WO2012096465A2 - 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2012096465A2
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    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a channel state information to a base station by a terminal in a wireless communication system.
  • 3GPP LTE 3rd
  • LTE Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • E-UMTS The Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) system is an evolution from the existing Universal Mobile TelecxOTiiunications System (UMTS), and is currently undergoing basic standardization work in 3GPP.
  • UMTS Universal Mobile TelecxOTiiunications System
  • LTE LTECLong Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B), an access gateway (AG) connected to an external network at an end point of an e-UTRAN. and a base station can simultaneously transmit multiple data streams, for a broadcast service, a multicast service and / or a unicast service.
  • UE user equipment
  • eNode B base station
  • AG access gateway
  • a base station can simultaneously transmit multiple data streams, for a broadcast service, a multicast service and / or a unicast service.
  • Sal is set to one of the bandwidth of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ hybr id automat ic repeat and reQuest (related information), etc. .
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. available to the user equipment.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages mobility of the UE in units of a TA Tracking Area including a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • a method for transmitting a Rank Indicator (RI) by a terminal to a serving base station includes reporting of one or more periodic RIs and reporting of one or more aperiodic RIs. Occurs in the same subframe, mapping the at least one periodic RI and the at least one aperiodic RI to an uplink physical common channel (PUSCH) of the subframe; And transmitting the mapped one or more periodic RIs and one or more aperiodic RIs to the serving base station.
  • PUSCH uplink physical common channel
  • the one or more periodic RIs and the one or more aperiodic RIs are shared by uplink physical sharing of the subframes.
  • the one or more aperiodic RI corresponds to one or more component carriers configured in each of the serving base station and the neighbor base station for Coordinated Multi Point (CoMP) transmission of the serving base station and the neighbor base station, and the one or more periodic The RI corresponds to one or more component carriers for non-CoMP transmission configured in the serving base station.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • the at least one periodic RI is set Time-first mapping may be performed on resource elements corresponding to a symbol in descending order of the subcarrier index.
  • the at least one aperiodic RI and the at least one periodic RI may be mapped in the order of a base station index or a component carrier index.
  • the UE may first or lastly wrap a RI for a component carrier used for a predetermined priority, for example, non-CoMP transmission.
  • time first mapping of the at least one aperiodic RI to resource elements corresponding to a predetermined symbol of the subframe in descending order of a subcarrier index, and performing a CQK Channel Quality Indicator) / PMI (Precoding Matrix). Index) information may be mapped in the ascending order of the subcarrier index, and the time-first mapping may be performed in the ascending order of the subcarrier index after the CQI / PMI information.
  • a time first mapping may be performed on resource elements that perform a predetermined symbol in descending order of subcarrier indexes.
  • a terminal may effectively transmit channel state information to a base station in a wireless communication system.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E ⁇ UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in the 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a carrier aggregation technique.
  • FIG. 8 is a block diagram of a general multi-antenna (MIM0) communication system. .
  • MIM0 multi-antenna
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a processing procedure for an uplink physical shared channel.
  • FIG. 10 illustrates a mapping method of physical resources for uplink data and control channel transmission.
  • 11 is a flowchart illustrating a method of efficiently multiplexing data and control channels on an uplink shared channel.
  • 12 is a block diagram illustrating a method of generating a transmission signal of data and a control channel.
  • 13 is a diagram illustrating a codeword to layer mapping method.
  • control information and data are mapped to a PUSCH when a general CP is applied.
  • control information and data are mapped to a PUSCH when an extended CP is applied.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a communication system to which Coordinated Beamfoming (CB) is applied among CoMP techniques to which a first embodiment of the present invention may be applied.
  • CB Coordinated Beamfoming
  • 17 and 18 are diagrams illustrating examples of mapping multiple RI information to a PUSCH according to the first embodiment of the present invention when a general CP and an extended CP are applied, respectively.
  • 19 and 20 illustrate another example of mapping multiple RI information to a PUSCH according to the first embodiment of the present invention when a general CP and an extended CP are applied, respectively.
  • 21 and 22 are still another diagram illustrating an example of mapping multiple RI information to a PUSCH according to the first embodiment of the present invention when the general CP and the extended CP are applied, respectively.
  • 23 is a view for explaining the second embodiment example in which the application of 'the present invention in a wireless communication system, the carrier aggregation method is applied.
  • 24 to 26 illustrate examples of mapping multiple RI information onto a PUSCH according to the second embodiment of the present invention when a general CP is applied.
  • FIG. 27 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) scheme in the downlink and in a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • 0FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer provides unnecessary control for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth air interface. Perform header compression to reduce information.
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-configurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB is between the terminal and the network Means a service provided by the second layer for data transfer.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other.
  • RRC connected RRC Connected
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide a downlink or uplink transmission service for various terminals.
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the terminal includes a BCHCBroadcast Channel (PCH) for transmitting system information, a PCH (Paging Channel) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • PCH BCHCBroadcast Channel
  • PCH Policy Channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and an MTCH (mult).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH MTCH
  • icast Traffic Channel icast Traffic Channel
  • the UE performs an initial cell search operation such as synchronization with the base station (S301).
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. have.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal from the base station In-cell broadcast information may be obtained by receiving a physical broadcast channel.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After initial discovery of the UE, the UE performs a physical downlink control channel (Physical Downlink).
  • Physical Downlink Physical Downlink control channel
  • More specific system information can be obtained by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to the PDCCH) and the information carried on the PDCCH (S302).
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • S304 and S306 receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH.
  • a content ion resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a CQI (Channel Quality Indicator), a PMKPrecoding Matrix Index (RKRank Indicator), and the like. do.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • the radio frame is composed of 10ms (327200 ⁇ T s) subframes (subframe) of a size having a length of 10 equivalents.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots.
  • Each slot has a length of 0.5 ms (15360. T s ). Where T s represents the sampling time Approximately 33ns).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers X 7 (6) 0 FDM symbols.
  • Transmission time interval which is a unit time for transmitting data, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a ' subframe consists of 14 0FDM symbols.
  • the first 1 to 3 0FDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 0FDM symbols are used as the data region.
  • R0 to R3 represent reference signals (RS) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICHCPhysical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PDCCH), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel), and the like.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PDCH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of 0FDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first 0FDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four resource element groups (REGs), and each REG is controlled based on a cell ID. Dispersed in the area.
  • One REG is composed of four resource elements (REs).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • PHICH is a physical HARQ Hybrid-Automatic Repeat and request (EMC) indicator channel and used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, PHICH represents a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by BPSKC binary phase shift keying.
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCHCPaging channel (DL) and the Down ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through the PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RTI) of "A”, a radio resource (e.g., a frequency location) of "B”, and a transmission type information (e.g., Information about data to be transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc. Assume that it is transmitted on a subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, and through the information of the received PDCCH " Receive PDSCH indicated by [beta] 'and "C".
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to which a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, a RKRank indicator for MIM0, a scheduling request (SR) which is an uplink resource allocation request, and the like. have.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • Carrier aggregation includes a plurality of frequency blocks or (logically) cells in which a terminal consists of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) in order for a wireless communication system to use a wider frequency band.
  • a terminal consists of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) in order for a wireless communication system to use a wider frequency band.
  • component carrier will be unified.
  • the entire system bandwidth (System BW) has a bandwidth of up to 100 MHz as a logical band.
  • the entire system band includes five component carriers, and each component carrier has a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier is one or more contiguous subcarriers Include.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency domain, the figure is shown in a logical concept, each component carrier may be physically adjacent to each other or may be separated.
  • the center frequency may be used differently for each component carrier or may use one common carrier for physically adjacent component carriers. For example, in FIG. 7, if all component carriers are physically adjacent to each other, a center carrier A may be used. In addition, assuming that each component carrier is not physically adjacent to each component carrier, a center carrier A, a center carrier B, or the like may be used separately.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • the component carrier may be easy to provide backward support and system design in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • each component carrier may correspond to a system band of the LTE system.
  • the component carrier may have any one of 1.25, 2.5, 5, 10, or 20 Mhz bandwidth.
  • the frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • the UE can use only 20 MHz bandwidth and performs communication using one component carrier.
  • the UE and C 2 may use a 40 MHz bandwidth, and each performs communication using two component carriers.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically adjacent to each other.
  • Terminal ( ⁇ A case where two non-adjacent component carriers are used is shown, and a terminal C 2 indicates a case of using two adjacent component carriers.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • MIMO is a method of using a plurality of transmission antennas and a plurality of reception antennas, and this method can improve the transmission and reception efficiency of data. That is, by using a plurality of antennas at the transmitting end or the receiving end of the wireless communication system, it is possible to increase capacity and improve performance.
  • MIM0 may be referred to as a “multi-antenna”.
  • multi-antenna technology In multi-antenna technology, it does not rely on a single antenna path to receive one full message. Instead, in multi-antenna technology, data fragments received from multiple antennas are gathered and merged to complete the data. Using multi-antenna technology, it is possible to improve the data rate within a cell area of a specified size, or to increase system coverage while guaranteeing a specific data rate. In addition, this technique can be widely used in mobile communication terminals and repeaters. According to the multiple antenna technology, it is possible to overcome the transmission limitation in the conventional mobile communication using a single antenna.
  • Is shown in a typical multiple antenna is 8 block diagram of a communication system transmitter .. had a transmitting antenna is installed dog ⁇ ⁇ , the receiving end has a receiving antenna installed dog N R.
  • the theoretical channel transmission capacity is increased than when the plurality of antennas are used at either the transmitting end or the receiving end.
  • the increase in channel transmission capacity is proportional to the number of antennas. Therefore, the transmission rate is improved and the frequency efficiency is improved. If the maximum transmission rate when using one antenna is R., the transmission rate when using multiple antennas is theoretically the maximum transmission as shown in Equation 1 below. It is possible to increase the rate increase rate Ri to the rate Ro in a hurry. Where 3 ⁇ 4 is the smaller of ⁇ ⁇ and N R.
  • Equation 1 For example, in a MIM0 communication system using four transmit antennas and four receive antennas, it is theoretically possible to obtain a transmission rate four times higher than that of a single antenna system. Since the theoretical capacity increase of the multi-antenna system was proved in the mid-90s, various techniques for substantially improving the data rate have been actively studied to date, and some of these techniques have already been developed for 3G mobile communication and next generation WLAN. It is reflected in various wireless communication standards.
  • the research trends related to multi-antennas to date include information theory aspects related to calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, research on wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and improvement of transmission reliability and transmission rate.
  • Active research is being conducted from various viewpoints, such as the study of space-time signal processing technology.
  • Equation 2 Equation 2
  • W., X NT can be expressed as Equation 5 below using the vector, where 11 ⁇ is the weight between the first transmit antenna and the first information, w is the weight matrix or .free. It is called a coding matrix.
  • the physical meaning of the rank of the channel matrix is the maximum number that can send different information in a given channel. Therefore, the tank rank of the channel matrix is defined as the minimum number of independent rows or columns, so the tanks of the matrix are larger than the number of rows or columns. It becomes impossible.
  • the tank (rank (H)) of the channel matrix H may be expressed as Are limited as well.
  • each is a 'stream' or simply 'stream'.
  • This 'stream' can be referred to as a 'layer'.
  • the number of transport streams can then, of course, not be larger than the tank of the channel, which is the maximum number of different information that can be sent. Therefore, the channel matrix H can be expressed as Equation 7 below.
  • # of streams 1 represents the number of streams, while it should be noted that one and the stream may be transmitted through more than one antenna.
  • One or more streams to multiple antennas There may be several ways of treating one or more streams to multiple antennas. This method can be described as follows according to the type of multiple antenna technology. When one stream is transmitted through multiple antennas, it can be seen as a spatial diversity scheme, and when multiple streams are transmitted through multiple antennas, it can be regarded as a spatial multiplexing scheme. Of course, a hybrid form of spatial diversity and spatial multiplexing is also possible.
  • the LTE-A system which is a standard of the next generation mobile communication system, is expected to support a CoMP (Coordinated Multi Point) transmission method, which was not supported in the existing standard, to improve the data rate.
  • the CoMP transmission scheme refers to a transmission scheme in which two or more base stations or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to improve communication performance between a terminal and a base station (cell or sector) in a shadow area.
  • CoMP transmission can be divided into CoMP-Joint Processing (CoMP-JP) and CoMP-Coordinated Scheduling / beamforming (CoMP-CS / CB) through data sharing.
  • CoMP-JP CoMP-Joint Processing
  • CoMP-CS / CB CoMP-Coordinated Scheduling / beamforming
  • the terminal may simultaneously receive data from each base station that performs the CoMP transmission scheme.
  • the reception performance can be improved by combining the received signals from each base station.
  • the terminal may receive data through one base station through beamforming instantaneously.
  • each base station may simultaneously receive a PUSCH signal from a terminal.
  • the cooperative scheduling / beamforming scheme (CoMP-CS / CB)
  • only one base station receives a PUSCH, and the decision to use the cooperative scheduling / bumping scheme is made to the cooperative cells (or base stations). Is determined by
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a process of a transport channel for an uplink shared channel.
  • data information multiplexed together with the control information is attached to a TB (Cyclic Redundancy Check) for TB to a transport block (hereinafter referred to as "TB") to be transmitted uplink (130).
  • TB transport block
  • CB code block
  • Channel encoding is performed on this result (132).
  • the channel-coded data is subjected to rate matching (133), and then the combining between the CBs is performed again (S134), and the combined CBs are CQI / PMI (Channel Quality Informat ion / Precoding Matrix Index). ) And multiplexing (135).
  • CQI / PMI channel coding is performed separately from the data (136).
  • the channel coded CQI / PMI is multiplexed with the data (135).
  • channel encoding is performed separately from the RKRank Indication (137).
  • channel encoding is performed separately from data, CQI / PMI and RI (138). Multiplexed data, CQI / PMI, separately channel-coded RI, and ACK / NACK are channel interleaved to generate an output signal (139).
  • REs physical resource elements
  • FIG. 10 shows physical resources for uplink data and control channel transmission. It is a figure for explaining a mapping method.
  • CQI / PMI and data are mapped onto the RE in a time-first manner.
  • the encoded ACK / NACK is punctured around a demodulation reference signal (DM RS) symbol and inserted, and the RI is mapped to the RE next to the RE where the ACK / NACK is located.
  • Resources for RI and ACK / NACK may occupy up to four SC-FDMA symbols.
  • the concatenation of the CQI / PMI and the data is mapped to the remaining REs except for the RE to which the RI is mapped in a time-first manner.
  • the ACK / NACK is mapped while puncturing the concatenation of data with the already mapped CQI / PMI.
  • uplink control information such as data and CQI / PMI. Therefore, it is possible to achieve uplink transmission maintaining a low cubic metric (CM).
  • CM cubic metric
  • SC-FDMA and cluster DFTs 0FDMA are performed on each component carrier for each user equipment.
  • UL-MIMO Uplink-MIMO
  • 11 is a flowchart illustrating a method of efficiently multiplexing data and control channels on an uplink shared channel.
  • the user equipment recognizes a tank for data of a physical uplink shared channel (PUSCH) (S150). Then, the user equipment is the same tank as the tank for the data uplink control channel (control channel-means uplink control information (UCI), such as CQL ACK / NACK and RI) Set the tank (S151).
  • control channel-means uplink control information UCI
  • the user equipment multiplexes the data with the first control information, that is, the CQI in a manner of concatenating (S152).
  • maps to the specified E maps the concatenated data and CQI in a time-first manner, and then interleaves the channel by mapping the ACK / NACK through the RE around the DM-RS. (channel inter leaving) It may be performed (S153).
  • the data and the control channel may be modulated with QPSK, 16QAM, 64QAM, etc. according to the MCS table (S154).
  • the modulation step may move to another position (for example, the modulation block may move before the data and control channel multiplexing step).
  • channel interleaving may be performed in units of codewords or may be performed in units of layers.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a method of generating a transmission signal of data and a control channel. The position of each block can be changed in the application manner.
  • channel coding is performed for each codeword (160) and rate matching is performed according to the given MCS level and resource size (161).
  • the encoded bits may then be scrambled in a cell-specific or UE-specific or codeword-specific manner (162).
  • codeword to layer mapping is performed (163).
  • an operation of layer shift or permutation may be included.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a codeword to layer mapping method.
  • the codeword to layer mapping may be performed using the rule illustrated in FIG. 13.
  • Control information such as CQI, RI, and ACK / NACK is channel coded according to a given condition (165).
  • the CQI, RI, and ACK / NACK may be encoded by using the same channel code for all codewords, or may be encoded by using a different channel code for each codeword.
  • bit size controller (166).
  • the bit size control unit may be unified with the channel coding block 165.
  • the signal output from the bit size controller is scrambled (167). In this case, scrambling may be performed cell-specifically, layer-specifically, layer-specifically, codeword-specifically, or user-specifically (UE-speci fic).
  • the bit size control unit may operate as follows.
  • the control part recognizes the bulk 1 _ ⁇ _ 1) 13 (: 11) of the data for the PUSCH.
  • the encoded bits may be generated by applying channel coding and rate matching defined in an existing system (for example, 1 3/4; 1 1-8).
  • bit level interleaving may be performed to further randomize each layer. Or equivalently, interleaving may be performed at the modulation symbol level.
  • Data for the CQI / PMI channel and the two codewords may be multiplexed by a data / control multiplexer (164). Then, while allowing the ACK / NACK information to be mapped to the REs around the uplink DM-RS in both slots in the subframe, the channel interleaver maps CQI / PMI according to a time-first mapping scheme (168).
  • Modulation is performed on each layer (169), DFT precoding 170, MIM0 precoding 171, RE mapping 172, and the like are sequentially performed. Then, the SC-FDMA signal is generated and transmitted through the antenna port (173).
  • the functional blocks are not limited to the position shown in FIG. 12 and may be changed in some cases.
  • the "scrambling block (162 167) may be located in the channel interleaving block next.
  • the codeword to layer mapping block 163 may be located after the channel interleaving block 168 or after the modulation mapper block 169.
  • 9 to 13 illustrate an example in which uplink control information (UCI) such as RI, ACK / NACK, and CQI are mapped together with data in the current 3GPP LTE standard.
  • UCI uplink control information
  • FIG. 14 illustrates an example in which control information and data are mapped to a PUSCH when a general CP is applied
  • FIG. 15 illustrates an example in which control information and data are mapped to an RJSCH when an extended CP is applied.
  • the required number of modulation symbols of the RI and ACK / NACK information is 16
  • the required number of modulation symbols of the CQI / PMI information is 30.
  • symbol information 1, 12, 8, and 5 are allocated to RI information in a time priority mapping manner.
  • symbol information 0, 10, 6, and 4 may be assigned to RJ information. It can be seen that it is allocated in a time-first mapping manner.
  • the present invention proposes a method for efficiently transmitting multiple R multiple rank indication information through a PUSCH.
  • the first embodiment of the present invention will be described with respect to the multiple RI transmission method when the CoMP scheme is applied.
  • the UE preferably generates and transmits CSI information (ie, CQI / PMI, RI) for N eNBs including an S-eNB and a C-eNB for efficient) MP operation.
  • CSI information ie, CQI / PMI, RI
  • 16 is a CoMP technique to which the first embodiment of the present invention can be applied.
  • the CoMP-UE that is, the terminal, operates by receiving control information from the S-eNB and receives data only from the S-eNB.
  • CoMP-UE performs channel estimation for radio channels from the C-eNB as well as the S-eNB, generates CSI information for each eNB, and transmits the CSI information to the S-eNB.
  • S-eNB is based on radio channel information for S-eNB and C-eNB (s) received from CoMP-UE, when S—eNB and CoMP ⁇ UE communicate with each other from C-eNB (s).
  • PMI recommendation that delivers PMI information to each C-eNB to minimize interference (recommendation) Perform an operation.
  • the C—eNB applies precoding using the PMI information received from the S-eNB, that is, the recommended PMI, in order to minimize interference to the CoMP-UE.
  • periodic CSI reporting through ' PUCCH may be performed for S-eNB, and aperiodic CSI reporting through PUSCH may be performed for OeNBs. . If periodic CSI reporting for the same subframe S-eNB and aperiodic CSI reporting for C-eNBs occur simultaneously, the following method is possible.
  • Periodic CSI reporting for example S_eNB, for which S_eNB is performing periodic CSI reporting via PUCCH
  • a predefined special purpose aperiodic CSI reporting for example C-eNBs
  • it may be set to simultaneously perform the periodic CSI report on the PUCCH and the aperiodic CSI report on the PUSCH.
  • a predefined special purpose aperiodic CSI report is transmitted, it is preferable to omit the periodic CSI report and perform only the aperiodic CSI report.
  • Periodic CSI reporting for example S-eNB, for which S-eNB is performing periodic CSI reporting via PUCCH
  • a predefined special purpose aperiodic CSI reporting for example C- If the aperiodic CSI report on the PUSCH is transmitted in the same subframe for the eNBs, the periodic CSI information is piggybacked to the PUSCH and transmitted along with the aperiodic CSI information. This is generally different from the point that UE of 3GPP LTE system performs only aperiodic CSI reporting when periodic CSI reporting and aperiodic CSI reporting occur simultaneously in the same subframe.
  • CoMP-UE piggybacks the periodic CSI information to PUSCH and transmits it with the non-Note 7 CSI information, it is possible to efficiently perform csi reporting under the ⁇ ) ⁇ situation.
  • the multiple RI information is transmitted to the PUSCH.
  • A) to C The above-described method for transmitting CSI information of CoMP-UE is an example in which the proposed scheme can be applied.
  • the proposed scheme will be described in a CoMP environment for convenience of description.
  • the following describes the proposed scheme based on the 3GPP LTE system for the convenience of description, but of course also can be extended to other communication systems.
  • the temporal RI information may be considered temporally in the same manner as in the case of aperiodic RI information. have.
  • the maximum number of (modulation) symbols is limited to 4xM c t C //
  • M sc is a bandwidth scheduled for PUSCH transmission of a transport block in a current subframe, and is represented by the number of subcarriers.
  • FIGS. 17 and 18 are diagrams illustrating examples of mapping multiple RI information to a PUSCH according to the first embodiment of the present invention when a general CP and an extended CP are applied, respectively.
  • FIGS. 17 and 18 assume that the S-eNB and two C-eNBs participate in CoMP, and the number of modulation symbols required for RI information of the S-eNB and the two C-eNBs is set to 12, respectively. Assume the same. In addition, it is assumed that the required number of modulation symbols of the CQI / PMI information is 30, and the required number of modulation symbols of the ACK / NACK information is 12.
  • resource elements corresponding to symbol indexes 1, 12, 8, and 5 may include aperiodic RI information for the first C-eNB, aperiodic RI information for the second C-eNB, and an S-eNB for the S-eNB. It can be seen that the periodic RIs are sequentially allocated in a time-first mapping manner. '
  • resource elements corresponding to symbol indices 0, 10, 6, and 4 include aperiodic RI information for the first C-eNB, aperiodic RI information for the second C-eNB, and an S-eNB. It can be seen that the periodic RI for is sequentially allocated in a time-first mapping manner.
  • periodic RI information mapping may be considered in the same manner as CQI / PMI information before data mapping. That is, mapping is performed in order of CQI / PMI, RI, and data.
  • Aperiodic RI information is RI Maps to a preset symbol index for information mapping. Where the maximum of the modulation symbols
  • the number is limited to Msc X Ns mb ⁇ l ⁇ rn, where M sc is the bandwidth scheduled for PUSCH transmission of a transport block in the current subframe.
  • symb means that the number of symbols that can carry the PUSCH in one subframe, the modulation order, and "means the total number of bits of the coded RIs.
  • 19 and 20 illustrate another example of mapping multiple RI information to a PUSCH according to the first embodiment of the present invention when a general CP and an extended CP are applied, respectively.
  • the periodic CSI information is mapped after the CQI / PMI, and resource elements corresponding to symbol indexes 1, 12, 8, and 5 are assigned to aperiodic RI information for the first C-eNB. It can be seen that aperiodic RI information for 2 C-eNB is sequentially allocated in a time-first mapping manner.
  • the periodic CSI information is mapped after the CQI / PMI, and resource elements for symbol indexes 0, 10, 6, and 4 are aperiodic RI information for the first C-eNB. And it can be seen that aperiodic RI information for the second C-eNB is sequentially allocated in a time-first mapping manner.
  • the joint RI information and the aperiodic RI information are jointly encoded and then mapped to a predetermined symbol index for mapping the RI information.
  • the maximum number of (modulation) symbols is limited to 4 ⁇ M C ⁇ L , and a good c is a bandwidth scheduled for PUSCH transmission of a transport block in a current subframe, and is represented by the number of subcarriers.
  • FIGS 21 and 22 are a view showing a map the RI information on a multi-PUSCH according to a first embodiment of the invention when the normal CP and the extended 'CP is applied, respectively.
  • Figures 21 and 22 is a result of combining (non-periodic) RI information for the (non-periodic) RI information and the 2 C-eNB for periodic RI information, the 1 C-eNB to the S-eNB encoding 'requirements
  • the number of modulation symbols is K.
  • the required of CQI / PMI information It is assumed that the number of modulation symbols is 30, and the required number of modulation symbols for ACK / NACK information is 12.
  • jointly coded RI information is sequentially assigned to K symbols in a time-first mapping manner in the order of symbol indexes 1, 12, 8, and 5. Can be.
  • jointly coded RI information is sequentially allocated to K symbols in a time-first mapping manner in the order of symbol indices 0, 10, 6, and 4.
  • the features described in A) to C) can also be applied to a situation in which RI information on each component carrier is transmitted together when the carrier aggregation technique is applied.
  • the first embodiment is extended when the CoMP scheme is applied to each component carrier in an environment to which the carrier aggregation technique is applied.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining an example in which the second embodiment of the present invention is applied to a wireless communication system to which a carrier aggregation technique is applied.
  • S-eNB and C-eNB are configured with two component carriers, S_CC and S_CC 2 are configured in S-eNB, and C_CCi and C_CC 2 (not shown) are configured in C-eNB.
  • ⁇ (: of S-eNB and (: ⁇ ⁇ of C-eNB are used for Joint Transmission (JT), which is one of CoMP schemes, while S_CC 2 of S-eNB is general.
  • CoMP-UE is used for channel estimation for the radio channel of the S-eNB's ⁇ band and the C-eNB's ( ⁇ ) band as well as S_CC 2 of the S-eNB.
  • the CSI information is transmitted to the S-eNB for each CC.
  • periodic CSI reporting for the S—CC 2 of the S-eNB used for non-MP operation may perform aperiodic CSI reporting, or perform periodic CSI reporting on ⁇ -band and S_CC 2 , which are component carriers of S-eNB, and perform aperiodic CSI on component carrier (- ⁇ ) of C-eNB. You can also perform a report.
  • CoMP-UE transmits CSI information through such transmission schemes, if the periodic CSI report and the aperiodic CSI report occur simultaneously in the same subframe, the periodic CSI information is piggybacked on the PUSCH as described above. It is desirable to transmit with aperiodic CSI information.
  • FIG. 24 to 26 illustrate examples of mapping multiple RI information to a PUSCH according to the first embodiment of the present invention when a general CP is applied.
  • FIG. 24 shows that A) of the first embodiment described above is extended
  • FIG. 25 shows that B) of the first embodiment described above is extended
  • FIG. 26 shows that C) of the first embodiment described above is extended.
  • the number of modulation symbols required for RI information is equal to 12 for each component carrier of S-eNB and C-eNB, and the number of required modulation symbols of CQI / PMI information is 30, and the required number of ACK / NACK information is required. Assume that the number of modulation symbols is 12.
  • periodic CSI reporting is performed for S_CC 2 of S-eNB used for non-CoMP operation, and ⁇ ( ⁇ and b ⁇ used for JT are performed for aperiodic CSI reporting).
  • ⁇ and b ⁇ used for JT are performed for aperiodic CSI reporting.
  • resource elements that are symbolized at symbol indices 1, 12, 8, and 5 are used for aperiodic RI information for ⁇ ⁇ ⁇ , aperiodic RI information for ⁇ ⁇ ⁇ , and for S_CC 2 . It can be seen that the periodic RI information is sequentially allocated in a time-first mapping manner.
  • the periodic CSI information for S_CC 2 is mapped after the CQI / PMI, and resource elements for symbol indexes 1, 12, 8, and 5 are aperiodic for S— (: ⁇ It can be seen that RI information and aperiodic RI information for [ ⁇ ⁇ are sequentially allocated in a time-first mapping manner.
  • the number of modulation symbols required as a result of combining and encoding the aperiodic RI information for ⁇ is K. It can be seen that the jointly coded RI information is sequentially allocated to the K symbols in the order of time priority mapping in the order of symbol indexes 1, 12, 8, and 5.
  • the multi-RI information is mapped to the PUSCH using the above-described method A), that is, for RI information in the PUSCH region.
  • the periodic RI information is mapped in a time-priority manner in the same manner as in the case of the non-periodic RI information.
  • i denotes an eNB index (l ⁇ i ⁇ N) for N eNBs participating in CoMP
  • j (i) denotes a CC index of eNB (i)
  • i and j are positive amounts greater than zero.
  • I an integer value (or a non-negative integer value).
  • CC except for the remaining CCs are used for CoMP operation.
  • aperiodic CSI report occurs in the same subframe, for example, CSI report of CC for CoMP operation is generated at the same time.
  • Piggyback is PUSCH.
  • RI information for each CC of eNB (i) is mapped in ascending order for j (i), and then RI information for each CC of eNB (i + l) is mapped.
  • the RI information for each CC of the eNB (i + l) is mapped in ascending order for j (i) in the same manner as the process of the eNB (i).
  • a method of mapping RI information for each CC of eNB (i + l) may be considered.
  • the S-eNB informs CoMP UEs of information about eNB indexes of S—eNBs and OeNBs and component carrier indexes per eNB according to higher layer signaling. Or a physical layer signal transmitted on a PDCCH or PDSCH).
  • Table 1 below shows the situation of FIG. 23, that is, S-eNB and C-eNB are respectively configured with two component carriers, S Xi and SJX 2 in S-eNB, and C Cd and CJX 2 in C-eNB (not shown).
  • JT joint transmission
  • S_CC 2 of the S-eNB is In the situation used for normal operation, that is, non-CoMP operation (periodic CSI reporting), an example is mapped according to the mapping order of a) to c).
  • S_CCi, S_CC 2 and 3 CO is set and, C_Cd, C_CC 2 and 3 CC is set (or C Cd and C_CC 2 as C_CC 3 to C-eNB as S_CC 3 the S-eNB If two (or more) CCs are set together, the SJXi and (: JT (aperiodic CSI reporting) are shown), S_CC 2 and C_CC 2 are CB (aperiodic CSI reporting), and S_CC 3 is non-) MP operation.
  • JT aperiodic CSI reporting
  • S_CC 2 and C_CC 2 are CB (aperiodic CSI reporting)
  • S_CC 3 is non-) MP operation.
  • the index of the C-eNB is greater than the index of the S_eNB in Tables 3) a) to c).
  • mapping sequences a) to c) can be applied to the mapping method B), that is, the situation where the CQI / PMI information is preferentially mapped to the PUSCH region and the periodic RI information is mapped in the same manner as the CQI / PMI information before data mapping. Do.
  • mapping order a) to c) is the periodic CSI information for all CCs of the S-eNB
  • mapping order a) to c) is also applicable when reporting as aperiodic CSI for both CCs of S-eNB and C-eNB.
  • mapping order a) to c) transmits CSI information in the above-described manners 1) and 2), that is, 1) a predefined special purpose aperiodic CSI report. Is transmitted in the same subframe, both the periodic CSI reporting on the PUCCH and the aperiodic CSI reporting on the PUSCH at the same time, and 2) the method of piggybacking the periodic CSI information to the PUSCH and transmitted with the aperiodic CSI information Applicable to
  • the method of A) to C) which piggybacks the above-mentioned periodic CSI information to PUSCH and the mapping order a) to c) are performed by CoMP-UE performing RI report on C-eNB and RI report on S-eNB simultaneously. It is applicable not only to the situation but also to the situation where only reporting on RIs to the S-eNB is performed.
  • the aperiodic CSI reporting for the C-eNB transmits only the CQI / PMI excluding the RI, and the RI information for the C-eNB may be shared between the S-eNB and the C-eNB.
  • the above-described embodiments may be applied not only to the case where the CoMP technique is applied but also to a situation of reporting multiple CSI information in various communication environments.
  • the communication device 2700 includes a processor 2710, a memory 2720, RF modules 2730, display modules 2740, and user interface modules 2750.
  • the communication device 2700 is shown for convenience of description and some models may be omitted.
  • the communication device 2700 may further include the necessary modules.
  • some hairs in the communication device 2700 can be pollinated into more granular hairs.
  • the processor 2710 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 2710 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 26.
  • the memory 2720 is connected to the processor 2710 and stores an operating system, an application, program code, data, and the like.
  • RF module 2730 It is connected to the processor 2710 and performs a function of converting a baseband signal into a wireless signal or converting a wireless signal into a baseband signal. For this purpose, the RF modules 2730 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion or their reverse processes.
  • Display modules 2740 are connected to processor 2710 and display various information. Display modeul (2740) is limited, but this is a well-known element, can be used, such as LCD (Liquid Crystal Display), LED (Light Emitting Diode), 0LED (0rganic Light Emitting Diode).
  • the user interface models 2750 are connected to the processor 2710 and can be configured with a combination of well known user interfaces such as a keypad, touch screen, and the like.
  • Embodiment of the present 'invention in this document have been primarily described with reference to the data transmission and reception relationship between a subscriber station and the base station. Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (ap1 i cat ion specific integrated circuits), DSPs digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 서빙 기지국으로 상향링크 제어 정보를 송신하기 위한 자원을 할당하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 하나 이상의 주기적(periodic) RI의 보고와 하나 이상의 비주기적(aperiodic) RI의 보고가 동일한 서브프레임에서 발생한 경우, 상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 상향링크 물리 공용 채널(PUSCH)에 맵핑하는 단계, 및 상기 맵핑된 하나 이상의 주기적 RI와 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서빙 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 바람직하게는, 상기 하나 이상의 비주기적 RI는 상기 서빙 기지국과 인접 기지국의 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송을 위하여, 상기 서빙 기지국과 상기 인접 기지국 각각에 구성된 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대응하고, 상기 하나 이상의 주기적 RI는 상기 서빙 기지국에 구성된 비(非)-CoMP 전송을 위한 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대응한다.

Description

【명세서】-
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd
Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E— UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile TelecxOTiiunications System)에서 진화한 시스템으로서 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-環 TS는 LTECLong Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 EHMTS의 기술 규격 (technical specif ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equi ment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에'전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 샐은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역 , 부호화 , 데이터 크기 , HARQ Hybr i d Automat i c Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발^고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제]
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다. 【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스템에서 단말이 서빙 기지국으로 ¾크 지시자 (Rank Indicator; RI)를 송신하는 방법은, 하나 이상의 주기적 (periodic) RI의 보고와 하나 이상의 비주기적 (aperiodic) RI의 보고가 동일한 서브프레임에서 발생한 경우, 상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 상향링크 물리 공용 채널 (PUSCH)에 맵핑하는 단계; 및 상기 맵큉된 하나 이상의 주기적 RI와 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서빙 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는, 하나 이상의 주기적 (periodic) RKRank Indicator)의 보고와 하나 이상의 비주기적 (aperiodic) RI의 보고가 동일한 서브프레임에서 발생한 경우, 상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 상향링크 물리 공용 채널 (PUSCH)에 맵핑하기 위한 프로세서; 및 상기 맵핑된 하나 이상의 주기적 RI와 하나 이상의 비주기적 RI를 서빙 기지국으로 송신하기 위한 송신 모들을 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 하나 이상의 비주기적 RI는 상기 서빙 기지국과 인접 기지국의 CoMP( Coordinated Multi Point) 전송을 위하여, 상기 서빙 기지국과 상기 인접 기지국 각각에 구성된 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대응하고, 상기 하나 이상의 주기적 RI는 상기 서빙 기지국에 구성된 비 (非) -CoMP 전송을 위한 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대응하는 것을 특징으로 한다.
한편, 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)을 수행한 후, 상기 하나 이상의 주기적 RI를 상기 기 설정된 심볼에 대응하는 자원 요소들에 상기 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 하나 이상의 비주기적 RI와 상기 하나 이상의 주기적 RI 각각을 기지국 인덱스 순으로 또는 콤포넌트 반송파 인덱스 순으로 맵핑하는 것을 특징으로 한다. 또는 사전에 정해진 우선순위 예를 들어, 비 (非) -CoMP 전송을 위하여 사용되는 콤포넌트 반송파에 대한 RI를 우선적으로 혹은 가장 마지막으로 맹핑할 수도 있다.
또는, 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대응하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)을 수행하고, CQK Channel Quality Indicator )/PMI(Precoding Matrix Index) 정보를 상기 부반송파 인덱스의 오름차순으로 상기 시간 우선 맵핑을 수행하며, 상기 CQI/PMI 정보에 이어서, 상기 하나 이상의 주기적 RI를 상기 부반송파 인덱스의 오름차순으로 상기 시간우선 맵핑을 수행할 수도 있다. 나아가, 상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 결합 코딩 (Joint Encoding)하고, 상기 결합 코딩된 RI 정보를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵윙 (time first mapping)을 수행할 수도 있다.
【유리한 효과】
본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 효과적으로 전송할 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】. . .
. 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 Eᅳ UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전^ 방법을 설명하기 위한 도면.
도 4는 LTE시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 .
도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향 링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면.
도 7는 반송파 집성 (carrier aggregation) 기법을 설명하는 개념도.
도 8은 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도..
도 9는 상향링크 물리 공유 채널에 대한 처리과정을 설명하는 블록도이다. 도 10은 상향링크 데이터와 제어채널 전송을 위한 물리 자원의 맵핑 (mapping) 방법을 설명하기 위한 도면.이다.
도 11은 상향링크 공유 채널 상에서 데이터와 제어 채널을 효율적으로 다중화하는 방법을 설명하는 순서도이다. 도 12는 데이터와 제어 채널의 전송 신호를 생성하는 방법을 설명하는 블록도이다.
도 13은 코드워드 대 레이어 맵핑 방법을 설명하는 도면이다.
도 14는 일반 CP가 적용되는 경우 PUSCH에 제어 정보 및 데이터가 맵핑되는 예를 도시한다.
도 15는 확장 CP가 적용되는 경우 PUSCH에 제어 정보 및 데이터가 맵핑되는 예를 도시한다.
도 16은 본 발명의 제 1 실시예가 적용될 수 있는 CoMP 기법 중 CB(Coordinated Beamfoming)가 적용되는 통신 시스템을 예시하는 도면이다.
도 17 및 도 18은 각각 일반 CP 및 확장 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 도면들이다.
도 19 및 도 20은 각각 일반 CP 및 확장 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 다른 도면들이다. 도 21 및 도 22는 각각 일반 CP 및 확장 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 또 다른 도면들이다. 도 23은 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서' 본 발명의 제 2 실시예가 적용되는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 24 내지 도 26는 일반 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 2 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 도면들이다.
도 27는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다. 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한ᅳ 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다. 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해계 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말쎄게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCHCBroadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH (Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다. 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 샐 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널 (Physical Downlink
Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시뭔스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 았다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Quality Indicator) , PMKPrecoding Matrix Index) , RKRank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 4를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms ( 327200 · Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯 (slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms(15360. Ts)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고
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약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블톡 (Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 X 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI (Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수ᅳ 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, '서브프레임은 14개의 0FDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 0FDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R0 내지 R3은 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICHCPhysical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel ) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 0FDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 0FDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambl ing) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며 BPSKCBinary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCHCPaging channel) 및 DL-SCH(Downl ink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 R TI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (mask ing)되어 있고, "B "라는 무선자원 (.예, 주파수 위치) 및 라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "Β' '와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQI (Channel Quality Indicator), MIM0를 위한 RKRank Indicator)., 상향 링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request ) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
도 7은 반송파 집성 (carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다. 반송파 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파) 및 /또는 하향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 반송파라는 용어로 통일하도록 한다.
도 7을 참조하면, 전체 시스템 대역 (System Bandwidth; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 MHz의 대역폭을 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 7에서는 각각의 콤포넌트 반송파가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포넌트 반송파는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파는 주파수 영역에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 반송파는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
중심 반송파 (Center frequency)는 각각의 콤포넌트 반송파에 대해 서로 다르게 사용하거나 물리적으로 인접된 콤포넌트 반송파에 대해 공통된 하나의 중심 반송파를 사용할 수도 있다. 일 예로, 도 7에서 모든 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면 중심 반송파 A를 사용할 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A, 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
본 명세서에서 콤포넌트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포년트 반송파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성 (backward compatib.i lity)의 제공 및 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로, LTE— A 시스템이 반송파 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 반송파는 LTE 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 이 경우, 콤포넌트 반송파는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A 는 전체 시스템 대역인 100 MHz 를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 는 20 MHz 대역폭만을사용할 수 있고하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리 /물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 (^은 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
이하 MIM0 시스템에 대하여 설명한다. MIMO(Multiple-Input Multiple- Output)는 복수개의 송신안테나와 복수개의 수신안테나를 사용하는 방법으로서, 이 방법에 의해 데이터의 송수신 효율을 향상시킬 수 있다. 즉, 무선 통신 시스템의 송신단 혹은 수신단에서 복수개의 안테나를 사용함으로써 용량을 증대시키고 성능을 향상 시킬 수 있다. 이하 본 문헌에서 MIM0를 '다중 안테나 '라 지칭할 수 있다. ,
다중 안테나 기술에서는, 하나의 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않는다. 그 대신 다중 안테나 기술에서는 여러 안테나에서 수신된 데이터 조각 (fragment)을 한데 모아 병합함으로써 데이터를 완성한다. 다중 안테나 기술을 사용하면, 특정된 크기의 셀 영역 내에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나, 또는 특정 데이터 전송 속도를 보장하면서 시스템 커버리지 (coverage)를 증가시킬 수 있다. 또한, 이 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있다. 다중 안테나 기술에 의하면, 단일 안테나를 사용하던 종래 기술에 의한 이동 통신에서의 전송량 한계를 극복할 수 있다.
일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도가 도 8에 도시되어 있다.. 송신단에는 송신 안테나가 Ντ개 설치되어 있고, 수신단에서는 수신 안테나가 NR개가 설치되어 있다. 이렇게 송신단 및 수신단에서 모두 복수개의 안테나를 사용하는 경우에는, 송신단 또는 수신단 중 어느 하나에만 복수개의 안테나를 사용하는 경우보다 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 채널 전송 용량의 증가는 안테나의 수에 비례한다. 따라서, 전송 레이트가 향상되고, 주파수 효율이 향상된다 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트를 R。라고 한다면, 다중 안테나를 사용할 때의 전송 레이트는, 이론적으로, 아래 수학식 1과 같이 최대 전송 레이트 Ro에 레이트 증가율 Ri를 급한 만큼 증가할 수 있다. 여기서 ¾는 Ντ와 NR 중 작은 값이다.
【수학식 1】 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는, 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 이와 같은 다중 안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후, 실질적으로 데이터 전송률을 향상시키기 위한 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, 다중안테나 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 방밥을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 8에 도시된 바와 같이 Ντ개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, Ντ개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 Ντ개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 백터로 나타낼 수 있다.
【수학식 2】
S = [^! , ^2" " " SNT \ 한편, 각각의 전송 정보 W ',SNT에 있어 전송 전력을 다르게 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 ' 라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보를 백터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다. ·
【수학식 3】 ᅳ
S= S ^,---, = Pj jj , P2s2 ,··· ,ΡΝτ sN^ 또한, s 를 전송 전력의 대각행렬 를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 와 같다.
Figure imgf000017_0001
한편, 전송전력이 조정된 정보 백터 ^에 가중치 행렬 가 적용되어 실제
·,χ
전송되는 Ντ 개의 송신신호 (transmitted signal) ^1'^2' 예가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송신호
V
W .,XNT는 백터 를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타ᅵ낼 수 있다ᅳ 여기서 11 ^는 번째 송신안테나와 번째 정보 간의 가중치를 의미한다/ w는 가중치 행렬 (Weight Matrix) 또는 .프리코딩 행렬 (Precoding Matrix)이라고 불린다.
Figure imgf000017_0002
일반적으로, 채널 행렬의 랭크의 물리적인 의미는, 주어진 .채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다. 따라서 채널 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 (row) 또는 열 (column)의 개수 중에서 최소 개수로 정의되므로, 행렬의 탱크는 행 (row) 또는 열 (column)의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H의 탱크 (rank(H))는 수학식 6과 같이 제한된다.
【수학식 6】
rartk(IV < min(jVf , Λ )
또한, 다중 안테나 기술을 사용해서 보내는 서로 다른 정보. 각각을 '전송 스트림 (Stream)' 또는 간단하게 '스트림' 으로 정의하기로 하자. , 이와 같은 '스트림' 은 '레이어 (Layer)' 로 지칭될 수 있다. 그러면 전송 스트림의 개수는 당연히 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수인 채널의 탱크 보다는 클 수 없게 된다. 따라서, 채널 행렬이 H는 아래 수학식 7과 같이 나타낼 수 있다.
, 【수학식 7】
if of streams < ra«/c(H)≤ min^ , Ns J
여기서 "# of streams1'는 스트림의 수를 나타낸다. 한편, 여기서 한 개와 스트림은 한 개 이상의 안테나를 통해서 전송될 수 있음에 주의해야 한다.
한 개 이상의 스트림을 여러 개의 안테나에 대웅시키는 여러 가지 방법이 존재할 수 있다. 이 방법을 다중 안테나 기술의 종류에 따라 다음과 같이 설명할 수 있다. 한 개의 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 다이버시티 방식으로 볼 수 있고, 여러 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 멀티플렉싱 방식으로 볼 수 있다. 물론 그 증간인 공간 다이버시티와 공간 멀티폴렉싱의 흔합 (Hybrid)된 형태도 가능하다.
한편, 차세대 이동통신 시스템의 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이터 전송률 향상을 위해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기서, CoMP 전송 방식은 음영 지역에 있는 단말 및 기지국 (셀 또는 섹터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2 개 이상의 기지국 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다.
CoMP 전송 방식은 데이터 공유를 통한 협력적 MIM0 형태의 조인트 프로세싱 (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /빔포밍 (CoMP- Coordinated Schedul ing/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분할 수 있다.
하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP- JP) 방식에서, 단말은 CoMP 전송 방식을 수행하는 각 기지국으로부터 데이터를 순간적으로 동시에 수신할 수 있으며, 각 기지국으로부터의 수신한 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다. 이와 달리, 협력 스케줄링 /범포밍 방식 (CoMP-CS/CB)에서, 단말은 빔포밍을 통해 데이터를 순간적으로 하나의 기지국을 통해서 수신할 수 있다.
상향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서 , 각 기지국은 단말로부터 PUSCH 신호를 동시에 수신할 수 있다. 이와 달리, 협력 스케줄링 /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)에서, 하나의 기지국만이 PUSCH 를 수신하는데 이때 협력 스케즐링 /범포밍 방식을 사용하기로 하는 결정은 협력 셀 (혹은 기지국)들에 의해 결정된다.
한편 , 상향링크 물뫼 공유 채널 (PUSCH)의 처리 구조를 설명하면 다음과 같다. 도 9 는 상향링크 공유 채널에 대한 전송 채널의 처리과정을 설명하는 블록도이다. 상기 도 9 에 도시된 바와 같이, 제어정보와 함께 다중화되는 데이터 정보는 상향링크로 전송해야 하는 전송 블록 (Transport Block; 이하 "TB")에 TB 용 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부착한 후 (130), TB 크기에 따라 여러 개의 코드 블록' (Code block; 이하 "CB")로 나뉘어지고 여러 개의 CB 들에는 CB 용 CRC 가 부착된다 (131). 이 결과값에 채널 부호화가 수행되게 된다 (132). 아울러, 채널 부호화된 데이터들은 레이트 매칭 (Rate Matching) (133)을 거친 후, 다시 CB들 간의 결합이 수행되며 (S134), 이와 같이 결합된 CB 들은 CQI/PMI (Channel Quality Informat ion/Precoding Matrix Index)와 다중화 (mult iplexing)된다 (135) .
한편, CQI/PMI는 데.이터와 별도로 채널 부호화가 수행된다 (136). 채널 부호화된 CQI/PMI는 데이터와 다중화된다 (135).
또한, RKRank Indication) 도 데이터와 별도로 채널 부호화가 수행된다 (137).
ACK/NACK( Acknowledgment /Negative Acknowledgment)의 경우 데이터, CQI/PMI 및 RI와 별도로 채널 부호화가 수행되며 (138). 다중화된 데이터와 CQI/PMI, 별도로 채널 부호화된 RI, ACK/NACK은 채널 인터리빙되어 출력 신호가 생성된다 (139).
한편, LTE 상향링크 시스템에 있어서, 데이터와 제어채널을 위한 물리 자원 요소 (Resource Element, 이하, RE라 하기로 한다)에 대해서 설명하기로 한다.
도 10은 상향링크 데이터와 제어채널 전송을 위한 물리 자원의 맵핑 (mapping) 방법을 설명하기 위한 도면이다.
상기 도 10에 도시된 바와 같이, CQI/PMI와 데이터는 시간 우선 방식 (time- first)으로 RE상에 맵핑된다. 인코딩된 ACK/NACK은 복조용 참조 신호 (Demodulation Reference Signal; DM RS)심볼 주변에 평처링 (puncturing)되어 삽입되고, RI는 ACK/NACK이 위치한 RE 옆의 RE에 맵핑된다. RI와 ACK/NACK을 위한 자원은 최대 4개의 SC-FDMA심볼을 점유할 수 있다. 상향 공유 채널에 데이터와 제어정보가 동시에 전송되는 경우 맵핑의 순서는 RI, CQI/PMI와' 데이터의 연접 그리고 ACK/NACK의 순서이다. 즉, RI가 먼저 맵핑된 후, CQI/PMI와 데이터의 연접이 시간 우선 방식으로 RI가 맵핑되어 있는 RE를 제외한 나머지 RE에 맵핑된다. ACK/NACK은 이미 맵핑된 CQI/PMI와 데이터의 연접을 펑처링하면서 맵핑되게 된다.
상기와 같이 데이터와 CQI/PMI등의 상향링크 제어 정보 (Up link Control Information; UCI)를 다중화함으로써 단일 반송파 특성을 만족시킬 수 있다. 따라서, 낮은 CM(Cubic Metric)을 유지하는 상향링크 전송을 달성할 수가 있다. 기존 시스템을 개선한 시스템 (예를 들어, LTE Rel-10)에서는, 각 사용자 기기에 대하여 각 컴포넌트 캐리어 상에서 SC-FDMA와 클러스터 DFTs 0FDMA의 두 개의 전송 방식 중 적어도 하나의 전송 방식이 상향링크 전송을 위해 적용될 수 있으며 UL-MIMO(Uplink-MIMO) 전송과 더불어서 같이 적용될 수 있다.
도 11은 상향링크 공유 채널 상에서 데이터와 제어 채널을 효율적으로 다중화하는 방법을 설명하는 순서도이다.
상기 도 11에 도시된 바와 같이, 사용자 기기는 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)의 데이터에 대한 탱크를 인식한다 (S150). 그리고 나서, 사용자 기기는 상기 데이터에 대한 탱크와 동일한 탱크로 상향링크 제어 채널 (제어 채널이라 -함은, CQL ACK/NACK 및 RI등의 상향링크 제어정보 (Uplink Control Information; UCI)를 의미한다)의 탱크를 설정한다 (S151). 또한 사용자 기기는 데이터와 제 1 제어 정보, 즉 CQI를 연접하는 방식으로 다중화한다 (S152). 그리고 나서, 를 지정된 E에 맵핑하고, 연접된 데이터와 CQI를 시간 -우선 (time-first) 방식으로 맵핑 (mapping)한 후, ACK/NACK 을 DM-RS 주위의 RE를 천공하여 맵핑함으로써 채널 인터리빙 (channel inter leaving)이 수행될 수 있다 (S153).
이후, 데이터와 제어채널은 MCS테이블에 따라 QPSK, 16QAM, 64QAM 등으로 변조될 수 있다 (S154). 이때, 상기 변조단계는 다른 위치로 이동할 수 있다 (예를 들어, 상기 변조 블록은 데이터와 제어 채널의 다중화 단계 전으로 이동 가능하다). 또한 채널 인터리빙은 코드워드 단위로 수행될 수 있으며 또는 레이어 단위로 수행될 수도 있다.
도 12는 데이터와 제어 채널의 전^ 신호를 생성하는 방법을 설명하는 블록도이다. 각 블록의 위치는 적용 방식에 변경될 수 있다.
두 개의 코드워드를 가정하면, 채널 코딩은 각 코드워드에 대해 수행되고 (160) 주어진 MCS 레벨과 자원의 크기에 따라 레이트 매칭 (rate matching)이 수행된다 (161). 그리고 나서, 인코딩된 비트 (bit)들은 샐 고유 (cell- specific) 또는 사용자 기기 고유 (UE-specific) 또는 코드워드 고유 (codeword- specific)의 방식으로 스크램블링될 수 있다 (162).
그리고 나서, 코드워드 대 레이어 맵핑 (codeword to layer)이 수행된다 (163). 이 과정에서 레이어 시프트 (layer shift) 또는 퍼뮤테이션 (permutation)의 동작이 포함될 수 있다.
도 13은 코드워드 대 레이어 맵핑 방법을 설명하는 도면이다. 상기 코드워드 대 레이어 맵핑은 상기 도 13에 도시된 규칙을 이용하여 수행될 수 있다.
CQI, RI 및 ACK/NACK과 같은 제어 정보는 주어진 조건 (speci f ication)에 따라, 채널 부호화된다 (165). 이때, CQI와 RI 및 ACK/NACK은 모든 코드워드에 대하여 동일한 채널부호를 사용하여 부호화될 수 있고, 코드워드 별로 다른 채널 부호를 사용하여 부호화될 수도 있다.
그리고 나서, 인코딩된 비트의 수는 비트 사이즈 제어부에 의해 변경될 수 있다 (166). 비트 사이즈 제어부는 채널 코딩 블록 (165)과 단일화될 수 있다. 상기 비트 사이즈 제어부에서 출력된 신호는 스크램블링된다 (167). 이때, 스크램블링은 셀 -특정하거나 (cell-specific), 레이어 특정하거나 (layer-specif ic), 코드워드- 특정하거나 (codeword-specific) 또는 사용자 기기 특정 (UE-speci f ic)하게 수행될 수 있다 비트 사이즈 제어부는 다음과 같이 동작할 수 있다.
(1) 상기 제어부는 PUSCH에 대한 데이터의 ¾크 1_^^_1) 13(:11)를 인식한다.
(2) 제어 채널의 ¾크(11_ 111^_(0111;1"01)는 상기 데이터의 탱크와 동일하도록 (즉, n_rank_control=n_rank_pusch) 설정되고, 제어 채널에 대한 비트의 수 (n_bit_ctrl)는 상기 제어 채널와 탱크가 곱해져서 그 비트 수가 확장된다.
이를 수행하는 하나의 방법은 제어채널을 단순히 복사하여 반복하는 것이다. 이 때 이 제어채널은 채널코딩 전의 정보 레벨 일 수 있거나, 채널 코 후의 부호화된 비트 레벨일 수 있다. 즉, 예를 들어, n_bit_ctrl=4인 제어 채널 [aO, al, a2, a3]와 n_rank_pusch=2의 경우에, 확장된 비트 수 (n_ext_ctr 1 )은 [aO, al, a2, a3, aO, al, a2, a3]로 8비트가 될 수 있다.
비트 사이즈 제어부와 채널 부호화부가 하나로 구성된 경우에 부호화된 비트는 기존 시스템 (예를 들어, 1 ¾; 1 1-8)에서 정의된 채널 코딩과 레이트 매칭을 적용하여 생성할 수 있다.
상기 비트 사이즈 제어부에 추가하여, 레이어 별로 더욱 랜덤화를 주기 위하여 비트 레벨 인터리빙이 수행될 수 있다. 혹은 이와 등가적으로 변조 심볼 레벨에서 인터리빙이 수행될 수도 있다.
CQI/PMI 채널과 2 개의 코드워드에 대한 데이터는 데이터 /제어 다중화기 (multiplexer)에 의해 다중화될 수 있다 (164). 그리고 나서, 서브프레임 내에서 양 슬롯에 ACK/NACK 정보가 상향링크 DM-RS 주위의 RE에 맵핑되도록 하면서, 채널 인터리버는 시간 우선 맵핑 방식에 따라 CQI/PMI를 맵¾한다 (168).
그리고, 각 레이어에 대하여 변조가 수행되고 (169), DFT 프리코딩 (170), MIM0 프리코딩 (171), RE 맵핑 (172) 등이 순차적으로 수행된다. 그리고 나서, SC- FDMA신호가 생성되어 안테나 포트를 통해 전송된다 (173).
상기 기능 블록들은 상기 도 12에 도시된 위치로 제한되는 것은 아니며, 경우에 따라 그 위치가 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 '스크램블링 블록 (162,167)은 채널 인터리빙 블록 다음에 위치할 수 있다. 또한, 상기 코드워드 대 레이어 맵핑 블록 (163)은 채널 인터리빙 블록 (168) 다음 또는 변조 맵퍼 블록 (169) 다음에 위치할 수 있다. 도 9 내지 도 13에 따라, 현재 3GPP LTE 표준에서 RI , ACK/NACK 및 CQI와 같은 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information; UCI)가 데이터와 함께 맵핑되는 예를 도시한다.
도 14는 일반 CP가 적용되는 경우 PUSCH에 제어 정보 및 데이터가 맵핑되는 예를 도시하며, 도 15는 확장 CP가 적용되는 경우 RJSCH에 제어 정보 및 데이터가 맵핑되는 예를 도시한다. 특히, RI 및 ACK/NACK 정보의 필요한 변조 심볼의 개수는 16 개, CQI/PMI 정보의 필요한 변조 심볼의 개수 30 개로 가정한다.
도 14를 참조하면, RI 정보에 심볼 인덱스 1, 12, 8 및 5에 시간 우선 맵핑 방식으로 할당되는 것올 알 수 있으며, 도 15를 참조하면, RJ 정보에 심볼 인덱스 0, 10, 6 및 4에 시간 우선 맵핑 방식으로 할당되는 것을 알 수 있다.
본 발명에서는, 다중 R multiple rank indication) 정보를 PUSCH를 통해 효율적으로 전송하기 위한 방법을 제안한다.
<제 1실시예 >
우선 본 발명의 제 1 실시예에서는 CoMP 기법이 적용되는 경우의 상기 다중 RI 전송 방법에 관하여 설명한다.
' 서빙 eNB (Serving- eNB; S-eNB)와 (N-l)개의 협력 eNB (Coordinating-eNB; C-eNB)가 )MP 전송에. 참여하는 경우, 단말은 효율적인 )MP 동작을 위해서 S- eNB과 C-eNB를 포함하는 N개의 eNB들에 대한 CSI 정보 (즉, CQI/PMI, RI) 들을 생성 및 전송하는 것이 바람직하다.
도 16은 본 발명의 제 1 실시예가 적용될 수 있는 CoMP 기법 중
CBCCoordinated Beamforming)가 적용되는 통신 시스템을 예시하는 도면이다.
도 16을 참조하면, CoMP-UE, 즉 단말은 S-eNB로부터 제어 정보를 시그널링 받아 동작하고 있으며, 데이터 역시 S-eNB로부터만 수신한다. CoMP-UE는 S-eNB 뿐만 아니라 C-eNB로부터의 무선 채널에 대한 채널 추정을 수행하여, 해당 eNB 별로 CSI 정보를 생성하여 S-eNB로 전송한다.
S-eNB는 CoMP-UE로부터 수신한 S-eNB와 C-eNB(s)에 대한 무선 채널 정보를 기반으로 S— eNB와 CoMPᅳ UE가 통신을 수행할 경우에 C-eNB(s)로부터의 간섭을 최소화할 수 있는 PMI 정보를 각 C-eNB에게 전달하는 PMI 추천 (recommendation)동작을 수행한다. 이와 같은 정보를 수신한 C— eNB는 CoMP-UE에게 주는 간섭을 최소화하기 위하여 S-eNB로부터 수신한 PMI 정보 즉, 추천된 PMI를 활용하여 프리코딩을 적용한다
CoMP-UE의 CSI 정보 전송 방법에 대한 일례로, S-eNB를 위해서는 PUCCH를 '통한 주기적 (periodic) CSI 보고를 수행하고, OeNB들을 위하여 PUSCH를 통한 비주기적 (aperiodic) CSI 보고를 수행할 수 있다. 만일 동일한 서브프레임 S-eNB를 위한 주기적 CSI 보고와 C-eNB들을 위한 비주기적 CSI 보고가 동시에 발생한다면 , 아래와 같은 방법이 가능하다.
1) 주기적 (periodic) CSI 보고, 예를 들어 S_eNB를 위해서는 PUCCH를 통한 주기적 CSI 보고가 수행되고 있는 상황에서, 사전에 정의된 특수한 목적의 비주기적 (aperiodic) CSI 보고, 예를 들어 C-eNB들을 위하여 PUSCH를 통한 비주기적 CSI 보고가 동일한 서브프레임에서 전송된다면, 이 경우에 한하여 PUCCH를 통한 주기적 CSI 보고와 PUSCH를 통한 비주기적 CSI 보고를 동시에 수행하는 것으로 설정할 수 있다. 다만, 사전에 정의된 특수한 목적의 비주기적 (aperiodic) CSI 보고가 전송되는 경우를 제외하고는 주기적 CSI 보고를 생략하고 비주기적 CSI 보고만을 수행하는 것이 바람직하다.
2) 주기적 (periodic) CSI 보고, 예를 들어 S-eNB를 위해서는 PUCCH를 통한 주기적 CSI 보고가 수행되고 있는 상황에서, 사전에 정의된 특수한 목적의 비주기적 (aperiodic) CSI 보고, 예를 들어 C-eNB들을 위하여 PUSCH를 통한 비주기적 CSI 보고가 동일한 서브프레임에서 전송된다면, 주기적 CSI 정보를 PUSCH로 피기백 (piggyback)하여 비주기적 CSI 정보와 함께 전송한다. 이는 일반적으로 3GPP LTE 시스템의 UE가 동일한 서브프레임에서 주기적 CSI 보고와 비주기적 CSI 보고가 동시에 발생하는 경우, 비주기적 CSI 보고만을 수행하는 점과의 차이점이다.
CoMP-UE는 주기적 CSI 정보를 PUSCH로 피기백하여 비주 7ᅵ적 CSI 정보와 함께 전송함으로써 , α)ΜΡ상황 하에서의 csi 보고를 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명은 상술한 2)의 방식을 통하여 주기적 CSI 정보를 PUSCH로 피기백하여 비주기적 CSI 정보와 함께 전송하는 경우, 다중 RI 정보를 PUSCH를 통해 효율적으로 전송하는 방법을 아래 A) 내지 C)와 같이 제안한다. 상기 설명한 CoMP-UE의 CSI 정보 전송 방법은 제안 방식이 적용될 수 있는 경우의 일례이며, 이하에서는 설명의 편의를 위해 CoMP 환경에서 제안 방식을 설명한다. 또한, 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템올 기반으로 제안 방식을 설명하지만, 다른 통신 시스템으로도 확장 가능함은 물론이다.
A) 우선, PUSCH 영역에서 RI 정보를 위하여 기 설정된 심볼 인덱스에 비주기적 RI 정보를 우선적으로 맵핑한 후, 주기적 RI 정보는 비주기적 RI 정보의 경우와 동일한 방식으로 시간 우선 방식으로 템핑하는 것을 고려할 수 있다.
PJJSCH
여기서 , (변조) 심볼의 최대 개수는 4xMc t C//으로 제한하며 , Msc 는 현재 서브프레임에서 전송 블록의 PUSCH 전송을 위하여 스케줄링 된 대역폭으로서, 부반송파의 개수로 표현된다.
도 17 및 도 18은 각각 일반 CP 및 확장 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 도면들이다. 특히, 도 17 및 도 18은 S-eNB와 2개의 C-eNB가 CoMP에 참여하고 있는 상황을 가정하였으며, S-eNB와 2개의 C-eNB의 RI 정보에 필요한 변조 심볼의 개수를 각각 12개로 동일하게 가정하였다. 또한, CQI/PMI 정보의 필요한 변조 심볼의 개수를 30개로, ACK/NACK정보의 필요한 변조 심볼의 개수를 12 개로 가정하였다.
도 17을 참조하면, 심볼 인텍스 1, 12, 8 및 5에 대응하는 자원 요소들이 제 1 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보, 제 2 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보 및 S- eNB를 위한 주기적 RI가 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다. '
또한, 도 18을 참조하면, 심볼 인덱스 0, 10, 6 및 4에 대응하는 자원 요소들이 제 1 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보, 제 2 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보 및 S-eNB를 위한 주기적 RI가 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다.
B) PUSCH 영역에 CQI/PMI 정보를 우선적으로 맵핑 시킨 후, 데이터 맵핑 전에 CQI/PMI 정보와 동일한 방식으로 주기적 RI 정보 맵핑하는 것을 고려할 수 있다. 즉, CQI/PMI, RI, 데이터 순으로 맵핑하는 것이다. 비주기적 RI 정보는 RI 정보 맵핑을 위해 기 설정된 심볼 인덱스에 맵핑한다. 여기서, 변조 심볼의 최대
MPUSCH N PUSCH _η ιη A/fPUSCH
개수는 Msc X Ns mb ^l^rn 로 제한하며, Msc 는 현재 서브프레임에서 전송 블록의 PUSCH 전송을 위하여 스케줄링 된 대역폭으로서,
N PUSCH
부반송파의 개수로 표현된다. 또한, symb 은 하나의 서브프레임에서 PUSCH를 전달할 수는 심볼의 개수를 의미하며 , 는 변조 차수, 그리고 "는 부호화된 RI들의 전체 비트 수를 의미한다.
도 19 및 도 20은 각각 일반 CP 및 확장 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 다른 도면들이다.
도 19를 참조하면, 주기적 CSI 정보는 CQI/PMI 이후에 맵핑된 것을 알 수 있으며, 심볼 인덱스 1, 12, 8 및 5에 대응하는 자원 요소들이 제 1 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보 및 제 2 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보가 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다.
또한, 도 20을 참조하면, 주기적 CSI 정보는 CQI/PMI 이후에 맵핑된 것을 알 수 있으며, 심볼 인덱스 0, 10, 6 및 4에 대웅하는 자원 요소들이 제 1 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보 및 제 2 C-eNB를 위한 비주기적 RI 정보가 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다.
C) 마지막으로, 주기적 RI 정보와 비주기적 RI 정보를 결합 부호화 (joint, encoding)한 후, RI 정보 맵핑을 위해 기 설정된 심볼 인덱스에 맵핑한다. 여기서,
PI I^CH u PUSCH
(변조) 심볼의 최대 개수는 4xMC^L 으로 제한하며, 쁘 c 는 현재 서브프레임에서 전송 블록의 PUSCH 전송을 위하여 스케줄링 된 대역폭으로서, 부반송파의 개수로 표현된다.
도 21 및 도 22는 각각 일반 CP 및 확장' CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 또 다른 도면들이다. 특히 도 21 및 도 22는 S-eNB를 위한 주기적 RI 정보, 제 1 C-eNB를 위한 (비주기적) RI 정보 및 제 2 C-eNB를 위한 (비주기적) RI 정보를 결합 부호화한 결과 '요구되는 변조 심볼의 개수는 K개로 가정한다. 또한, CQI/PMI 정보의 필요한 변조 심볼의 개수는 30 개, ACK/NACK 정보의 필요한 변조 심볼의 개수는 12 개로 가정하였다.
도 21을 참조하면, 결합 부호화된 RI 정보가 K개의 심볼들에 심볼 인덱스 1, 12, 8 및 5 순으로 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알. 수 있다. 또한, 도 22를 참조하면, 결합 부호화된 RI 정보가 K개의 심볼들에 심볼 인덱스 0, 10, 6 및 4 순으로 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다. 상기 A) 내지 C)에 설명한 특징들은, 반송파 집성 기법이 적용된 경우 각각의 콤포넌트 반송파에 대한 RI 정보들을 함께 전송하는 상황에도 적용 가능하다.
<제 2 실시예 >
본 발명의 제 2 실시예에서는, 상술한 제 1 실시예를 반송파 집성 기법이 적용되는 환경에서, 각 콤포넌트 반송파 별로 CoMP 기법이 적용되는 경우에 확장 적용하는 것을 설명한다.
도 23은 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 본 발명의 .제 2 실시예가 적용되는 예를 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 23은 S-eNB와 C-eNB가 각각 2개의 콤포넌트 반송파, S-eNB에서 S_CC 및 S_CC2가 설정되고, C-eNB에서 C_CCi 및 C_CC2 (미도시)가 설정된 경우를 가정한다.
도 23을 참조하면, S-eNB의 ^(: 과 C-eNB의 (:ᅳ ^는 CoMP 기법 중 하나인 조인트 전송 (Joint Transmission; JT)을 위해 이용되며, 동시에 S-eNB의 S_CC2는 일반 동작, 즉 비 (非) -CoMP 동작을 위해 사용된다. 이 경우, CoMP-UE는 S-eNB의 S_CC2 뿐만 아니라 S-eNB의 ^띠과 C-eNB의 (:ᅳ띠의 무선 채널에 대한 채널 추정을 수행하여, 각각 CC 별로 CSI 정보를 S-eNB로 전송한다.
이 때 사용되는 CSI 정보 전송 방법에 대한 일례로, 비 (非) - )MP 동작을 위해 사용되는 S-eNB의 S— CC2에 대하여 주기적 CSI 보고, JT를 위해 사용되는 ^( 과 (:ᅳ^^는 비주기적 CSI 보고가 수행될 수 있다. 또는, S-eNB의 콤포넌트 반송파인 ^띠과 S_CC2에 대하여 주기적 CSI 보고를 수행하고, C-eNB의 콤포넌트 반송파인 (:ᅳ띠에 대하여는 비주기적 CSI 보고를 수행할 수도 있다. 이와 같은 전송 방식들로 CoMP-UE가 CSI 정보를 전송하는 경우, 만일 동일한 서브프레임에서 주기적 CSI 보고와 비주기적 CSI 보고가 동시에 발생하는 경우라면, 상술한 바와 같이 주기적 CSI 정보를 PUSCH로 피기백하여, 비주기적 CSI 정보와 함께 전송하는 것이 바람직하다.
도 24 내지 도 26는 일반 CP가 적용된 경우 본 발명의 제 1 실시예에 따라 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑한 예를 도시하는 도면들이다. 특히 , 도 24는 상술한 제 1 실시예의 A)가 확장 적용된 것이고, 도 25는 상술한 제 1 실시예의 B)가 확장 적용된 것이몌 도 26는 상술한 제 1 실시예의 C)가 확장 적용된 것이다. 마찬가지로, S-eNB와 C-eNB의 콤포넌트 반송파 별로 RI 정보에 필요한 변조 심볼의 개수를 12 개로 동일하게 가정하였으며, CQI/PMI 정보의 필요한 변조 심볼의 -개수를 30 개, ACK/NACK정보의 필요한 변조 심볼의 개수를 12개로 가정한다.
또한, 도 24 내지 도 26에서는 비 (非) -CoMP 동작을 위해 사용되는 S-eNB의 S_CC2에 대하여 주기적 CSI 보고, JT를 위해 사용되는 ^(^과 ᄂ^ 는 비주기적 CSI 보고가 수행된다고 가정한다.. . 도 24을 참조하면, 심볼 인덱스 1, 12, 8 및 5에 대웅하는 자원 요소들이 ¬ᅳ띠를 위한 비주기적 RI 정보, (:ᅳ^ 를 위한 비주기적 RI 정보 및 S_CC2를 위한 주기적 RI 정보가 시간우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다.
도 25를 참조하면, S_CC2를 위한 주기적 CSI 정보는 CQI/PMI 이후에 맵핑된 것을 알 수 있으며, 심볼 인덱스 1, 12, 8 및 5에 대웅하는 자원 요소들이 S— (:^를 위한 비주기적 RI 정보 및 [ᅳ ^를 위한 비주기적 RI 정보가 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다.
마지막으로, 도 26에서 ^(^를 위한 비주기적 RI 정보, (:ᅳ띠를 위한 비주기적 RI 정보 및 S_CC2를 위한 주기적 RI 정보를 결합 부호화한 결과 요구되는 변조 심볼의 개수는 K개로 가정한다면, 결합 부호화된 RI 정보가 K개의 심볼들에 심볼 인덱스 1, 12, 8 및 5 순으로 시간 우선 맵핑 방식으로 순차적으로 할당된 것을 알 수 있다.
<제 3실시예 > 본 발명의 제 3 실시예에서는, 각각의 eNB에 설정된 콤포넌트 반송파 (CC)가 복수개인 상황에서 상술한 A)기법을 이용하여 다중 RI 정보를 PUSCH에 맵핑하는 경우, 즉 PUSCH 영역에서 RI 정보를 위하여 기 설정된 심볼 인덱스에 비주기적 RI 정보를 우선적으로 맵핑한 후, 주기적 RI 정보는 비주기적 RI 정보의 경우와 동일한 방식으로 시간 우선 방식으로 맹핑하는 경우, 맵핑 순서에 관하여 아래 a) 내지 c)와 같이 정의한다.
이하의 설명에서, i는 CoMP에 참여하는 N개의 eNB들에 대한 eNB 인덱스 (l<i<N), j(i)는 eNB(i)의 CC 인덱스를 나타내며, i와 j는 0 보다 큰 양의 정수 값 (혹은 음이 아닌 정수 값)이다. . 또한, eNB(l)는 S-eNB, 'j(l)=a' 는 비 (非) -CoMP 동작을 위해 사용되는
CC이며, 이를 제외한 나머지 CC들은 CoMP 동작을 위해 이용되고 있다고 가정한다. 추가적으로, 'j(l)=a' 에 대한 CSI 정보가 주기적 CSI 보고로서 전송되는 중 동일한 서브프레임에서 비주기적 CSI 보고, 예를 들어, CoMP 동작을 위한 CC의 CSI 보고가 동시에 발생함으로써 주기적 CSI 정보가 PUSCH로 피기백되는 상황을 가정한다 .
a) 우선, eNB(i)의 CC 별 RI 정보들을 j(i)에 대한 오름차순으로 맵핑한 후, eNB(i+l)의 CC 별 RI 정보들을 맵핑한다. 여기서, eNB(i+l)의 CC 별 RI 정보들은 eNB(i)의 과정과 동일하게 j(i)에 대한 오름차순으로 맵핑한다.
b) 또는, 우선, eNB(i)의 CC 별 RI 정보들을 'j(l)=a' 의 경우 (즉, S_eNB (i.e., eNB(l))의 주기적 RI 보고가 수행되는 CC)를 제외한 나머지 j(i)에 대한 오름차순으로 맵핑한 후, eNB(i+l)의 CC 별 RI 정보들을 맵핑하는 방법도 고려할 수 있다. 여기서, eNB(i+l)의 CC 별 RI 정보들은 eNB(i)의 과정과 동일하게 'j(D=a' 의 경우를 제외한 나머지 j(i)에 대한 오름차순으로 맵핑한다. 이와 같은 과정이 완료된 후, 'j(D=a' 에 대한 RI 정보는 마지막으로 맵핑한다.
c) 마지막으로, 고정된 CC 인덱스 j(i) (l<i<N) 하에서 eNB(i)의 RI 정보를 eNB 인덱스 i에 대한 오름차순으로 맵핑한 후, 다음 CC 인덱스 j(i)+l의 경우로 넘어간다. 여기서, j(i)+l 경우는 j(i)의 과정과 동일하게 고정된 CC 인텍스 j(i)+l (l<i<N) 하에서 eNB(i)의 RI 정보를 eNB 인덱스 i에 대한 오름차순으로 맵핑한다. 여기서 상술된 a) 내지 c)의 기법이 시스템에 적용될 경우, S-eNB는 사전에 CoMP UE에게 S— eNB 및 OeNB들의 eNB 인덱스와 eNB 별 콤포넌트 반송파 인덱스에 관한 정보를 상위 계층 신호 (higher layer signaling)나 PDCCH 또는 PDSCH 상으로 전송되는 물리 계층 신호)를 통해 시그널링하는 것이 바람직하다.
또한, 상술된 a) 내지 c)의 기법에서 CSI 정보를 eNB 인덱스 혹은 CC 인덱스에 대한 내림차순으로 템핑하는 것도 가능하다. ·
아래 표 1은 도 23의 상황, 즉 S-eNB와 C-eNB가 각각 2개의 콤포넌트 반송파, S-eNB에서 S Xi 및 SJX2가 설정되고, C-eNB에서 C Cd 및 CJX2 (미도시)가 설정되고, S-eNB의 ^띠과 C-eNB의 (ᅳ에는 )MP 기법 중 하나인 조인트 전송 (Joint Transmission; JT) (비주기적 CSI 보고)을 위해 이용되며, 동시에 S- eNB의 S_CC2는 일반 동작, 즉 비 (非) -CoMP 동작 (주기적 CSI 보고)을 위해 사용되는 상황에서, 상기 a) 내지 c) 각각의 맵핑 순서에 따라 맵핑된 예를 나타낸다. '
【표 1】
Figure imgf000030_0001
특히 표 1에서, b) 및 c)의 기법이 적용된 경우, 마지막으로 S_CC2에 대한 RI 정보가 맵핑되고, 이는 비 (非) -CoMP 동작을 위한 CC에 대한 것이다. 또한, 표 1의 a) 내지 c)에서는 C-eNB의 인덱스가 S_eNB의 인덱스보다 큰 상황을 가정한 것이다. 아래 표 2는, S-eNB에 S_CCi, S_CC2 및 S_CC3와 같이 3개의 CO 설정되고, C-eNB에 C_Cd, C_CC2및 C_CC3와 같이 3개의 CC가 설정 (혹은 C Cd 및 C_CC2 와 같이 2개 (이상)의 CC가 설정)된 경우, SJXi과 (:ᅳ띠는 JT (비주기적 CSI 보고), S_CC2과 C_CC2는 CB (비주기적 CSI 보고), S_CC3는 非 - )MP 동작 (주기적 CSI 보고)을 위해 사용되는 상황에서, 상기 a) 내지 c) 각각의 맵핑 순서에 따라 맵핑된 예를 나타낸다.
【표 2】
Figure imgf000031_0001
특히, 표 2의 a) 내지 c)에서는 C-eNB의 인덱스가 S_eNB의 인덱스보다 큰 상황을 가정한 것이다.
마지막으로, 표 3은 S-eNB에 Sj i 및 S_CC2와 같이 2개의 CC가 설정되고, C-eNB에 C_Cd 및 C_CC2 와 같이 2개 (이상)의 CC가 설정된 경우, ^띠과 C_CC는 JT (비주기적 CSI 보고)를 위해 사용되고, 동시에 SJX2과 C_CC2는 CB (비주기적 CSI 보고)를 위해 이용되는 상황에서, 상기 a) 내지 c) 각각의 맵핑 순서에 따라 맵핑된 예를 나타낸다. 이러한 상황 하에서 CoMP-UE는 (X 별 CSI 정보를 모두 PUSCH를 통해 S-eNB로 전송할 수 있다.
【표 3】
Figure imgf000031_0002
또한, 표 3의 a) 내지 c)에서^ C-eNB의 인덱스가 S_eNB의 인텍스보다 큰 상황을 가정한 것이다.
상술한 맵핑 순서 a) 내지 c)는 맵핑 방법 B), 즉 PUSCH 영역에 CQI/PMI 정보를 우선적으로 맵핑 시킨 후, 데이터 맵핑 전에 CQI/PMI 정보와 동일한 방식으로 주기적 RI 정보 맵핑하는 상황에도 적용 가능하다.
또한, 맵핑 순서 a) 내지 c)는 S-eNB의 CC들에 대한 CSI 정보는 모두 주기적
CSI로서 보고하고, C-eNB의 CoMP CC들에 대한 CSI 정보는 비주기적 CSI 보고하는 경우에도 적용할 수 있다. 나아가, 맵핑 순서 a) 내지 c)는 S-eNB와 C-eNB의 CC 모두에 대하여 비주기적 CSI로서 보고하는 경우 역시 적용 가능하다.
위에서는, RI 정보에 대하여 기술하였으나, 상기 맵핑 순서 a) 내지 c)는 상술한 1) 및 2)의 방식으로 CSI 정보를 전송하는 경우, 즉 1) 사전에 정의된 특수한 목적의 비주기적 CSI 보고가 동일한 서브프레임에서 전송되는 경우 PUCCH를 통한 주기적 CSI 보고와 PUSCH를 통한 비주기적 CSI 보고를 동시에 수행하는 방식, 및 2) 주기적 CSI 정보를 PUSCH로 피기백하여 비주기적 CSI 정보와 함께 전송하는 방식 모두에 적용 가능하다
상술한 주기적 CSI 정보를 PUSCH로 피기백하는 A) 내지 C)의 방법과 맵핑 순서인 a) 내지 c)는 CoMP-UE가 C-eNB에 대한 RI 보고와 S-eNB의 RI 보고를 동시에 수행하는 상황뿐만 아니라 오직 S-eNB에 대한 RI 들에 대한 보고만 수행하는 상황에서도 적용 가능하다. 이 경우, C-eNB에 대한 비주기적 CSI 보고는 RI를 제외한 CQI/PMI만 전송하며 , C-eNB에 대한 RI 정보는 S-eNB와 C-eNB이 서로 공유할 수 있다.
또한, 상술한 실시예들은, CoMP 기법이 적용된 경우 뿐만 아니라, 다양한 통신 환경에서 다중 CSI 정보를 보고하는 상황에서 적용할 수 있음은 물론이다. 도 27는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 도 27 를 참조하면, 통신 장치 (2700)는 프로세서 (2710), 메모리 (2720), RF 모들 (2730), 디스플레이 모들 (2740) 및 사용자 인터페이스 모들 (2750)을 포함한다. 통신 장치 (2700)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (2700)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (2700)에서 일부 모들은 보다 세분화된 모들로 수분될 수 있다. 프로세서 (2710)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (2710)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 26에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
메모리 (2720)는 프로세서 (2710)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템 , 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모듈 (2730)은 프로세서 (2710)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (2730)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (2740)은 프로세서 (2710)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모들 (2740)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display) , LED(Light Emitting Diode) , 0LED(0rganic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 ,있다. 사용자 인터페이스 모들 (2750)은 프로세서 (2710)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
본 문서에서 본 '발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 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. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs ( ap 1 i cat ion specific integrated circuits) , DSPsCdigital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서 , 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 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 테이터를주고 받을 수 있다.
본 .발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 서빙 기지국으로 랭크 지시자 (Rank Indicator; RI)를 송신하는 방법에 있어서,
하나 이상의 주기적 (periodic) RI의 보고와 하나 이상의 비주기적 (aperiodic) RI의 보고가 동일한 서브프레임에서 발생한 경우, 상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 상향링크 물리 공용 채널 (PUSCH)에 맵핑하는 단계; 및
상기 맵핑된 하나 이상의 주기적 RI와 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서빙 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 2】 ·
제 1 항에 있어서,
상기 하나 이상의 비주기적 RI는,
상기 서빙 기지국과 인접 기지국의 CoM Coordinated Multi Point) 전송을 위하여, 상기 서빙 기지국과 상기 인접 기지국 각각에 구성된 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대웅하고,
상기 하나 이상의 주기적 RI는,
상기 서빙 기지국에 구성된 비 (非) -CoMP 전송을 위한 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대응하는 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 맵핑하는 단계는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대응하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)을 수행한 후, 상기 하나 이상의 주기적 RI를 상기 기 설정된 심볼에 대응하는 자원 요소들에 상기 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 4】
제 2 항에 있어서 ,
상기 맵핑하는 단계는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI 를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)을 수행하는 단계;
CQI (Channel Quality Indicator )/PMI (Precoding Matrix Index) 정보를 상기 부반송파 인덱스의 오름차순으로 상기 시간우선 맵핑을 수행하는 단계; 및
상기 CQI/PMI 정보에 이어서, 상기 하나 이상의 주기적 RI 를 상기 부반송파 인덱스의 오름차순으로 상기 시간 우선 맵핑을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 5】
제 2 항에 있어서,
. 상기 맵핑하는 단계는'
상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 결합 코딩 (Joint Encoding)하는 단계 ; 및
상기 결합 코딩된 RI 정보를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)올 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 6]
제 3 항에 있어서,
상기 맵핑하는 단계는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI와 상기 하나 이상의 주기적 RI 각각을 기지국 인텍스 순으로 맹핑하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 7]
제 3 항에 있어서,
상기 맵핑하는 단계는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI와 상기 하나 이상의 주기적 RI 각각을 콤포넌트 반송파 인덱스 순으로 맹핑하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 채널 상태 정보 송신 방법.
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서 단말 장치로서,
하나 이상의 주기적 (periodic) RI (Rank Indicator)의 보고와 하나 이상의 비주기적 (aperiodic) RI의 보고가 동일한 서브프레임에서 발생한 경우, 상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 상향링크 물리 공용 채널 (PUSCH)에 맵핑하기 위한 프로세서; 및
상기 맵핑된 하나 이상의 주기적 RI와 하나 이상의 비주기적 RI를 서빙 기지국으로 송신하기 위한 송신 모들을 포함하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치ᅳ .
【청구항 9】
제 8 항에 있어서 ,
상기 하나 이상의 비주기적 RI는,
상기 서빙 기지국과 인접 기지국의 CoMKCoordinated Multi Point) 전송을 위하여, 상기 서빙 기지국과 상기 인접 기지국 각각에 구성된 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대응하고,
상기 하나 이상의 주기적 RI는,
상기 서빙 기지국에 구성된 비 (非) -CoMP .전송을 위한 하나 이상의 콤포넌트 반송파에 대웅하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 10】
제 9 항에 있어서 , ' 상기 프로세서는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)을 수행한 후, 상기 하나 이상의 주기적 RI를 상기 기 설정된 심볼에 대응하는 자원 요소들에 상기 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑을 수행하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 11】
제 9 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI 를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵핑 (time first mapping)을 수행하고, CQKChannel Quality Indicator )/PMI(Precoding Matrix Index) 정보를 상기 '부반송파 인덱스의 오름차순으로 상기 시간 우선 맵핑을 수행하며, 상기 CQI/PMI 정보에 이어서, 상기 하나 이상의 주기적 RI 를 상기 부반송파 인덱스의 오름차순으로 상기 시간 우선 맵핑을 수행하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 12】
제 9 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 하나 이상의 주기적 RI와 상기 하나 이상의 비주기적 RI를 결합 코딩 (Joint Encoding)하고/ 상기 결합 코딩된 RI 정보를 상기 서브프레임의 기 설정된 심볼에 대웅하는 자원 요소들에 부반송파 인덱스의 내림차순으로 시간 우선 맵큉 (time first mapping).을 수행하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 13]
제 10 항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI와 상기 하나 이상의 주기적 RI 각각을 기지국 인덱스 순으로 맵핑하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 14】
제 10 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 하나 이상의 비주기적 RI와 상기 하나 이상의 주기적 RI 각각을 콤포넌트 반송파 인덱스 순으로 맹핑하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치ᅳ
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