으로 하여금 어느 하나의 전송 모드로 인식하고 데이터를 디코딩하도록 하는 방법을 고려할 수도 있다. 이와 같은 경우, 송신단은 수신단에게 단지 현재 단말이 수신해야 하는 레이어의 개수를 지시해주는 방법을 고려할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말에게는 SU-MIM0모드 I MU-MIM0모드에 대한 구분이 없게 된다. 따라서 동일한 제어 신호를 사용하여 MIM0 전송을 지원할 수 있게 된다. 그러나, 이와 같은 경우에도 SU-MIM0와 MU— MIM0를 지원하기 위해서는 수신단으로부터 송신단으로 상이한 피드백 정보가 보고 되어야 한다. 예를 들어, SU-MIM0 전송을 지원하기 위해서는 송신단이 생성할 수 있는 최대의 공간채널을 감안하여 전송에 가장 적합한 전송 랭크가 보고될 수 있다. MU-MIM0 전송을 지원하기 위해서는 수신단 관점에서 제한된 수의 레이어를 수신하는 것을 고려하여, 제한된 탱크 중에서 전송에 가장 적합한 랭크가 선택되어 보고될 수 있다. 다중 MIM0 전송 모드에 대한 피드백 정보의 구성
MU— MIM0와 SU-MIM0의 다중 MIM0 전송 모드를 효과적으로 지원하기 위해서는 각 전송 모드에 적합한 피드백 정보가 전달 될 필요가 있다. 3GPP LTE 릴리즈ᅳ 8 시스템에서 정의하는 피드백 정보의 종류에는, RI, PMI, CQI 등이 있다. 각 정보는 채널의 주파수 선택적 특징과 시간 선택적 특징을 고려하여 보고될 수 있다. 정의된 시스템 대역폭에 공통적으로 사용되는 정보를 Wide-Band (WB) 정보라고 하고, 시스템 대역폭을 협대역 (narrow band)으로 나눈 후 협대역에 적용되는 정보를 Sub— Band (SB) 정보라고 정의할 수 있다. WB 정보의 경우 시스템 대역폭을 대표하는 값이기 때문에, 피드백 정보의 양이 가장 최소가 된다. 반면, SB 정보의 경우 시스템 대역폭을 협대역으로 나누어 적용하기 때문에 , 협대역의 수가 증가함에 따라 피드백해야 하는 정보의 양이 증가하는 특징이 있다. 그러나 각각의 협대역에 적합한 정보이기 때문에 전송의 성능을 높일 수 있는 장점이 있다.
각 피드백 정보 (RI, PMI, CQI)는 WB정보 또는 SB의 정보로서 추정 및 /또는 보고 될 수 있다.
RI는 채널 품질 상태 (geometry)에 의존하는 정보이기 때문에, WB에 대해 계산된 랭크 정보와 SB 별로 계산된 탱크 정보에는 큰 차이가 발생하지 않는다. 따라서 RI의 경우 시스템 대역폭 내에서 모두 동일한 랭크를 사용하도록 설정할 수 있다. 이와 같은 경우, 피드백 정보의 양을 크게 줄일 수 있는 장점이 있다.
PMI는 랭크에 의존하는 정보이다. 전송 랭크가 결정되면, 결정된 랭크에 따라 정의된 PMI를 선택하게 된다. PMI의 경우 채널의 공간 상관 (Spatial Con'elat ion)에 따라 WB PMI 또는 SB PMI 의 적용이 결정될 수 있다. 예를 들어, 전송 안테나간의 공간 상관이 높은 경우 시스템 대역폭에서 거의 대부분의 대역에 대해 유사한 PMI 가 선택된다. 반면, 전송 안테나의 공간 상관이 낮은 경우, 서브대역 별로 서로 다른 PMI가 사용될 때 전송 수율 (throughput)을 높일 수 있는 특징이 있다. 따라서 PMI 전송을 위해서는 WB와 SB를 모두 정의 하되, 시스템 특징에 따라 적절하게 사용할 수 있다.
CQI는 PMI에 의존하는 정보이다. PMI가 결정되면, 결정된 PMI가 적용되어 변화된 채널 상태를 반영하는 CQI를 계산하게 된다. CQI 또한 WB 또는 SB에 따라 정의될 수 있다. WB PMI가 적용되는 상황에서 CQI는 WB CQI 로서 계산될 수도 있고, 또는 SB별로 CQI가 계산될 수도 있다. SBPMI가 적용되는 상황에서는 SB PMI에 맞춰 SB CQI가 계산된다. 또한, TDM전송이 적용되는 상황을 지원하기 위해서 SB PMI 또는 WB CQI를 정의할 수도 있다.
또한, 전송되는 채널의 용량에 맞춰 피드백하는 정보의 양이 정의될 수 있다. 표 5 를 다시 참조하여 3GPP LTE 릴리즈 -8 시스템에서 정의하는 PUCCH을 이용한 CQI/PMI 피드백 타입에 따른 피드백 모드 (1-0, 1-1, 2-0, 2—1)에 대해 설명한다.
PUCCH를 통한 피드백에서 PMI로서 WB PMI가 정의되고 , CQI는 WB CQI 또는 SB
CQI가 정의되는 것을 특징으로 한다. 전송 시간 관점에서는, RI가 가장 먼저 보고 된 후, WB PMI 또는 WB CQI 가 다른 임의의 시간에 보고되며, 마지막으로 SB CQI가 보고될 수 있다. 여기서, SB CQI는 앞서 보고된 WB PMI를 기반으로 계산된 값이다.
RI는 1 또는 2 비트 크기로 구성될 수 있으며, RI를 위한 비트 크기는 안테나 구성 (Antenna Configuration)에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 안테나 구성이 2x2 (2 개의 전송 안테나 및 2 개의 수신 안테나) 또는 4x2 (4 개의 전송 안테나 및 2 개의 수신 안테나) 인 경우 최대 ¾크— 2전송이 가능하기 때문에 RI를 위해 1비트가 요구되며, 4x4의 경우 최대 탱크ᅳ 4 전송이 가능하기 때문에 RI를 위해 2 비트가 요구된다.
PMI는 안테나 구성 및 전송 랭크에 따라 1, 2 또는 4 비트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 2 개의 전송 안테나 및 탱크 -1 의 경우에는 2 비트가 요구되고ᅵ 2 개의 전송 안테나 및 랭크 -2 의 경우에는 1 비트가 요구되며, 4 전송 안테나 및 탱크 -1 내지 랭크 -4 의 경우에는 4 비트가 요구된다.
CQI의 경우에는, 1 레이어 전송에 대한 WB CQI 일 때는 4 비트가 요구되고, 2 이상의 레이어 전송에 대한 WBCQI 일 때는 7비트가 요구되며, 1레이어 전송에 대한 SB CQi 전송일 때는 4+L 비트가 요구되고, 2 이상의 레이어 전송에 대한 SB CQI 일 때는 7+L비트가 요구된다. 여기서 L은 Best-1지시자 ( indicator)를 위한 비트이다. 전술한 바와 같이 , 3GPP LTE 릴리즈 -8 시스템에서는, PUCCH 보고 모드에 대한 4 가지의 CQI/PMI/RI 피드백 타입을 정의한다.
단말이 선택한 서브대역에 대한 CQI 피드백인 타입 1 의 경우에, 비트 크기는
4+L비트 (SBCQI, 1개의 레이어 ), 7+L비트 (SBCQI. 2이상의 레이어)가 될 수 있다.
WB CQI 피드백 및 WB PMI 피드백인 타입 2 의 경우에 , 비트 크기는 6 비트 (= 4 비트 (CQI: 1CW) + 2 비트 (PMI: 2 전송 안테나, 랭크— 1)), 8 비트 (= 7 비트 (CQI: 2CW) + 1 비트 (2 전송 안테나, 랭크— 2)), 8 비트 (= 4 비트 (CQI: 1CW) + 4 비트 (4 전송 안테나, 랭크 -1)), 11비트 (=7비트 (CQI: 2CW) + 4비트 (4전송 안테나, 랭크 -2 내지 랭크 -4))가 될 수 있다.
RI 피드백에 대한 타입 3 의 경우에, 비트 크기는 1 비트 (2x2 또는 4x2 안테나 구성), 2 비트 (4x4 안테나 구성) 가 될 수 있다.
WB CQI피드백에 대한 타입 4의 경우에 , 비트 크기는 4비트 (1CW), 7비트 (2CW) 가 될 수 있다.
전술한 바와 같은 MIM0 전송을 위한 피드백 정보는 4 개의 전송 안테나를 가지는 시스템에서 정의되는 것이며, 3GPP LTE-A 시스템과 같이 확장된 안테나 구성을 가지는 시스템에서 MU— MIM0 및 SU-MIM0 전송을 지원하기 위한 피드백 정보가 새롭게 정의될 필요가 있다. 확장된 안테나 구성을 지원하는 시스템에서의 피드백 정보 전달 방안
이하에서는 확장된 안테나 구성을 가지는 시스템에서 요구되는 새로운 피드백 정보 전달 방안에 대한 본 발명의 다양한 실시예들에 대하여 설명한다.
MU-MIM0의 경우에, 하나의 수신단 (사용자) 관점에서 최대 2개의 레이어를 수신할 수 있다. 최대 2 레이어 전송은 곧 랭크 값이 1 또는 2 를 가질 수 있음을 의미하므로, 랭크 정보를 지시하기 위해 1 비트의 시그널링 (signaling)이 요구된다. 이에 따라, PMI 는 랭크 -1또는 탱크— 2를 위한 PMI를 선택하게 되고, CQI는 1CW또는 2CW 전송을 위한 CQI가 보고되어야 한다, MU-MIM0 전송은 채널 상관이 높은 경우 (Highly correlated channel)에서 적합한 전송이라는 것에 착안하여 , ΡΜΙ로서 WB ΡΜΙ를 사용하는 것을 고려할 수 있다. 따라서, WB PMI 전송이 정의된 PUCCH의 피드백 정보 보고 방식에 따라서 MU— MIM0를 위한 피드백 정보를 보고 할 수 있다.
우선, PUCCH 를 통한 피드백 정보 보고 방안에 대하여 설명한다.
PUCCH는 제한된 랭크 전송을 위한 피드백 정보를 전달하기 위해 사용될 수 있다. PUCCH를 통한 피드백의 경우, 랭크는 랭크— 1 또는 랭크ᅳ 2를
5
지시 (indication)할 수 있다. 또는, PUCC 2H를 통한 피드백의 경우, 탱크는 랭크 -1 내지 탱크 -8 을 지시 (indication)하는 것으로 정의할 수도 있다. PUCCH를 통한 피드백의 경우, PMI 는 WB PMI를 보고하고, CQI는 WB CQI 및 SB CQI 를 보고하거나 WB CQI를 보고하는 것으로 정의할 수 있다. 이하에서는, RI, PMI, CQI 의 순으로 구체적인 피드백 정보 구성 방안에 대하여 설명한다.
RI 는 탱크 -1인지 랭크 -2인지를 지시 (Indication)하기 위해 1비트 시그널링을 사용한다.
PMI 는 WB PMI를 적용하며, 탱크 1 또는 랭크 2 에 대한 PMI 가 각각 선택될 수 있다.
탱크 1 에 대한 PMI 는 2, 4또는 8전송 안테나 전송에 대해서 정의된 프리코딩 행렬을 사용하여 결정될 수 있다. 전송 효율을 높이기 위해, 랭크— 1 전송을 위해 정의된 프리코딩 행렬 집합 (Precoding matrix set)을 모두 사용할 수 있다. 또는, 피드백 정보의 양을 줄이기 위해 정의된 행렬의 서브셋 (subset)을 사용할 수도 있다. 서브셋을 사용하는 일례로서, 8 전송 안테나 전송을 위한 코드북 (8Tx codebook)을 생성하기 위하여 4Tx 코드북과 2Τχ 코드북이 사용되는 경우에, 2Τχ 코드북은 일부 코드북 요소 (codebook element)로 고정하고 4Tx 코드북 세트에서 적합한 코드북 요소 (codebook element)를 탐색 (search)하여 8Tx 코드북을 구성할 수 있다. 서브셋을 사용하는 다른 예로서, 2Τχ 코드북의 서브셋 및 /또는 4Τχ 코드북의 서브셋을 사용하여 8Τχ 코드북을 구성할 수 있다. 이 때, 2Τχ 코드북은 BPSK로 구성할 수 있고, 4Τχ 코드북 집합 중에서 서브셋올 구성할 수 있다. 서브셋을 사용하는 또 다른 예로서, 4 비트 또는 그 이하의 비트의 ΡΜΙ 전송을 위해 8Τχ 코드북의 서브셋을 정의하여 사용할 수도 있다.
랭크 2에 대한 PMI 는 2, 4또는 8 전송 안테나 전송에 대해서 정의된 프리코딩 행렬을 사용하여 결정될 수 있다. 전송 효율을 높이기 위해, 랭크 -2 전송을 위해 정의된 프리코딩 행렬 집합 (Precoding matrix set)을 모두 사용할 수 있다. 또는, 피드백 정보의 양을 줄이기 위해, 미리 정의된 행렬의 서브셋 (subset)을 사용할 수도 있다. 서브셋을 사용하는 일례로서, 8 전송 안테나 전송을 위한 코드북 (8Tx codebook)을 생성하기 위하여 4Tx 코드북과 2Τχ 코드북이 사용되는 경우에, 2Τχ 코드북은 일부 코드북 요소 (codebook element)로 고정하고 4Tx 코드북 세트에서 적합한 코드북 요소 (codebook element)를 탐색 (search)하여 8Tx 코드북을 구성할 수 있다. 서브셋을 사용하는 다른 예로서, 2Τχ 코드북의 서브셋 및 /또는 4Τχ 코드북의 서브셋을 사용하여 8Τχ 코드북을 구성할 수 있다. 이 때 2Τχ 코드북은 BPSK로 구성할 수 있고, 4Τχ 코드북 집합 중에서 서브셋을 구성할 수 있다. 서브셋을 사용하는 또 다른 예로서, 4 비트 또는 그 이하의 비트의 ΡΜΙ 전송을 위해 8Τχ 코드북의 서브셋을 정의하여 사용할 수도 있다.
ΡΜΙ 에 대한 상기 예시에서, 탱크ᅳ 1 코드북의 경우에 정의된 코드북을 그대로 사용하고, 랭크 -2코드북의 경우에는, 정의된 코드북에서 제한된 서브셋을 사용할 수 있다. 예를 들어, 랭크 -1 코드북은 6 비트로 구성되고, 랭크 -2 코드북은 4bit로 구성될 수 있다.
PMI 에 대한 상기 예시에서, 8Tx 코드북을 구성할 때에 임의의 2개의 코드북을 결합하여 사용하는 경우에 , 임의의 2개의 코드북이 적용되는 주파수 단위 (Frequency granularity)는 시스템 대역폭 (즉, WB)이 된다.
다음으로, CQI 는 WB CQI 및 SB CQI 가 전송되거나 WB CQI 만이 전송될 수 있다. WB CQI 는 WB PMI 가 전송되는 시점 (point of time)에서 전송된다. SB CQI 는 WB CQI 가 전송되는 시점과 '다른 시점에서 전송된다. 이 때, 계산된 CQI 는 이전에 보고된 WB PMI 에 기초하여 계산된 CQI 이다. CQI 계산에 대하여 구체적으로 설명한다.
CQI 는 전송되는 레이어의 개수가 수신단이 수신하는 레이어의 개수보다 많다는 가정하에 계산될 수 있다. 예를 들어, 수신단이 1 또는 2개의 레이어를 수신하는 경우에, 동시에 전송되는 레이어들의 개수는 최대 4개가 될 수 있다. 이와 같은 경우, 수신단에서 CQI를 계산할 때, 자신이 수신하게 되는 레이어를 포함하여 최대 4개의 레이어가 동시에 전송되는 상황을 가정하여 CQI를 계산하고, 그 결과를 송신단에 보고한다. CQI를 계산할 때 적용되는 PMI는 수신단 입장에서 최대의 수율을 갖는 PMI와 가능한 직교 (orthogonal)의 성능을 갖는 PMI들을 적용할 수 있다.
또한, 수신단 입장에서 최대의 수율을 얻을 수 있는 전송 랭크에 맞춰 CQI를 계산할 수 있다. 예를 들어, 수신단 입장에서 랭크 -1 전송 신호를 수신할 때 수율이 가장 높다고 판단하여 탱크 -1 을 선택하였다면, 탱크 -1 전송에 적합한 PMI를 선택하고, 선택된 PMI를 기반으로 CQI를 계산하여 송신단에 보고할 수 있다. 이에 따라, 송신단은 MU-MIM0전송에서 결합되는 레이어의 개수에 맞춰 전송 전력을 적절하게 조정할 수 있다. 조정된 전송파워는 데이터 채널과 참조 신호에 반영되어 전송될 수 있다.
이하에서는, PUSCH 를 통한 피드백 정보 보고 방안에 대하여 설명한다.
RI의 경우에는, 안테나 구성이 2x2, 4x2 또는 8x2 인 경우에는 ¾크 2 까지를 지시하기 위해 1 비트가 사용되고, 안테나 구성이 4x4 또는 8x4 인 경우에는 랭크 4 까지를 지시하기 위해 2 비트가 사용되고, 안테나 구성이 8x8 인 경우에는 탱크 8 까지를 지시하기 위해 3 비트가 사용될 수 있다.
PMI를 위해서 N 비트가 사용될 수 있다. 코드북에서 PMI를 선택할 때에, 해당 코드북이 임의의 2개의 코드북이 결합된 형태로 구성될 수 있다. 이 경우, 코드북의 주파수 단위 (Frequency granulari ty)는 각각 H 또는 SB 가 될 수 있고, 이에 따라 WB PMI 및 SB P I 가 선택될 수 있다. 2 개의 프리코더가 결합되어 하나의 코드북을 구성할 때에, 새롭게 구성되는 프리코더는 서브대역에 적용될 수 있다. 또한, 피드백 정보의 양을 줄이기 위해 전체 서브대역들 중 일부 서브대역을 선택하여 피드백 정보를 보고하는 경우에, 선택되지 않은 서브밴드에는 기정의된 (predefined) 프리코더가 적용될 수 있다. 프리코딩 코드북의 집합은 전송 랭크에 따라서 정의될 수 있다. 서브대역의 크기와 개수는 시스템 대역폭에 따라서 정의될 수 있다.
CQI 를 위해 K 비트가 사용될 수 있다. 결정된 PMI 에 기초하여 WB CQI와 SB
CQI가 계산될 수 있다. WB CQI의 경우, WB PMI와 각 서브대역에 적용되는 SB PMI들에 의해 프리코더가 결정되면, 결정된 프리코더가 적용되어 변화된 채널 상태를 반영하여 시스템 대역폭을 대표하는 채널 상태를 계산하게 된다. SBCQI 의 경우, WB PMI와 일부 서브대역에 적용되는 SB PMI의해 프리코더가 결정되면, 결정된 프리코더가 적용되어 변화된 채널 상태를 반영하여 해당 서브대역의 채널 상태를 대표하는 인덱스를 선택함으로써 계산된다. 위 계산 결과에 따라서, 모든 서브대역에 대한 CQI 가 보고될 수 있고, 또는 일부 서브대역을 선택하여 CQI 가 보고될 수도 있다.
전술한 바와 같이, PUCCH 를 통해서는 제한된 랭크 전송에 대한 피드백 정보를 보고할 수 있고, PUSCH를 통해서는 모든 탱크 전송에 대한 피드백 정보를 보고할 수 있다. 예를 들어, PUCCH 를 이용하는 경우에 최대 랭크 -4 까지의 피드백 정보를 보고할 수 있고, PUSCH 를 이용하는 경우에 최대 탱크— 8 까지의 피드백 정보를 보고할 수 있다.
최대 랭크 -2까지의 전송이 가능한 경우에는, 탱크 1내지 2전송에 대한 피드백 정보가 PUCCH를 이용하거나 또는 PUSCH를 이용하여 보고될 수 있다, PUCCH를 통해 보고되는 피드백 정보와 PUSCH 를 통해 보고되는 피드백 정보의 속성 (예를 들어 , 산출 방식, 크기 등)은 전술한 바와 같이 상이할 수 있다. PUCCH 보고 모드인지 PUSCH 보고 모드인지는, 상위 계층 시그널링을 통해 알려질 수 있다.
최대 탱크 -4까지의 전송이 가능한 경우에는, 탱크 1내지 2전송에 대한 피드백 정보는 PUCCH 를 이용하여 보고되고, 랭크 1 내지 4 전송에 대한 피드백 정보는 PUSCH를 이용하여 보고될 수 있다. PUCCH를 통해 보고되는 피드백 정보와 PUSCH를 통해 보고되는 피드백 정보의 속성 (예를 들어 , 산출 방식 크기 등)은 전술한 바와 같이 상이할 수 있다. PUCCH 보고 모드인지 PUSCH 보고 모드인지는, 상위 계층 시그널링을 통해 알려질 수 있다.
최대 탱크 -4까지의 전송이 가능한 경우에는, 랭크 1내지 4전송에 대한 피드백 정보가 PUCCH를 이용하거나 또는 PUSCH를 이용하여 보고될 수 있다. PUCCH를 통해 보고되는 피드백 정보와 PUSCH 를 통해 보고되는 피드백 정보의 속성 (예를 들어 , 산출 방식, 크기 등)은 전술한 바와 같이 상이할 수 있다. PUCCH 보고 모드인지 PUSCH 보고 모드인지는, 상위 계층 시그널링을 통해 알려질 수 있다,
최대 탱크— 8까지의 전송이 가능한 경우에는, ¾크 1내지 2전송에 대한 피드백 정보는 PUCCH 를 이용하여 보고되고, 탱크 1 내지 8 전송에 대한 피드백 정보는 PUSCH를 이용하여 보고될 수 있다. PUCCH를 통해 보고되는 피드백 정보와 PUSCH를 통해 보고되는 피드백 정보의 속성 (예를 들어 , 산출 방식 , 크기 등)은 전술한 바와 같이 상이할 수 있다. PUCCH 보고 모드인지 PUSCH 보고 모드인지는, 상위 계층 시그널링을 통해 알려질 수 있다. 최대 탱크 -8까지의 전송이 가능한 경우에는, 탱크 1내지 4전송에 대한 피드백 정보는 PUCCH 를 이용하여 보고되고, 랭크 1 내지 8 전송에 대한 피드백 정보는 PUSCH를 이용하여 보고될 수 있다. PUCCH를 통해 보고되는 피드백 정보와 PUSCH를 퉁해 보고되는 피드백 정보의 속성 (예를 들어 , 산출 방식 , 크기 등)은 전술한 바와 같이 상이할 수 있다. PUCCH 보고 모드인지 PUSCH 보고 모드인지는, 상위 계층 시그널링을 통해 알려질 수 있다.
MU-MIM0 전송을 위한 CQI 피드백
다중 안테나를 사용하는 시스템에서 셀의 평균 수율을 높이기 위한 방법으로 공간적으로 다중사용자를 지원하는 방안을 고려할 수 있다. 예를 들어, 4개의 전송 안테나를 사용하는 시스템에서 최대 4개의 독립적인 데이터 스트림을 각 사용자에게 전송할 수 있다. 이 때, 전송단 관점에서는 다중의 레이어 (또는 스트림)을 사용하여 데이터를 전송하게 되는데, 수신단에서는 단일 레이어 또는 다중 레이어 증의 일부 레이어를 수신하는 것으로 인식할 수 있다.
또한, 데이터 전송의 효율을 높이기 위해 링크 적응 (link adaptation)을 적용할 수 있는데, 링크 적응을 위해서 수신단은 채널 상황을 측정하여 송신단으로 채널품질정보 (CQI)를 보고하게 된다. 이 때, 수신단은 자신이 수신하게 되는 레이어의 개수를 기준으로 CQI 를 측정하는 것이 일반적인 방법이다. 예를 들어 , SU-MIM0 랭크 -1 전송에서 수신단은 기지국으로부터 1개의 레이어를 수신 받게 되며, 램크 -1으로 전송된다는 가정으로 CQI를 계산하게 된다. 이와 같은 경우 램크 -1에 최적화된 CQI가 산출 및 보고된다. 반면 MU— MIM0 전송에서는 하나의 수신단 관점에서 하나의 레이어를 수신한다고 하더라도 송신단 관점에서는 다중-레이어를 전송할 수 있다. 또한, 다중-레이어 전송을 위해서는 각 레이어들의 전송 전력을 낮춰야 하며 각 레이어 간의 간섭을 고려하여 SINR이 계산되어야만, 이에 적당한 MCS를 선택할 수 있다. 만약 SU— MIM0 랭크 -1 전송을 위해 간섭이 없는 상황 (예를 들어, MRC (Maximal -Ratio Combining) )을 가정하여 측정한 SINR을 보고하는 경우, 송신단에서 MU— MIM0를 위해 MCS를 선택할 때 부정확한 MCS를 선택하게 된다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해서 단말은 SINR을 측정할 때, 다중 레이어가 전송되는 것을 가정하고 SINR을 측정할 수 있다.
예를 들어, N개의 레이어가 다중화되어 전송되는 경우 수신단은 N개의 레이어를 수신한다는 가정하에 SINR을 측정할 수 있다. 이 때, 수신단이 수신하는 레이어를 위해 사용되는 프리코딩 백터 (또는 프리코딩 행렬)는 수신단에서 알지만, 수신단에서 수신하지 않는 레이어를 위해 사용되는 프리코딩 백터 (또는 프리코딩 행렬)는 수신단에서 알지 못한다. 이와 같은 경우 수신단의 데이터 전송을 위해 추천하는 프리코딩 백터 (또는 프리코딩 행렬)와 직교하는 백터 (또는 행렬)를 찾은 후에 , 신호를 위한 프리코딩 백터 (또는 행렬)와 다른 백터 (또는 행렬)를 사용하여 데이터 전송이 된다는 가정 하에서 SINR을 계산하도록 할 수 있다.
또한, 하향링크 전송에서 MU-MIM0와 SU-MIM0 전송을 수신단 관점에서는 단순히 SU一 MIMO라고 인지할 수 있도록 설계할 수 있다. 이를 지원하기 위해서 MU-MIM0를 위한 CQI 정보와 SU-MIM0를 위한 CQI 정보가 서로 다른 값이 보고가 될 수도 있다. 그러나 CQI 보고를 위한 오버헤드를 줄이기 위해 SU— MIM0를 위한 CQI 정보 또는 MU-MIM0를 위한 CQI 정보 증 하나를 보고하여 , 보고된 CQI 정보를 사용하여 SU—MIM0 또는 MU-MIM0 전송을 시도할 수 있다. 이 때 간섭 레이어가 존재하지 않는다는 가정으로 계산된 CQI를 낙관적 (optimistic) CQI, 간섭 레이어가 존재한다는 가정하에 계산된 CQI를 비관적 (pessimistic) CQI라고 할 수 있다. 일반적으로 낙관적 CQI는 SU— MIM0에 좀더 적합하고 비관적 CQI는 MU— MIM0 전송에서 더 좋은 성능 향상을 보여준다. 그러나 비관적 CQI를 SU-MIM0 전송에 사용하는 경우에도 SU-MIM0 성능이 크게 저하되지는 않는다. 따라서 SU-MIMO I MU— MIM0를 동시에 지원하기 위한 CQI를 전송한다면 비관적 CQI (즉, 간섭 레이어가 존재한다는 가정으로 계산된 CQI)를 보고하는 것이 바람직하다.
표 11 은 MU-MIM0전송에서 CQI의 속성에 따른 성능을 나타낸다.
【표 111
Figure imgf000059_0001
표 11 에서 SU only 항목과 Reference Rank 항목은 보고되는 CQI의 속성을 나타낸다. SU only는 낙관적 CQI를 나타내고, Reference Rank 는 비관적 CQI를 의미한다. 그리고 표 11 에서 R-8 항목과 R-8+R 항목은 전송에 사용된 프리코더를 의미한다. R-8은 3GPP LTE 릴리즈 -8 에 정의된 프리코더를 의미하고 , R-8+R은 3GPP LTE 릴리즈—8 에 정의된 코드북과 공분산 행렬 (covariance matrix)을 사용한 것을 의미한다. 표 11 으로부터 MU—MIMO 전송에서는 비관적 CQI가 낙관적 CQI에 비해 약 5% 정도의 이득을 보장하는 것을 확인할 수 있다.
한편, CQI 유형에 따라서, 낙관적 CQI 만 전송하는 방식과, 비관적 CQI 만 전송하는 방식과, 낙관적 CQI 및 비관적 CQI 모두를 전송하는 방식의 보고 방법을 고려해 볼 수 있다.
낙관적 CQI 만 전송하는 보고 방식에서는, 모든 전송 랭크에 대해 간섭 레이어가 존재하지 않는다는 가정에 기초하여 CQI 가 계산되고 보고될 수 있다. 비관적 CQI 만 전송하는 보고 방식에서는, MU-MIM0 를 위한 최대 레이어의 개수가 N 개라는 가정에 기초하여 CQI 가 계산될 수 있다.
낙관적 CQI 및 비관적 CQI 를 모두 전송하는 보고 방식에 대해서는 이하에서 구체적으로 설명한다.
우선, 추천되는 랭크에 따라서, 간섭 레이어가 존재하지 않는다는 가정 (즉, 낙관적 CQI 계산)에 기초하여 또는 간섭 레이어가 존재한다는 가정 (즉, 비관적 CQI 계산)에 기초하여 CQI 가 계산 및 보고될 수 있다. 예를 들어, 랭크 -2 까지에 대해서는 비관적 CQI 가 계산되고 비관적 CQI 를 계산하기 위해서 최대 4 레이어의 MU一 MIM0전송이 수행되는 것을 가정할 수 있으며 , 탱크— 2보다 높은 랭크에 대해서는 낙관적 CQI 가 계산될 수 있다. 다른 예로, 랭크 -1 까지에 대해서 비관적 CQI 가 계산되고, 비관적 CQI 를 계산하기 위해서 최대 4레이어의 MU-MIM0전송이 수행되는 것을 가정할 수 있으며, 랭크ᅳ 1보다 높은 탱크에 대해서는 낙관적 CQI 가 계산될 수 있다. 또 다른 예로, 랭크 -2까지에 대해서는 비관적 CQI 가 계산되고, 비관적 CQI 를 계산하기 위해서 최대 4 레이어의 MU—MIM0 전송이 수행되는 것을 가정할 수 있으며, 모든 랭크에 대해서 낙관적 CQI 가 계산될 수 있다. 또 다른 예로, 탱크 -1 까지에 대해서 비관적 CQI 가 계산되고, 비관적 CQI 를 계산하기 위해서 최대 4 레이어의 MU一 MIM0전송이 수행되는 것을 가정할 수 있으며 , 모든 랭크에 대해서 낙관적 CQI 가 계산될 수 있다.
또는, 특정 랭크에 대해서 낙관적 CQI 및 비관적 CQI 가 모두 보고될 수도 있다. 예를 들어, 탱크ᅳ 1 및 랭크 -2 에 대해서는 낙관적 CQI 및 비관적 CQI 가 모두 보고되고, 탱크 2보다 높은 랭크에 대해서는 낙관적 CQI 만이 보고될 수 있다. 다른 예로, 랭크— 1 에 대해서는 낙관적 CQI 및 비관적 CQI 가 모두 보고되고, 랭크 1보다 높은 랭크에 대해서는 낙관적 CQI 만이 보고될 수 있다. 또 다른 예로, 피드백 오버헤드를 줄이기 위해서 , 비관적 CQI에 대한 차이값 ( Δ (delta)) CQI 을 적용할 수 있다 (예를 들어, 낙관적 CQI 를 4 비트로 전송할 때, 이에 대응되는 비관적 CQI 는 2 비트 또는 3 비트로 표현할 수 있다). 또 다른 예로, 피드백 오버해드를 줄이기 위해서, 비관적 CQI 는 장-기간으로 (즉, 덜 빈번하게) 보고되고 낙관적 CQI 는 단-기간으로 (즉, 더 빈번하게) 보고될 수도 있다.
또는, 추천되는 랭크에 따라세 낙관적 CQI 와 비관적 CQI 중 하나가 보고될 수 있다. 예를 들어, 랭크— 2 까지에 대해서는 비관적 CQI 만이 보고되고, 랭크— 2 보다 높은 램크에 대해서는 낙관적 CQI 만이 보고될 수 있다. 다른 예로, 탱크 -1 까지에 대해서는 비관적 CQI 만이 보고되고, 랭크— 1 보다 높은 랭크에 대해서는 낙관적 CQI 만이 보고될 수 있다.
또는, 전송 안테나의 개수에 따라서 간섭 레이어가 존재하지 않는다는 가정 (즉, 낙관적 CQI 계산)에 기초하여 또는 간섭 레이어가 존재한다는 가정 (즉, 비관적 CQI 계산)에 기초하여 CQI 가 계산 및 보고될 수 있다.
2 개의 전송 안테나의 경우에는 낙관적 CQI 가 계산될 수 있다.
4개의 전송 안테나 또는 8개의 전송 안테나의 경우에는, 낙관적 CQI 및 비관적
CQI 가 계산될 수 있다. 예를 들어, 추천되는 랭크에 따라서, 비관적 CQI 가 계산될 수 있다. 또는, 비관적 CQI 가 낙관적 CQI 대신에 보고될 수도 있다. 또는, 낙관적 CQI가 보고되는 경우에 , 추가적인 CQI (이는 비관적 CQI 일 수 있다)가 또한 보고될 수도 있다.
8 전송 안테나를 위한 프리코더
확장된 안테나 구성을 지원하는. 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈—10 시스템)에서는, 예를 들어 8 개의 전송 안테나를 이용한 MIM0 전송이 수행될 수 있으며, 이를 지원하기 위한 코드북 설계가 요구된다.
8 개의 안테나 포트를 통하여 전송되는 채널에 대한 CSI 보고를 위해서, 표 12 내지 18과 같은 코드북을 사용하는 것을 고려할 수 있다. 8개의 CSI 안테나 포트를 안테나 포트 15내지 22의 인덱스로 표현할 수 있다. 표 12은 안테나 포트 15내지 22 를 이용한 1-레이어 CSI 보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 13 는 안테나 포트 15내지 22를 이용한 2ᅳ레이어 CSI보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 14은 안테나 포트 15 내지 22 를 이용한 3-레이어 CSI 보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 15 는 안테나 포트 15내지 22를 이용한 4-레이어 CSI보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 16 은 안테나 포트 15 내지 22 를 이용한 5-레이어 CSI 보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 17 은 안테나 포트 15 내지 22 를 이용한 6-레이어 CSI 보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 18은 안테나 포트 15내지 22를 이용한 7-레이어 CSI보고에 대한 코드북의 일례이다. 표 19 은 안테나 포트 15 내지 22 를 이용한 8—레이어 CSI 보고에 대한 코드북의 일례이다.
표 12 내지 19 에 있어서, ^ 및 vm 은 수학식 17 과 같이 주어질 수 있다.
【수학식 17】
φη = eJmi/2
_ [i T1
【표 12】
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【표 13】
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/// O ί¾ϊοοϊϊο2χΙ20ε8¾ϊϊϊ0AV
Figure imgf000064_0002
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【표 17]
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【표 18】
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【표 19]
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PUCCH를 통한 피드백 정보의 전송
MIM0 전송이 올바르게 수행되기 위해서 수신단에서 송신단으로 피드백하는 정보는, RI, PMI, CQI, ACK/NACK, SR 등을 포함할 수 있다. 여기서, 데이터 전송을 위해 사용되는 채널정보로서 RI, PMI, CQI 등이 이용될 수 있다.
확장된 다중 안테나 전송을 지원하는 시스템에서 채널정보를 피드백하기 위해서, 기존의 3GPP LTE 릴리즈 -8 시스템에서 정의되는 피드백 모드 (예를 들어, 표 5 와 관련하여 설명한 피드백 모드)를 기반으로 피드백 정보의 보고 방식을 구성할 수 있다. 우선, 기존의 피드백 모드에 대하여 간략하게 설명한다.
보고되는 피드백 정보의 속성은, 시간 측면에서 단 -기간 (shortᅳ term) 또는 장—기간 (long-term) 으로 구분할 수 있고, 주파수 측면에서는 서브대역 (subband) 광대역 (wideband) 으로 구분할 수 있다. 구체적으로 , RI 는 장 -기간 /광대역 정보에 해당한다. PMI 의 경우에, 채널의 장 -기간 공분산 (covariance)를 대표하는 프리코딩 행렬로 구성되는 PMI 의 경우에는 장 -기간 /광대역 정보이고, 단―기간으로 보고되는 PMI 는 단—기간 /광대역 또는 단ᅳ기간 /서브대역 정보에 해당한다. CQI 는 RI 에 비해서 더 빈번하게 보고되며, 보고되는 주파수 단위에 따라서 SBCQI또는 WBCQI로 구분될 수 있다.
3GPP LTE릴리즈 -8시스템에서는 표 20과 같은 전송 시간에 따라서 채널 정보를 전송할 수 있다.
【표 20]
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Mode 1-0 에서는, 상향링크 전송을 하는 어떤 서브프레임 (T— 1)에서 RI가 보고되고, 그 후 상향링크 전송의 또 다른 어떤 서브프레임 (T_2)에서 WB CQI가 보고 된다. 이 때 , RI와 WB CQI는 주기적으로 보고가 되며 , RI의 보고 주기는 WB CQI의 보고 주기의 배수가 된다. RI가 전송되는 서브프레임 (Τᅳ 1)과 WB CQI가 전송되는 서브프레임 (Τᅳ 2)은 일정 오프셋을 가질 수 있으며 , 이 오프셋은 최소 0 의 값으로 설정될 수 있다. Mode 2-0 는, Mode 1-0 에 SB CQI 전송이 추가 된 것이다. SB CQI는 일정 대역폭부분 (BP)에서 어떤 서브대역을 선택하여, 선택된 서브대역의 CQI를 보고하는 것이다. Mode 1-1 및 Mode 2-1은 PMI 전송이 Mode 1—0 및 Mode 2—0 에 각각 추가된 경우다. PMI는 WB PMI 이다. WB PMI는 WB CQI와 함께 전송된다. 확장된 안테나 구성을 지원하는 시스템 (예를 들어 , 3GPP LTE-A 시스템)에서, 프리코딩 가중치를 구성할 때에 서로 다른 프리코딩 행렬을 사용할 수 있으며, 수신단이 각각의 프리코딩 행렬에 해당하는 인덱스를 보고함으로써 송신단에서 채널에 사용될 프리코딩 가중치를 구성할 수 있다. 예를 들어, 2 개의 서로 다른 프리코딩 행렬로 구성되는 피드백 코드북을 구성하기 위해서 , 각각의 프리코딩 행렬에 포함된 인덱스를 보고할 수 있다. 그 인덱스를 PMI_1 및 PMI_2 라고 칭할 수 있다. 여기서, PML1 은 장—기간 페이딩을 반영하는 프리코딩 가증치이고, PMI— 2는 단一기간 페이딩을 반영하는 프리코딩 가중치로 구분할 수 있다. 예를 들어, 채널 공분산 행렬과 같은 장—기간 공분산 행렬올 나타내는 PML1 은 시간상으로 상대적으로 천천히 (즉 , 빈번하지 않게 ) 보고되어도 충분하고 , 주파수상으로는 광대역에서 실질적으로 변화하지 않는 (즉, 거의 비슷한) 값으로 나타낼 수 있다. 따라서 PMI_1은 RI와 거의 동일한 주기로 보고 될 수 있다. 한편, 단ᅳ기간 페이딩이을 반영하는 PMI_2는 시간상으로 빈번하게 보고된다. 만약 PML2가 적용되는 범위가 광대역인 경우에는 WB CQI와 비슷한 주기로 보고 될 수 있고, 만약 PMI— 2가 적용되는 범위가 서브대역인 경우에는 각각의 SB CQI가 보고되는 위치에서 PMI_2 가 보고될 수 있다.
보고되는 PMI와 CQI 정보는 램크에 따라 서로 다른 값을 갖게 될 수도 있다. PMI 및 CQI 정보를 디코딩할 때에 각 정보의 크기를 알고 있다면 디코딩 횟수를 줄일 수 있으므로, 시스템 성능을 높일 수 있다. 따라서, 상향링크의 전송 채널에서 RI 전송을 위한 시간 또는 주파수가 할당된다면, RI정보를 먼저 해석한 후 PMI 및 CQI 정보를 디코딩하기 위한 정보를 획득할 수 있다. 따라서 , 장-기간으로 전송되는 전송되는 PMI— 1 는 RI와 다른 시간 또는 다른 주파수에 전송되는 것이 바람직하다. 이하에서는 본 발명에 따른 피드백 정보 전송 타이밍의 구체적인 예시들에 대하여 설명한다 .
첫 번째로 예로, PMI— 1은 WB PMI이고 RI와 동일한 주기를 갖고 전송될 수 있다.
PMI_ l 보고되는 타이밍은 RI가 보고되는 타이밍과 일정 오프셋을 가질 수 있다. 이 오프셋은 최소 1 값을 가질 수 있다. 즉, RI와 PMI_1 이 동시에 전송되지 않고,
RI가 보고된 후에 PMIᅳ 1이 보고 될 수 있다.
두 번째 예로, PMI一 1의 전송 주기는 RI 전송 주기 보다 짧게, PMI— 2의 전송주기 보다 길게 설정될 수 있다. 즉, PMI— 1 은 RI 보다 더 빈번하게 전송되고ᅵ PMI_2 보다는 드물게 (빈번하지 않게) 전송된다.
세 번째 예로, PMI—1과 RI가 함께 전송될 수 있다. 이 경우, RI와 ?^_1의 정보는 개별 코딩 (separate coding)된다.
네 번째 예로, PMI— 1과 RI가 개별 코딩되는 경우, 정보의 양에 따라서 코딩 방식을 다르게 적용할 수 있다. 예를 들어, PMI— 1 또는 RI 에 포함되는 정보를 담기 위해서 1비트 또는 2비트 크기가 요구되는 경우에는, 기존의 ACK/NACK전송을 위해 사용되었던 코딩 방식이 적용될 수 있고, 3 비트 내지 13 비트 크기가 요구되는 경우에는 기존의 CQI 전송을 위해 정의된 코딩 방식이 적용될 수 있다.
다섯 번째 예로, PMI— 2는 WB CQI와 함께 전송될 수 있다. 이 때 , PMI— 2는 WB를 반영하는 값이 될 수 있다. 이에 따른 피드백 정보 전송 타이밍은 표 21와 같다. 표 20에서 Mode 1-2는 RI 가 T— 1의 시점에서 전송되고, 그 후의 임의의 시점 (T_2)에서 WB Ρ Ι_1 이 전송되며, 그 후의 임의의 시점 (Τ_3)에서 WB CQI 및 WB ΡΜΙ— 2 가 동시에 전송되는 것을 나타낸다. 표 21에서 Mode 2-2는 Mode 2-1에서 SB CQI 전송이 추가된 것이다.
【표 21】
Figure imgf000068_0001
여섯 번째 예로, 미리 결정된 (즉, 송신단과 수신단에서 미리 약속된) PMI 를 적용하여 CQI 를 보고할 수 있으며, 이에 따라 피드백 정보의 양이 감소될 수 있다. 예를 들어 , PMI— 2 에는 미리 약속된 PMI 가 적용될 수 있고, 수신단은 PMI_2 를 별도로 피드백하지 않을 수 있다. 여기서, 임의의 서브대역 단위로 서로 다른 PMI— 2 가 적용될 수도 있다.
일곱 번째 예로, 피드백 정보를 구성하는데 있어서, PMI一 1은 N-비트로 표현되고, PMI—2는 M—비트 (M<N)로 표현될 수 있다. 이때, 피드백되는 정보의 양은 랭크에 따라 다른 값으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 랭크 -1 전송을 위해 PMIᅳ 1은 4 비트로, PML2 는 3 비트로 나타낼 수 있다. 랭크— 1보다 높은 랭크의 전송을 위해 PMI— 1은 4보다 작은 비트로 PMI_2는 3보다 작은 비트로 표현할 수 있다. 여덟 번째 예로 PMI— 1의 정보가 전송될 때, PMI_1이 4 비트 이하의 비트로 표현되는 경우, CQI를 인코딩하기 위한 채널 코딩이 적용될 수 있다.
한편, PMI— 1 정보와 WB CQI가 함께 전송되는 경우에 대한 본 발명의 구체적인 예시들에 대하여 이하에서 설명한다 .
첫 번째 예로, PMI— 1가 WB 에 대한 정보이고 PMI— 1의 전송 타이밍에 WB CQI가 동시에 전송되는 것으로 가정한다. CQI를 계산하기 위해서는 PMI를 결정해야 하며, PMI 는 PMI— 1 및 PMI— 2 에 의해 결정된다. 이 때, PMI— 1 은 WB CQI 와 함께 전송된 값으로 결정될 수 있고, PMI_2는 미리 약속된 값을 적용할 수 있다. PML2는 임의의 서브대역 단위로 약속된 정보일 수 있으며, 또는 WB 단위로 약속된 정보일 수도 있다. WBCQI 는, 약속된 PMI— 2와 선택된 PMI— 1을 사용하여 PMI가 새롭게 만들어지고, 이 PMI를 적용하여 변형된 채널 정보를 바탕으로 계산된 값일 수 있다.
두 번째 예로, PMI一 1과 WB CQI가 보고 된 후, SB CQI가 보고 될 수 있다. SB CQI는 약속된 PMI— 2를 바탕으로 계산된 값일 수 있다. 또한, 각 BP에서 CQI하나를 보고 할 수 있다.
세 번째 예로, ?^_1과 WBCQI가 보고된 후, SBCQI와 PMI_2가 보고 될 수 있다. 보다 구체적인 예시로서, 표 22을 참조하여 WB PMI— 1 과 SB PMI— 2 가 전송되는 경우에 대하여 이하에서 설명한다. 표 22 에서의 Mode 2—2 는 표 21 의 Mode 2-2 의 변형예라고 할 수 있다.
【표 22】
Figure imgf000069_0001
전술한 바와 같이, 프리코딩 가중치는 PMIᅳ 1 및 PMI_2 의 조합으로 구성될 수 있다. 이 때, PML1은 WB 에 적용되고, PMI_2는 SB 에 적용된다. 특히, PMI一 2는 BP (Bandwidth Part)에 적합한 프리코딩 가중치로서 규정될 수 있다. 여기서, WB 는 하나 이상의 BP 로 구성되고, BP 는 하나 이상의 SB 로 구성된다고 할 수 있다.
본 발명의 일례에 따르면, 서로 다른 시간 구간을 두고 RI, WB PMI_1 I WB CQI, SB CQI I SB PMI_2가 전송될 수 있다. 즉, 표 22에서 나타내는 바와 같이 , T_l 에서 RI 가 전송되고, Τ_2 에서 WB PML1 및 /또는 WB CQI 가 전송되고, Τ_3 에서 SB CQI 및 /또는 SB PML2 가 전송될 수 있다. 여기서, 여기서 SB CQI는 BP 에서 선택된 최적의 SB(Best-l)에 대한 CQI 이다. SB PMI_2는 BP 에 적용되는 PMI이다. WB CQI는 WB PMI— 1과 다수의 BP PMI— 2 들의 조합으로 구성된 PMI를 기반으로 산출된 값으로 규정할 수 있다. SB CQI는 특정 BP 에서 선택된 SB 에서 계산된 값으로 WB 에 적용되는 PMI— 1과 BP 에 적용되는 PMI— 2의 조합으로 구성된 PMI를 기반으로 산출할 수 있다.
한편, PUCCH 를 통한 피드백 보고의 경우에는 PUSCH 에 비해 피드백 정보를 나르는 채널 공간이 좁기 때문에 한정적인 정보를 보고하게 된다. 따라서, PUCCH를 통한 피드백의 경우에는 W1과 W2가 동시에 보고될 수 없을 수도 있다. 이와 같은 경우, W2는 WB값이 보고 되거나 고정된 인덱스 (fixed index)가 (즉, 미리 약속된 값이) 사용될 수 있다.
예를 들어 , 기존의 PUCCH피드백 모드 1-1 (WB CQI 및 WBPMI를 보고하는 모드)를 확장하여, WB CQI, WB W1 및 고정된 W2 (fixed W2) 를 보고하는, 개선된 PUCCH피드백 모드 1—1 를 정의할 수 있다.
또한, 기존의 PUCCH피드백 모드 2-1 (WB CQI 및 WB PMI를 보고하면서 하나의 BP 에서 선택된 SB CQI 및 선택된 대역 지시자를 대역 순환과 함께 보고하는 모드)를 확장하여 , WBCQI, WBW1, 고정된 W2, 대역 순환과 함께 하나의 BP에서 선택된 SBCQI 및 선택된 대역 지시자, 선택된 대역에 대한 SBW2를 보고하는, 개선된 PUCCH피드백 모드 2-1 를 정의할 수 있다.
PUCCH 피드백 모드에 있어서 WB CQI 를 구하기 위해서는 프리코더 W 가 결정되어야 하는데, 프리코더 W 를 결정함에 있어서 W1은 코드북 집합 내에서 프리코딩 행렬 인덱스를 선택하고, W2는 고정된 인덱스를 사용할 수 있다.
PUCCH 피드백 모드 2—1의 구성은 PUCCH 피드백 모드 1ᅳ 1에서 보고되는 정보와 추가적인 CQI/PMI 정보의 조합으로 구성된다. PUCCH 피드백 모드 1-1의 보고되는 정보와 추가적인 CQI/PMI 정보는 서로 다른 시점 (타이밍)에 보고될 수 있다. 추가적인 CQI/PMI 정보는 PUCCH피드백 모드 1—1에 의존성이 있다. 즉, 추가적인 CQI 정보를 계산할 때 필요한 프리코더 정보 중 W1는 PUCCH 피드백 모드 1-1이 보고되는 타이밍에서의 W1을 사용하게 된다. 만약 WB CQI, WB W1 정보를 놓치면 (miss) 그 후에 보고되는 추가적인 CQI/PMI 정보를 사용할 수 없게 된다. 추가적인 CQI/PMI 정보를 구성하는 W2는 BP 내에서 선택된 서브대역에 해당하는 프리코더로 결정될 수 있다. 이에 따라, PUCCH피드백 모드 2-1의 정보들이 전송되는 타이밍은 표 23과 같이 나타낼 수 있다.
【표 23】
Figure imgf000071_0001
표 23 에서는, WB CQI 와 SB CQI들 (SB CQIs)이 보고되는 구간 (durat ion)을 기본으로 하여, 그 보고 주기의 정수배에 해당하면서 소정의 시간 오프셋을 갖는 구간에서 랭크 정보가 전송될 수 있음을 나타낸다. 만약 탱크 정보와 CQI/PMI 정보가 동일한 시간에 전송된다면 CQI/PMI 정보를 누락 (drop)할 수 있다. WB CQI는 WB W1과 고정된 W2 (미리 약속된 W2)를 바탕으로 계산될 수 있다. PUSCH 를 통한 피드백 정보의 전송
PUSCH를 이용한 피드백 정보 전송에 있어서 , RI와 WB CQI I WB PMI— 1 / SB CQI / SB PMI_2 가 보고 될 수 있다. 전송되는 CQI I PMI의 주파수 단위 (frequency granularity) 및 조합 방식에 따라서, PUSCH 를 통한 피드백 정보의 다양한 전송 모드들을 규정할 수 있다. 이하에서는 본 발명에서 제안하는 다양한 전송 모드들 (Mode 1-1, Mode 1-2, Mode 1-3, Mode 2ᅳ 2-1, Mode 2—2-2, Mode 2-3, Mode 3-1, Mode 3—2) 에 대하여 설명한다 .
Mode 1-1은 RI, 제 1 CW 에 대한 WB CQI, 제 2 CW 에 대한 WB CQI , WB ΡΜΙ_1, WB PMIᅳ 2를 전송하는 모드이다. 제 1 CW의 WB CQI는 N비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2CW의 WBCQI또한 N비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. N 은 예를 들어 4 로 정해질 수 있다.
Mode 1-2는 RI, 게 1 CW 에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), 제 2 CW 에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), WB PMI_1, WB PMI— 2를 전송하는 모드이다. 제 1 CW의 WB CQI는 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 1 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 WB CQI 또한 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. N은 예를 들어 4 로 정해질 수 있고, M 은 예를 들어 2 로 정해질 수 있다. 여기서, SB CQI들은 전대역에 포함되는 모든 SB에 대한 것이다. 예를 들어, 기존의 PUSCH 피드백 모드 3-1 (SB CQI들 (SB CQIs) 및 WB PMI 를 보고하는 모드)에서 PMI 보고 방식에 W1 및 W2 전송방식을 적용하면, WBCQI, SB CQI들 (SB CQIs), WB Wl및 SBW2들 (W2s)를 보고하는, 개선된 PUSCH 피드백 모드 3-1 를 정의할 수 있다.
Mode 1-3은 RI, 제 1 CW 에 대한 WB CQI 및 SB CQI, 제 2 CW 에 대한 WB CQI 및
SB CQI, WB PMI_1, SB PMI_2, 선택된 SB 에 대한 인덱스를 전송하는 모드이다. 제 1 CW 의 WB CQI는 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 1 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 WB CQI 또한 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. N 은 예를 들어 4 로 정해질 수 있고, M 은 예를 들어 2 로 정해질 수 있다. 여기서, SB CQI는 전대역에 포함되는 모든 SB 중에서 일부의 선택된 SB 에서 계산된 평균화된 값으로 표현될 수 있다. 또한, SB PMIᅳ 2는 SB CQI가 계산된 SB들에 적용되는 범위에 적합한 값으로 선택될 수 있다.
Mode 2-2-1는 RI , 제 1 CW에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs) , 제 2 CW에 대한
WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), WB PMI—l, SB PMI— 2를 전송하는 모드이다. 제 1 CW 의 WB CQI는 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 1 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 WB CQI 또한 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며 , N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. N은 예를 들어 4 로 정해질 수 있고, M 은 예를 들어 2 로 정해질 수 있다. 여기서 , SB CQI들은 전대역에 포함되는 모든 SB에 대한 것이다. 또한, SB PMI— 2는 전대역에 포함되는 모든 SB 에 대한 것이다,
Mode 2-2-2는 RI, 제 1 CW에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), 제 2 CW에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), WB PMI— 1, SB PMI— 2를 전송하는 모드이다. 제 1 CW 의 WB CQI는 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 1 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 TO CQI 또한 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며 , N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. N은 예를 들어 4 로 정해질 수 있고, M 은 예를 들어 2 로 정해질 수 있다. 여기서 , SB CQI들은 전대역에 포함되는 모든 SB에 대한 것이다. 또한, SB PMI_2는 전대역에 포함되는 모든 BP 에 대한 것이다.
Mode 2-3은 RI, 제 1 CW 에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), 제 2 CW 에 대한 WB CQI 및 SB CQI들 (SB CQIs), WB PMI_1, SB PMI— 2들 (SB PMI— 2s), 선택된 SB 에 대한 인덱스를 전송하는 모드이다. 제 1 CW의 WB CQI는 N비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 1 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 WB CQI 또한 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 SB CQI는 M(M<N) 비트로 표현되며, N에 대한 상대적인 값으로 표현될 수 있다. N 은 예를 들어 4 로 정해질 수 있고 , M 은 예를 들어 2 로 정해질 수 있다. 여기서, SB CQI는 전대역에 포함되는 모든 SB중에서 일부의 선택된 SB에서 계산된 값으로, 각 SB별로 서로 독립적인 값으로 표현될 수 있다. 또한, SB PMI— 2는 SB CQI가 계산된 SB 에 적합한 값이 선택될 수 있으며, 각 SB 별로 서로 독립적인 값으로 표현될 수 있다. '
또 다른 예로, 기존의 PUSCH 피드백 모드 2—2 (WB CQI, WB PMI , 선택된 SB들 (SBs)에 대한 평균 CQI 및 선택된 SB들 (SBs)에 대한 PMI를 보고하는 모드)에서 PMI 보고 방식에 W1및 W2 전송방식을 적용하면, WB CQI, WB Wl, WB W2(WB W2), 선택된 SB들 (SBs)에 대한 평균 CQI 및 선택된 SB들 (SBs)에 대한 W2를 보고하는, 개선된 PUSCH 피드백 모드 2—2 를 정의할 수 있다. 여기서, 코드워드 당 하나의 WB CQI (광대역 CQI) 값이 보고되고, WB CQI 값은 모든 서브대역들에서 단일 프리코딩 행렬을 사용하고 또한 전체 시스템 대역폭 (set S)의 서브대역들 상에서의 전송을 가정하여 계산될 수 있다. 또한, 선택된 서브대역 (SB)들에 대한 평균 CQI 값은, 선택된 M 개의 선호하는 서브대역들만에서의 전송을 반영하고, 상기 M 개의 서브대역들의 각각에서 동일한 하나의 선택된 프리코딩 행렬을 사용하여 계산된 코드워드 당 하나의 CQI 값으로서 보고될 수 있다. 또한, WB Wl, WB W2 및 선택된 SB들에 대한 W2는 CSI-RS포트가 설정되는 하향링크 8전송 안테나를 지원하는 전송 모드 (전송 모드 9)에 대해서 보고될 수 있다. 여기서, 단말은 전체 시스템 대역폭 (set S)의 모든 서브대역들에 대한 W1 (제 1 PMI 또는 il)을 보고하고, 전체 시스템 대역폭 (set S)의 모든 서브대역들에 대한 W2 (제 2 PMI 또는 il)을 보고하고, M 개의 선택된 서브대역들 (SBs)에 대한 별도의 W2 (제 2 PMI) 를 보고할 수 있다.
Mode 3ᅳ1은 RI, 거) 1 CW 에 대한 WB CQI, 제 2 CW 에 대한 WB CQI, WB PMI_1, SB PMI— 2들 (SB PMI_2s)을 전송하는 모드이다. 제 1 CW 의 WB CQI는 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2 CW 의 WB CQI 또한 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. N 은 예를 들어 4 로 정해질 수 있다. 여기서, SB PMI— 2는 전대역에 포함되는 모든 SB 에 대한 것이다. 예를 들어, 전술한 3GPP LTE 릴리즈ᅳ 8 에서 정의된 PUSCH 피드백 모드 1-2 에서는 CQI는 WB에 대해서 보고되고 PMI는 SB에 대해서 보고되는데, PMI 보고 방식을 W1및 W2가 전송되는 피드백에 확장 적용할 수 있다. 예를 들어, WBCQI, WB Wl 및 SB 들 (SB W2s)을 보고하는, 개선된 PUSCH피드백 모드 1-2를 정의할 수 있다. 여기서, 코드워드 당 하나의 WB CQI (광대역 CQI) 값이 보고되고, WB CQI 값은 각각의 서브대역에서 해당 서브대역에 대해 선택된 프리코딩 행렬을 사용하고 또한 전체 시스템 대역폭 (set S)의 서브대역들 상에서의 전송을 가정하여 계산될 수 있다. 또한, WB W1 (제 1 PMI 또는 il) 및 SB W2(제 2 PMI 또는 i2)들은 CSI-RS 포트가 설정되는 하향링크 8 전송 안테나를 지원하는 전송 모드 (전송 모드 9)에 대해서 보고될 수 있다. 여기서, WB W1 (제 1 PMI 또는 il)은 전체 시스템 대역폭 (set S)에 대하여 보고되고, WB W2(제 2 PMI 또는 i2)는 전체 시스템 대역폭 (set S)의 각각의 서브대역에 대하여 보고될 수 있다.
Mode 3-2는 RI . 제 1 CW 에 대한 WB CQI , 제 2 CW 에 대한 WB CQI , WB PMI— 1, SB PMI_2를 전송하는 모드이다. 제 1 CW 의 WB CQI는 N 비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. 제 2CW의 WBCQI또한 N비트로 양자화된 소정의 값으로 표현될 수 있다. N 은 예를 들어 4 로 정해질 수 있다. 여기서, SB PMI_2는 전대역에 포함되는 모든 BP 에 대한 것이다.
전술한 바와 같은 PUSCH 를 통한 피드백 정보 전송의 다양한 모드들에 있어서, RI 는 개별 코딩 (Separate coding)되고, CQI 와 PMI 는 조인트 코딩 (joint coding)될 수 있다. PUSCH 를 통한 피드백 정보 전송에서는 RI 와 CQI 및 /또는 PMI 가 동시에 전송될 수 있다.
또한, 전술한 바와 같이, 3GPP LTE 릴리즈 -8에서는 CQI/PMI 피드백을 위해서
8가지의 피드백 모드를 정의하고 있다. 8가지 피드백 모드로서, WB CQI 를 보고하는 PUCCH 피드백 모드 1-0, WB CQI 및 WB PMI를 보고하는 PUCCH 피드백 모드 1-1, WB CQI를 보고하면서 하나의 BP 에서 선택된 SB CQI 및 선택된 대역 지시자를 대역 순환과 함께 보고하는 PUCCH피드백 모드 2-0, WBCQI 및 WBPMI를 보고하면서 하나의 BP 에서 선택된 SB CQI 및 선택된 대역 지시자를 대역 순환과 함께 보고하는 PUCCH 피드백 모드 2—1, WB CQI를 보고하는 PUSCH 피드백 모드 1—0, WB CQI 와 SB PMI들 (SB PMIs)를 보고하는 PUSCH 피드백 모드 1-2, WB CQI와 선택된 SB들 (SBs)에 대한 평균 CQI를 보고하는 PUSCH 피드백 모드 2-0, WB CQI , WB PMI , 선택된 SB들 (SBs)에 대한 평균 CQI 및 선택된 SB들 (SBs)에 대한 PMI를 보고하는 PUSCH 피드백 모드 2-2, SB CQI들 (SB CQIs)을 보고하는 PUSCH 피드백 모드 3—0, 및 SB CQI들 (SB CQIs)과 WB PMI 를 보고하는 PUSCH 피드백 모드 3ᅳ 1가 정의되어 있다.
확장된 안테나 구성을 지원하는 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE— A)에서 피드백을 개선하기 위한 방안으로서, 다중 프리코더를 보고하는 방안에 대하여 전술하여 설명하였디-. 즉, 전체 (overall) 프리코더 W 는 하나의 프리코더 W1과 다른 하나의 프리코더 W2의 결합으로 생성될 수 있다. 예를 들어, 상기 표 12 내지 표 19 에서와 같이 W1 (또는 il) 과 W2 (또는 i2) 의 인텍스의 조합에 의해 사용될 프리코더가 선택될 수 있다. 여기서 W1은 장 -기간 /광대역으로 보고되며, W2는 단 -기간 /서브대역으로 보고된다. 그러나 피드백 오버헤드에 따라서 W2가 보고되는 형식을 달리하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, PUSCH를 통한 피드백과 PUCCH를 통한 피드백의 경우에 W2 의 보고 주기 및 /또는 보고 대상 (광대역 /서브대역)이 달라질 수 있다.
PUSCH 를 통한 피드백 보고의 경우에는 PUCCH 에 비해 피드백 정보를 나르는 채널 공간이 넓기 때문에 W1과 W2가 동시에 보고될 수 있다. 이 때, W1과 W2는 둘 다 광대역에 대한 정보일 수 있고, 또는 W1은 광대역에 대한 정보이고 W2는 서브대역에 대한 정보일 수도 있다.
전술한 바와 같이 개선된 PUSCH 피드백 모드 1-2, 2-2 및 3-1 을 정리하면 아래의 '표 24 과 같이 나타낼 수 있다.
【표 24]
Figure imgf000075_0001
- Subband W2 on each subband
Figure imgf000076_0001
전술한 바와 같이, 주기적인 (periodic) 피드백 정보의 전송은 PUCCH를 통해서 수행될 수 있으며, 비주기적인 (aperiodic) 피드백 정보의 전송은 PUSCH를 통해서 수행될 수 있다. 본 발명에서 제안하는 바와 같이 프리코딩 정보는 PMI_1 및 PMI_2 의 조합으로 표현될 수 있다. 또는, PMI— 1 및 PMI— 2 를 각각 가중치 행렬 W1 (또는 II)및 W2 (또는 12)로 표현할 수도 있다. 이와 같이 전체 (overall)프리코딩 정보가 2 개의 서로 다른 프리코딩 정보의 조합으로 구성되는 경우에, 피드백 정보의 전송에서 PMI— 1 및 PMI_2 를 전송하는 방식 (주파수 단위 (frequency granularity), 전송 타이밍 등)에 따라서 다양한 전송 모드가 구성될 수 있다.
비주기적인 PUSCH 전송에서는, 한번의 보고에 PML1 및 PMI_2 모두를 포함할 수 있다. 만약 PMI— 1또는 PMI_2중 하나가 고정되는 경우 (즉, 미리 정해진 값을 가지는 경우)에는 한 번의 보고에 PMI_2 만을 또는 PM니 만을 포함할 수도 있다. 이 경우에도 전체 PMI 는 PMI— 1 및 PMI_2 의 조합에 의해 결정된다. 또한ᅳ RI 및 CQI 정보도 PMI— 1 및 PMI— 2 과 함께 한번의 보고에 포함될 수 있다.
한편 , 주기적인 PUCCH 전송에서는, PMI_1 과 PML2가 서로 다른 시점 (다른 서브프레임)에서 시그널링되는 전송 방식이 고려될 수 있다. 이 경우, PMI_2 는 WB 또는 SB에 대한 것일 수 있다. 한편 , 주기적인 PUCCH 전송에서, PMI 가 한번 (하나의 서브프레임을 통한)의 보고로부터 결정되는 전송 방식이 고려될 수 있다. 이 경우에는 PMI— 1 또는 PMI— 2 중 하나는 고정되며 (즉, 미리 정해진 값을 가지며) 시그널링될 필요가 없다. 또는, PML1또는 PMI_2중 하나가 고정되지 않는 경우에도 반드시 시그널링될 필요는 없지만 이 경우에도 전체 PMI 는 PMI— 1 및 PMI— 2 의 조합에 의해 결정된다. PML2 는 WB 에 대한 것일 수 있다. PUCCH 전송에서는 RI 및 CQI 가 전송되는 방식 (주파수 단위 (frequency granularity), 전송 타이밍 등)에 따라서 다양한 PUCCH 피드백 전송 모드가 구성될 수 있다. 도 22 를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 채널상태정보 보고 방법에 대하여 설명한다 .
기지국으로부터 단말로의 하향링크 전송에 대해 단말이 하향링크 채널상태를 측정하고 그 결과를 기지국으로 상향링크를 통해서 피드백할 수 있다. 예를 들어, 기지국의 하향링크 전송에 8 전송 안테나가 사용되는 경우에, 기지국은 채널상태정보-참조신호 (CSI-RS)를 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 15 내지 22)를 통해 전송할 수 있다. 단말은 상기 CSI— RS 를 통해서 하향링크 채널 상태를 측정한 결과 (RI, PMI, CQI 등)를 전송할 수 있다. RI/PMI/CQI 의 선택 /산출의 구체적인 방안은 전술한 본 발명의 다양한 예시들이 적용될 수 있다. 기지국은 수신한 채널상태정보 (RI/PMI/CQI)에 따라서 하향링크 전송의 레이어의 개수, 프리코더, 변조및코딩기법 (MCS) 레벨 등을 결정할 수 있고, 이에 따라 하향링크 신호를 전송할 수 있다.
도 22의 단계 S2210에서 기지국은 M개의 레이어 상에 매핑된 하향링크 신호를 전송하고, 하향링크 채널을 통하여 전송된 하향링크 신호는ᅵ 단말에서 N개의 레이어 상에 매핑된 하향링크 신호로서 수신될 수 있다. 여기서, M≥N 일 수 있다. 예를 들어, SUᅳ MIM0 의 경우에는 기지국은 4 개의 전송 레이어 상에 매핑된 하향링크 신호를 전송하고, 하나의 단말에서는 4 개의 레이어 상의 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 또는, MU— MIM0 의 경우에는 기지국이 4 개의 전송 레이어 상에 매핑된 하향링크 신호를 전송하면 하나의 단말에서는 2 개의 레이어 상의 하향링크 신호를 수신할 수도 있다.
단계 S2220 에서 단말은 하향링크 채널에 대한 채널상태정보 (CSI)로서, RI, 제 1 PMI 및 게 2 PMI, 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 계산되는 CQI를 생성할 수 있다.
여기서 , 2 가지 유형의 CQI 가 생성될 수 있다. 제 1 유형의 CQI 는, 단말이 수신하는 하향링크 신호에 대해서 다른 레이어 (M-N 개의 레이어) 로부터의 간섭이 존재하지 않는 것을 가정하고, 즉, M=N 인 것으로 가정하고, N 개의 레이어에 기초하여 계산되는 CQI 에 해당한다 (전술한 낙관적 CQI 에 대응함). 한편, 제 2 유형의 CQI 는, 단말이 수신하는 하향링크 신호에 대해서 다른 레이어 (M-N 개의 레이어)로부터의 간섭이 존재하는 것을 가정하고, 즉, M>N 인 것으로 가정하고, 기지국이 전송하는 하향링크 신호의 레이어의 개수가 K 개 인 것으로 가정하여 계산되는 CQI 에 해당한다 (전술한 비관적 CQI 에 대응함). 여기서 기준이 되는 레이어의 개수 K는 2또는 4일 수 있다. 예를 들어 , 기지국이 총 탱크 2의 MU-MIM0 전송을 수행할 수도 있고 (이 경우 각각의 단말은 탱크 1 의 하향링크 신호를 수신할 수 있음), 총 랭크 4 의 MUᅳ MIM0 전송을 수행할 수도 있다 (이 경우 각각의 단말은 랭크 1또는 ¾크 2 의 하향링크 신호를 수신할 수 있음). 또는, 제 2유형의 CQI 는 K 라는 제한된 랭크에 대한 CQI 인 것으로도 표현할 수 있다.
또한, 제 1 유형 CQI 와 관련된 PMI 는 WB PMI 및 /또는 SB PMI 이고, 제 1 유형
CQI 는 WBCQI 및 /또는 SBCQI로서 생성될 수 있다. 한편, 제 2유형 CQI 와 관련되는 PMI 는 WB PMI 이고, 제 1 유형 CQI 는 WB CQI 로서 생성될 수 있다.
단계 S2230 에서 단말은 생성된 채널상태정보를 전송할 수 있고, 기지국은 이를 수신할 수 있다. 단말이 전송하는 채널상태정보에는 제 1 유형 CQI 및 /또는 제 2 유형 CQI 가 포함될 수 있다. 여기서, 제 1 유형 CQI 를 포함하는 CSI 는 PUCCH또는 PUSCH을 통하여 전송될 수 있다. 한편 , 제 2 유형 CQI 를 포함하는 CSI는 PUCCH 를 통하여 전송될 수 있다. 또한, 랭크 값에 따라서 제 1 유형 CQI 및 /또는 제 2 유형 CQI가 전송될 수 있다. 예를 들어, 랭크 R (R=l 또는 2) 이하에 대해서는 제 2 유형 CQI 가 전송되고, 랭크 R 초과에 대해서는 제 1 유형 CQI 가 전송될 수 있다. 또는, 랭크 R (R=l 또는 2) 이하에 대해서는 제 1 유형 CQI 및 제 2 유형 CQI 가 모두 전송되고, 랭크 R 초과에 대해서는 제 1 유형 CQI 가 전송되도록 설정할 수도 있다. 또한, 제 1 유형 CQI 는 제 2 유형 CQI 보다 자주 보고될 수 있다.
도 22 와 관련하여 설명한 본 발명의 채널상태정보 전송방법에 있어서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 기지국과 중계기간의 (백홀 상향링크 및 백홀 하향링크에서의) MIM0 전송 및 중계기와 단말간의 (액세스 상향링크 및 액세스 하향링크에서의) MIM0 전송에 대한 채널상태정보 피드백에 대해서도 본 발명에서 제안하는 동일한 원리가 적용될 수 있다.
도 23 은 본 발명에 따른 기지국 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다. 도 23를 참조하여 본 발명에 따른 기지국 장치 (2310)는 수신모들 (2311), 전송모들 (2312), 프로세서 (2313), 메모리 (2314) 및 복수개의 안테나 (2315)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (2315)는 MIM0 송수신을 지원하는 기지국 장치를 의미한다. 수신모들 (2311)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (2312)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (2313)는 기지국 장치 (2310) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 장치 (2310)는 최대 8 전송 안테나를 통한 하향링크 전송을 하고 , 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 단말 장치 (2320)로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 기지국 장치의 프로세서 (2313)는, 전송 모들 (2312)을 통하여, 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 전송하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서 (2313)는, 수신 모들 (2311)을 통하여 , 하향링크 채널에 대한 RI, 제 1 PMI 및 제 2 PMI, 및 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 생성된 CQI를 상향링크 채널을 통하여 수신하도록 구성될 수 있다. 여기서, CQI 는, 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N에 기초하여 계산되는 제 1유형 CQI, 및 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (ION) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함할 수 있다ᅳ
기지국 장치 (2310)의 프로세서 (2313)는 그 외에도 기지국 장치 (2310)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며 , 메모리 (2314)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 버퍼 (미도시 ) 둥의 구성요소로 대체될 수 있다.
도 23를 참조하여 본 발명에 따른 단말 장치 (2320)는 , 수신모들 (2321), 전송모들 (2322), 프로세서 (2323), 메모리 (2324) 및 복수개의 안테나 (2325)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (2325)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모들 (2321)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (2322)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (2323)는 단말 장치 (2320) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (2320)는 기지국 장치 (2310)로부터의 최대 8 전송 안테나를 통한 하향링크 전송을 수신하고, 이러한 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 기지국으로 피드백하도록 구성될 수 있다. 단말 장치의 프로세서 (2323)는, 수신 모들 (2321)을 .통하여 , 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 수신하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서 (2323)는, 하향링크 채널에 대한 RI, 제 1 PMI 및 제 2 PMI를 생성하고, 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 CQI를 생성하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서 (2323)는 , 전송 모들 (2322)을 통하여 , RI , 제 1PMI, 제 2 PMI 및 CQI 중 하나 이상을 상향링크 채널을 통하여 전송하도록 구성될 수 있다. 여기서, CQI 는, 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N에 기초하여 계산되는 제 1유형 CQI, 및 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (K>N) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 증 하나 이상을 포함할 수 있다.
단말 장치 (2320)의 프로세서 (2323)는 그 외에도 단말 장치 (2320)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며 , 메모리 (2324)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다 .
위와 같은 기지국 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 증복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다. 또한, 도 23에 대한 설명에 있어서 기지국 장치 (2310)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (2320)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 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(Appl icat ion Specific Integrated Circuits), DSPs(Digi tal Signal Processors) , DSPDs(Digi tal Signal Processing Devices), PLDs( Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 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.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 다중 안테나를 사용하는 시스템에서 피드백 정보를 효과적으로 보고하는 방안에 대한 본 발명의 다양한 실시예들은, 다중 안테나를 사용하는 다양한 이동통신 시스템 (OFDMA, SC-FDMA, CDMA, TDMA 등의 다중 접속 기술에 기반한 모든 이동 통신 시스템)에서 적용할 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 전송하는 방법으로서 ,
하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 수신하는 단계;
상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI를 생성하고, 상기 제 1 및 제 2 P I 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 채널품질지시자 (CQI)를 생성하는 단계; 및
상기 RI, 상기 제 1 PMI, 상기 제 2 PMI 및 상기 CQI 증 하나 이상을 상향링크 채널을 통하여 전송하는 단계를 포함하고,
상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (K>N) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함하는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 물리상향링크제어채널 ( PUCCH ) 또는 물리상향링크공유채널 ( PUSCH )을 통하여 전송되고,
상기 제 2유형 CQI를 포함하는 상기 채널상태정보는 PUCCH를 통하여 전송되는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 광대역 및 서브대역 중 하나 이상에 대한 PMI 및 CQI 를 포함하고,
상기 제 2 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는, 광대역에 대한 PMI 및 CQI 를 포함하는, 채널상태정보 전송 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
랭크 R (R.= l 또는 2) 이하에 대해서는 상기 제 2 유형 CQI 가 전송되고, 랭크 R 초과에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 가 전송되는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
탱크 R (R=l 또는 2) 이하에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 및 제 2 유형 CQI 가 모두 전송되고, 랭크 R 초과에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 가 전송되는ᅳ 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 6]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 유형 CQI 는 상기 제 2 유형 CQI 보다 자주 보고되는, 채널상태정보 전송 방법 .
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
K 는 2 또는 4 인, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 수신하는 방법으로서 ,
하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 전송하는 단계; 및
상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI, 및 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 생성된 채널품질지시자 (CQI)를 상향링크 채널을 통하여 수신하는 단계를 포함하고,
상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (ION) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함하는, 채널상태정보 수신 방법 .
【청구항 9】
제 8 항에 있어서,
상기 제 1 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 물리상향링크제어채널 (PUCCH) 또는 물리상향링크공유채널 (PUSCH)을 통하여 수신되고, 상기 제 2유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 PUCCH를 통하여 수신되는, 채널상태정보 수신 방법.
【청구항 10】
제 8 항에 있어서,
상기 제 1 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는 광대역 및 서브대역 증 하나 이상에 대한 PMI 및 CQI 를 포함하고,
상기 제 2 유형 CQI 를 포함하는 상기 채널상태정보는, 광대역에 대한 PMI 및 CQI 를 포함하는, 채널상태정보 수신 방법 .
【청구항 11]
제 8 항에 있어서,
탱크 R (R=l 또는 2) 이하에 대해서는 상기 제 2 유형 CQI 가 수신되고, 랭크 R 초과에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 가 수신되는, 채널상태정보 수신 방법.
【청구항 12】
제 8 항에 있어서,
랭크 R (R=l 또는 2) 이하에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 및 제 2 유형 CQI 가 모두 수신되고, 랭크 R 초과에 대해서는 상기 제 1 유형 CQI 가 수신되는, 채널상태정보 수신 방법 .
【청구항 13]
제 8 항에 있어서, '
상기 제 1 유형 CQI 는 상기 제 2 유형 CQI 보다 자주 보고되는, 채널상태정보 수신 방법 .
【청구항 14】
제 8 항에 있어서,
K 는 2 또는 4 인, 채널상태정보 수신 방법.
【청구항 15】
무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 전송하는 단말로서 ,
기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 수신 모들;
상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 전송 모들; 및
상기 수신 모들 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며 ,
상기 프로세서는,
상기 수신 모들을 통하여, 상기 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 수신하고 ;
상기 하향링크 채널에 대한 탱크 지시자 (RI), 게 1프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI를 생성하고, 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 채널품질지시자 (CQI)를 생성하고;
상기 전송 모들을 통하여 , 상기 RI, 상기 제 1 PMI, 상기 제 2 P I 및 상기 CQI 중 하나 이상을 상향링크 채널을 통하여 전송하도록 구성되며, .
상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (ION) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함하는, 채널상태정보 전송 단말.
【청구항 16]
무선 통신 시스템에서 하향링크 전송에 대한 채널상태정보를 상향링크를 통하여 수신하는 기지국으로서,
단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 수신 모들;
상기 단말로 하향링크 신호를 전송하는 전송 모들; 및
상기 수신 모듈 및 상기 전송 모들을 포함하는 상기 기지국을 제어하는 프로세서를 포함하며 ,
상기 프로세서는,
상기 전송 모들을 통하여, 하향링크 신호를 하향링크 채널을 통해 전송하고; 상기 수신 모들을 통하여, 상기 하향링크 채널에 대한 랭크 지시자 (RI), 제 1 프리코딩 행렬지시자 (PMI) 및 제 2 PMI, 및 상기 제 1 및 제 2 PMI 의 조합에 의하여 결정되는 프리코딩 정보에 기초하여 생성된 채널품질지시자 (CQI)를 상향링크 채널을 통하여 수신하도록 구성되며,
상기 CQI 는, 상기 하향링크 신호가 수신되는 레이어의 개수 N 에 기초하여 계산되는 제 1 유형 CQI, 및 상기 하향링크 신호가 전송되는 레이어의 개수가 K (K>N) 인 것으로 가정하여 계산되는 제 2 유형 CQI 중 하나 이상을 포함하는, 채널상태정보 수신 기지국.
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