WO2012111928A1 - 채널상태정보 송수신 장치 및 방법 - Google Patents

채널상태정보 송수신 장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2012111928A1
WO2012111928A1 PCT/KR2012/000825 KR2012000825W WO2012111928A1 WO 2012111928 A1 WO2012111928 A1 WO 2012111928A1 KR 2012000825 W KR2012000825 W KR 2012000825W WO 2012111928 A1 WO2012111928 A1 WO 2012111928A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel state
state information
csi
transmission
transmitting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2012/000825
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박경민
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pantech Co Ltd
Original Assignee
Pantech Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pantech Co Ltd filed Critical Pantech Co Ltd
Publication of WO2012111928A1 publication Critical patent/WO2012111928A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly to channel state information in a coordinated multi- or cooperative multi-point wireless communication system (hereinafter referred to as a 'CoMP system').
  • a 'CoMP system' a coordinated multi- or cooperative multi-point wireless communication system
  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving 'channel state information' or 'CSI'.
  • UE user equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced
  • a communication system using a multiple input multiple output antenna is used in both a transmitting and receiving end, and a single UE (SU) or multiple UEs receive signals from one base station having a plurality of antennas and the like. Or a structure to transmit.
  • MIMO multiple input multiple output antenna
  • the terminal can adaptively optimize the system by feeding back channel state information for each physical channel to the base station.
  • Signals of Channel State Information-Reference Signal hereinafter referred to as 'CSI-RS'
  • 'CQI' Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • the base station schedules the channel using such channel state related information.
  • each user or terminal receives a reference signal capable of measuring a channel state from a base station or the like, measures information on a propagation channel through which a signal transmitted to the user is propagated, and information on the measured channel state. Feeds or feeds back to the base station.
  • a terminal should feed back different channel state information for two or more base stations, but a solution for this is not currently considered.
  • the present invention is to propose a channel state information feedback scheme in a communication system in which a terminal transmits and receives with two or more base stations or cells.
  • the present invention provides a channel state information feedback method in a wireless communication system.
  • Another embodiment of the present invention is to propose a channel state information feedback method in a cooperative multipoint transmission / reception system.
  • Another embodiment of the present invention is to propose a method of transmitting identification information together with channel state information for identifying which channel state information of a terminal in a cooperative multi-point transmission and reception system.
  • the terminal feeds back channel state information to the serving transmission terminal using transmission terminal identification information capable of identifying a cooperative transmission terminal (such as a cell or a base station).
  • the serving transmitter intends to propose a method of performing dynamic switching between the single cell MIMO transmission mode and the CoMP transmission mode using the same.
  • An embodiment of the present invention is a method for transmitting channel state information (CSI) by a terminal in a communication system in which one terminal communicates with a plurality of transmission terminals, and receives a reference signal for channel state measurement from the plurality of transmission terminals. Measuring channel state information of each of the plurality of transmitters; and transmitting channel state information of two or more coordination cells of the plurality of transmitters to one or more of the plurality of transmitters.
  • the present invention provides a method for transmitting channel state information, including transmitting a transmitter end identifier for identifying a transmitting end corresponding to the transmitted channel state information.
  • Another embodiment of the present invention is a method of switching a transmission mode by a serving transmitter in a communication system in which one terminal communicates with a plurality of transmitters, and for two or more coordination cells of the plurality of transmitters, Receiving channel state information from a terminal, the channel state information including a transmitter end identifier for identifying a transmitter, and the channel state of a non-serving transmitter included in the two or more cooperative transmitters supporting CoMP.
  • the present invention provides a transmission mode switching method comprising switching a transmission mode to a single cell MIMO mode when the predetermined time duration is maintained for more than a predetermined time period.
  • CSI channel state information
  • a terminal is a device for transmitting channel state information (CSI) in a communication system that communicates with a plurality of transmitters, and receives a reference signal for channel state measurement from the plurality of transmitters.
  • a reference signal receiver a CSI measuring unit measuring channel state information of each of a plurality of transmission terminals, and channel state information of two or more coordination cells of the plurality of transmission terminals to at least one of the plurality of transmission terminals.
  • the apparatus provides a channel state information transmitting apparatus including a CSI feedback unit configured to transmit feedback, but to include the transmitting end identifier for identifying the corresponding transmitting end in the channel state information for each cooperative transmitting end.
  • a device for receiving channel state information (CSI) in a communication system in which one terminal communicates with a plurality of transmission terminals, and includes at least one cooperative transmission terminal selected from the plurality of transmission terminals.
  • Receiving channel state information (CSI) from the terminal, and using the receiving processing unit for receiving the channel state information from the terminal, including the channel state information including the transmission terminal identifier indicating which channel is the channel status information for, and using the received transmission terminal identifier It provides a channel state information receiving apparatus including a CSI check unit for confirming the channel state information for each of the one or more cooperative transmission terminal.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a wireless communication system to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 illustrates a general subframe and time slot structure of transmission data that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a channel state feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates a signal flow between a terminal and a serving transmitting end.
  • FIG. 5 shows an example of a table of CoMP set indexes which are transmission terminal identifiers used in the present embodiment.
  • 6 is an example of an order (feedback scenario) of transmitting the CSI of the cooperative transmitter.
  • FIG. 7 and 8 illustrate an example of a subband structure diagram and a transmission order (feedback scenario) when feeding back a subband CSI.
  • FIG. 9 is a view for explaining a second embodiment of the present invention, and shows an example of a possible CSI-RS pattern and its identification information.
  • FIG. 10 is a flowchart of a transmission mode switching method using a CSI feedback scheme according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart of a CSI receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a functional block diagram of the apparatus for transmitting channel state information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a functional block diagram of a CSI receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which embodiments of the present invention are applied.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • a wireless communication system includes a terminal 10 (UE) and a base station 20 (base station (BS)).
  • UE terminal 10
  • BS base station
  • a terminal 10 simultaneously receives information from one or a plurality of base stations 20 or cells, or a plurality of cells cooperate in cooperative communication. Information is transmitted to the terminal with a time difference through the terminal. For smooth information transmission, the terminal should deliver information on a downlink channel to one or more base stations.
  • CoMP which is a multi-point cooperative transmission / reception system
  • Such a CoMP system is composed of a plurality of base stations or cells, and may be composed of one serving cell or a serving transmitter and the remaining cooperative cells, and all cells, base stations, and cooperative communication with one terminal in a CoMP method.
  • At least one set of transmission points eg, a remote radio head (RRH)
  • RRH remote radio head
  • Terminal 10 in the present specification is a generic concept that means a user terminal in wireless communication, WCDMA, UE (User Equipment) in LTE, HSPA, etc., as well as MS (Mobile Station), UT (User Terminal) in GSM It should be interpreted as a concept including a subscriber station (SS), a wireless device, etc.
  • a base station 20 or a cell generally refers to a station communicating with the terminal 10.
  • a base station or a cell should be interpreted in a comprehensive sense including all areas covered by a base station controller (BSC) in a CDMA, a NodeB of a WCDMA, etc., or a device or hardware / software for managing the same.
  • BSC base station controller
  • Megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, relay node, RRH and the like can be used in the same concept.
  • the terminal 10 and the base station 20 are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in the present specification and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to. .
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme transmitted using different times, or use a frequency division duplex (FDD) scheme transmitted using different frequencies, or both.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a hybrid division duplex (HDD) system which is a complex form of the system, may be used.
  • Embodiments of the present invention may be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB. .
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • a wireless communication system to which an embodiment of the present invention is applied may support uplink and / or downlink HARQ, and may use a channel quality indicator (CQI) for link adaptation.
  • CQI channel quality indicator
  • multiple access schemes for downlink and uplink transmission may be different from each other. For example, downlink uses Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), and uplink uses Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA). ) Is the same as can be used.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • FIG. 2A illustrates a general subframe and time slot structure of transmission data that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the transmission time of a frame is divided into TTIs 201 (transmission time intervals) of 1.0 ms duration.
  • TTI and sub-frame may be used in the same meaning, and the frame is 10 ms long and includes 10 TTIs.
  • FIG. 2b illustrates a general structure of a time-slot according to an embodiment of the present invention.
  • a TTI is a basic transmission unit, where one TTI includes two time slots 202 of equal length, each time slot having a duration of 0.5 ms.
  • the time-slot includes a plurality of long blocks (LB) 203 corresponding to each symbol. LBs are separated by cyclic prefix (CP) 204.
  • the cyclic prefix includes a normal cyclic prefix (Normal CP) and an extended cyclic prefix (Extended CP) according to the length thereof.
  • Normal CP normal cyclic prefix
  • Extended CP extended cyclic prefix
  • one TTI or subframe can contain 14 longblock symbols when using normal cyclic prefixes, and typically 12 longblock symbols or 6 special cases when using extended cyclic prefixes. Although it may include a long block symbol, the present specification is not limited to such a frame, subframe or time-slot structure.
  • FIG. 2C illustrates the configuration of one resource block (RB) 220 during one subframe or TTI 201 according to an embodiment of the present invention, where each TTI or subframe is a case of normal cyclic prefix in the time domain. 14 symbols (axis) or extended cyclic prefix is divided into 12 (or 6) symbols (axis) 210. Each symbol (axis) may carry one OFDM symbol.
  • a bandwidth of 10 MHz within 1 TTI may include 50 resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • Each grid space constituting the resource block RB may be referred to as a resource element (hereinafter, referred to as a RE).
  • a communication system for improving a communication state may be expressed as a CoMP system as described above, but is not limited thereto.
  • CoMP is used as an expression encompassing all types of communication systems for transmitting and receiving data with two or more base stations or cells, and CoMP is not limited to the term.
  • the terminal after a terminal receives a reference signal for estimating a channel state from a base station or a cell, the terminal estimates a channel state between the base station or the cell and itself and feeds back the channel state information (CSI) to the base station or the cell. do.
  • CSI channel state information
  • reference signals for channel state estimation transmitted from the base station or the cell to the terminal include channel state information reference signal CSI-RS or channel reference signal (hereinafter referred to as 'CRS').
  • the channel state information (CSI) transmitted to the base station may include, but is not limited to, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank index (hereinafter, referred to as a 'RI'), and the like. .
  • the term 'transmission point' is used as a general term for each base station, RRH, or cell in CoMP.
  • the transmitting end may include a base station (eNB), a cell, a radio remote head (RRH) connected to the base station, a sector of a macro cell, a site, another femtocell, a picocell, and the like.
  • eNB base station
  • RRH radio remote head
  • CoMP provides information on the transport channel of each transmitter. After acquiring, it is implemented through cooperative communication of multiple transmitters.
  • the terminal should report the channel information for a plurality of transmission terminals to the base station.
  • the present invention utilizes a feedback mode (feedback mode) used in the existing Rel-8, 9 and 10 and a method for feeding back information about a plurality of transmission channel without a large overhead (overhead) compared to the conventional feedback mode and A signaling method for performing this is presented.
  • a downlink channel is estimated using an uplink reference signal such as a sounding reference signal (SRS).
  • SRS sounding reference signal
  • This method has the advantage that the downlink channel estimation can be performed without a separate feedback signal, but the reference signal of the UE (UE) is very weak compared to the reference signal of the base station to identify the channel information for a plurality of transmission terminals as described above
  • the FDD system has a disadvantage in that the channel information is estimated in the above-described manner because the characteristics of the uplink and downlink channels do not match.
  • the terminal receives a reference signal from each transmitter, estimates channel information, and reports it to a transmitter (cell receiver) to which the corresponding uplink is connected.
  • This second method has the advantage of being able to transmit more downlink channel information than the first method because it is not limited by the UE transmission power, but feedback over the number of channels to be reported and the accuracy of the information to be reported. Since the heads are determined, there is a disadvantage that proper feedback overhead selection and feedback scenarios are required.
  • a wireless system that implements CoMP between limited transmission terminals (cells or base stations) or a CoMP system that performs UE-specific CSI-RS transmission through mutual cooperation may be used.
  • the present invention provides a method for measuring a reception sensitivity or downlink channel information and reporting the same to a base station and a signal transmission method for implementing the same.
  • the transmitting end operating as a serving cell transmits information on the cooperative capable transmitting end that can be interlocked when the CoMP is driven to the terminal and information on an index indicating each transmitting end through RRC signaling.
  • the terminal measures the reference signal (for example, CSI-RS or CRS) of the interworking transmission terminal during CoMP operation to measure downlink channel (state) information of the transmission terminal in charge of each cell ,
  • each channel information uses an index (i.e., a transport terminal identifier) for identifying which channel information is transmitted.
  • the UE may report channel information for all interworking transmitters when CoMP is driven. Otherwise, the UE may feed back only channel information for some transmitters having a good channel state.
  • the UE may have two or more CoMP feedback modes, that is, a mode for reporting channel information for all CoMP capable transmitters and a mode for selectively reporting only channel information for a cell transmitter having some channel conditions.
  • One of the two modes may be delivered to the terminal for selection by PDCCH / RRC signaling or selected by the terminal according to channel conditions.
  • the UE when the UE reports information on a channel of a transmitting end operating as a coordinated cell when driving CoMP, information about a precoder matrix (eg, PMI or PMI and RI) and channel reception state It may have a mode for reporting all of information (eg, CQI) and a mode for reporting only information on channel reception status. Depending on the system state, only one of the two modes may be set. If both modes exist, the mode may be selected in the same manner as described above.
  • a precoder matrix eg, PMI or PMI and RI
  • CQI channel reception status
  • only one of the two modes may be set. If both modes exist, the mode may be selected in the same manner as described above.
  • the CSI-RS is a reference signal transmitted by the base station so that the UE can estimate the downlink channel
  • the channel quality indicator (CQI) is information indicating channel quality
  • the precoding matrix index (PMI) is a UE. Identifier for indicating the optimal precoding matrix to use.
  • the UE basically transmits channel information about all transmitters to report sequentially to a transmitter (cell receiver) to which uplink is connected, but the UE receives information on a channel receiving PDCCH or a channel of a transmitter transmitting PDCCH. Should be reported in preference to other channel information. That is, in reporting information about a channel of a transmitting end (for example, a serving transmitting end) that transmits a PDCCH, there is a constraint of a maximum reporting period (k), and according to the restriction, for a transmitting end channel that transmits a PDCCH. The information may be reported in a shorter period than the information for other transmission channel.
  • k maximum reporting period
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a channel state feedback method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 illustrates a signal flow between a terminal and a serving transmitting end.
  • the channel state feedback method according to the embodiment of FIG. 3 is preferably performed by a terminal in a communication system in which one terminal communicates with a plurality of transmission terminals, but is not limited thereto.
  • the channel state information for each of the cooperative transmitters includes a transmitter stage identifier for identifying a corresponding transmitter.
  • the reference signal for measuring the channel state received by the terminal from a plurality of transmitters may be CSI-RS or CRS transmitted by each of the cooperative transmitters, but is not limited thereto.
  • the channel state information for each transmitter measured from the reference signal in S320 may include PMI and RI, which are information about the precoder, and CQI, which is channel reception state information.
  • the terminal may further include a step (S325) of selecting a cooperative transmission end set or CoMP set to perform the actual CoMP from a plurality of transmission end.
  • the CoMP set determination in S325 is performed by the UE, but is performed using information received through signaling (PDCCH reception or RRC signaling) from one of the transmitters or the UE based on the measured channel state information of each transmitter. You might choose this yourself. For example, among the N transmitters, only n transmitters having excellent channel conditions are selected as the cooperative transmitters.
  • the channel state information of the cooperative transmitting end fed back to the serving transmitting end is 1) CQI, 2) CQI and PMI, and 3) CQI, PMI, and RI, and each feedback target.
  • the terminal may selectively use a mode indicating the type of channel state information.
  • One of the three modes indicating the type of channel state information may be directly determined by the UE.
  • the UE may perform the operation using information received through signaling (PDCCH reception or RRC signaling) from one of the transmitters as described above.
  • the terminal may directly determine the information without such information.
  • multiple transmission schemes may be used, such as transmitting all CQIs, PMIs, and RIs to the serving transmitting end, and transmitting CQI and PMI to the remaining cooperative transmitting end.
  • the transmitter identifier used in the present invention may be classified into a first embodiment which is a CoMP set index and a second embodiment which is identification information generated from reference signal (CSI-RS) port information or pattern information. Detailed configurations of the first and second embodiments will be described below in more detail.
  • CSI-RS reference signal
  • the two or more cooperative transmitters may include a serving transmitter and the remaining cooperative transmitters, and may transmit the channel state information in a predetermined order in operation S330. For example, it is equivalent to transmitting the channel state information of the serving transmitter during feedback transmission, and then transmitting the channel state information of the remaining cooperative transmitter.
  • the channel state information of the serving transmitter is fed back according to a predetermined k value (for each k times feedback period), and the channel state information of the remaining cooperative transmitters is fed back between the channel state information transmission period of the serving transmitter. Can be.
  • all of the transmitters included in the cooperative transmitters may feedback the channel state information for the same subband. For example, only the subband in which the serving transmitter included in the cooperative transmitter transmits the channel state information is the same as the subband, and the other cooperative transmitter transmits feedback of its channel state information.
  • the channel reception state may be transmitted in a good order.
  • a method of transmitting broadband channel state information and one or more subband channel state information to the serving transmitting end, and transmitting the broadband channel state information to the cooperative transmitting end except for the serving transmitting end may be transmitted in the order of the broadband channel state information of the serving transmitting end, one or more subband channel state information of the serving transmitting end, and the broadband channel state information of the cooperative transmitting end except for the serving transmitting end.
  • the serving transmitter transmits broadband channel state information and one or more subband channel state information, and transmits the cooperative transmission except for the serving transmitter.
  • the average value of the selected one or more subband channel state information may be transmitted.
  • reference signal identification information for distinguishing the reference signal for each transmitter is received together before or after step S310, and the transmitter identifier is the reference signal. It may be generated based on the identification information.
  • the reference signal identification information may be CSI-RS (antenna) port information or CSI-RS pattern information, or may include separate index information corresponding thereto, and the transmitter ID may be included in the CSI-RS pattern of each antenna port number.
  • CSI which is information about one, may be an indication index.
  • reference signal identification information and the transmission terminal identifier generated therefrom has been described as separate information, but in some cases may be the same information. This second embodiment will be described in more detail below.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram for channel state information feedback in a CoMP system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates signaling between a terminal and a serving transmitting end (serving cell), and illustrates a case of using a CoMP set index as a transmitting end identifier.
  • the serving transmitting end transmits a CoMP Set Index Table to the terminal using RRC signaling (410).
  • the CoMP set index is used to indicate each of the transmission stages that can be configured as the CoMP target transmission stage, that is, the cooperative transmission stage, and will be described in more detail with reference to FIG. 5.
  • the serving transmitting end may transmit a feedback mode switching request signal to the terminal 420, but this 420 signaling may be omitted in some cases.
  • the terminal measures channel state information of each transmitter using reference signals received from all transmitters, and uses the same to determine n cooperative transmitters having excellent channel states (n is a natural number).
  • the channel state information of each transmitter is transmitted to the serving transmitter. Specifically, the CSI of the serving transmitter is reported (440), and the CSI of each of the remaining n cooperative transmitters, C1 to Cn, are sequentially reported.
  • the CSI of the serving transmitter is reported (440)
  • the CSI of all the remaining cooperative transmitting end may not be transmitted. Even if the minimum transmission period has elapsed, the serving CSI should be reported again (480).
  • the channel information is reported along with the transmission terminal identifier that is the index.
  • the channel (state) information to be fed back may include only CQI information, include CQI and PMI information, or may include all of CQI, PMI, and RI information.
  • the base station may assume rank 1, but is not limited thereto.
  • the transmitting end may infer the PMI by using an uplink reference signal such as SRS or DM-RS (DeModulation RS).
  • FIG. 5 shows an example of a CoMP set index table which is a transmission terminal identifier used in the present embodiment.
  • CoMP set index table may be configured as shown in Figure 5b.
  • the CoMP set index which can be used as a transmitter identifier, is an index that matches the cell ID of each transmitter, and may include all transmitters, but may include only information on some transmitters.
  • CoMP set index table that can be delivered from the transmitting end to the terminal to the RRC may be a cell or set specific (cell / set specific), or may be UE specific (UE specific), if the terminal is unique as shown in Figure 5b It may include only some CoMP sets (for example, only transmission stages determined to be able to support actual CoMP driving), not all CoMP sets. For example, in FIG. 5A, there are a total of 12 neighboring transmitters having cell IDs 0 to 11, except for cells that are difficult to operate with CoMP (cell IDs 0, 2, 3, 5, 6, A total of 10) is equivalent to constructing a CoMP set index table only for the transmission end.
  • each CoMP set ie, two or more transmitters constituting a cooperative transmitter
  • the present embodiment may be applied to a CoMP system in which a plurality of remote radio heads are connected to one base station or cell as well as a general CoMP system in which each transmitting end is a base station (eNB) or a cell. .
  • eNB base station
  • 6 is an example of an order (feedback scenario) of transmitting the CSI of the cooperative transmitter.
  • FIG. 6 shows an example of transmitting a wideband PMI and a CQI, but transmitting a RI to the serving transmitting end in addition to the CQI and the PMI.
  • non-serving transmissions in which the number of cooperative transmitters determined to transmit CSI are n_cell is 3, k (serving transmitter CSI minimum transmission period information) is 4, and S_idx is 0, 3, and 4
  • n_cell is 3
  • k serving transmitter CSI minimum transmission period information
  • S_idx is 0, 3
  • 4 An example of a case where a non-serving cell is selected as a cooperative transmission end that is a CSI report target.
  • n_cell is the number of cooperative transmitters that the terminal reports channel information
  • k is a factor related to the maximum period of the CSI report of the serving transmitter
  • at least one serving transmitter CSI reporting per k feedback periods (Feedback Duration) This means that it must be done.
  • the feedback period may be 2, 4 ms, that is, 2 sub frames, 4 sub frames, etc. as the minimum period for transmitting the CSI, but is not limited thereto. (In FIG. 6, the feedback period is assumed to be 2.)
  • CQI + PMI + RI which is the CSI of the serving transmitting end
  • CQI + in the order of transmitting end 0, 3, 4 (S-idx 0, 3, 4).
  • PMI may be transmitted
  • CQI + PMI + RI which is CSI of the serving transmitter
  • the CSI of the serving cell should be transmitted at least once every three feedback periods.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams for a case of feeding back a subband CSI.
  • CoMP tends to be used for intercell interference control. Accordingly, the present invention considers a case where a plurality of base stations transmit signals to the same terminal using the same band during CoMP operation.
  • the non-serving cell is a band (subband) in which the CSI of the serving cell is reported.
  • CSI may be reported only for the same subband as.
  • CSI is reported for three subbands for a serving cell and CSI is reported for two non-serving cells.
  • CSI may be reported for serving cells 1 and 3.
  • the wideband CQI may be the sum of the subband CQIs or an average thereof, but is not limited thereto.
  • FIG. 8 illustrates various scenarios of transmitting subband CSI of a serving cell and a selected non-serving cell in the case of FIG. 7.
  • the broadband CSI (CQI + PMI + RI) of the serving cell some subband CSI (CQI + PMI) of the serving cell, some subband CSI (CQI + PMI) of the non-serving cell, and again some subbands of the serving cell
  • CQI + PMI some subband CSI
  • CQI + PMI some subband CSI
  • the wideband CSI (CQI + PMI + RI) of the serving cell and the entire subband CSI (CQI + PMI) of the serving cell are transmitted first, followed by the subband CSI (CQI + PMI) of the non-serving cell. It is a way to transmit.
  • the order of transmitting the subband CSI of the non-serving cell may also be variable.
  • the subband CSI of the non-serving cell may be transmitted in a good order among channel subsidiary CSIs of the non-serving cell.
  • the wideband CSI and the subband CSI are transmitted to the serving cell, but only the wideband CSI is fed back to the non-serving cell, or the CSI of the selected subband (subbands 2 and 3 in FIG. 7).
  • a method of feeding back an average may be used.
  • the transmission order may also be implemented in various manners as described above.
  • FIG. 8C an example of transmitting the broadband CSI of the serving cell, the subband CSI of the serving cell, and the broadband CSI of the non-serving cells 1 and 3 is illustrated. do.
  • the wideband CSI of the serving cell may be an average CSI value for all subbands or an average CSI value for some subbands.
  • the serving transmitter can measure the channel state between all the cooperative transmitters and the UE by receiving and distinguishing the CSI of several cooperative transmitters, and perform CoMP transmission / reception based on the same.
  • the above is a case where a CoMP set index based on a cell ID is used as a transmitter ID, and the second embodiment uses a CSI indication index generated by using a CSI-RS port number and / or a CSI-RS pattern as a transmitter ID. It demonstrates.
  • the UE measures CSI for each transmitting end and reports the situation to the base station through single or two or more uplinks in the form of implicit channel information.
  • the UE measures a channel (state) through the CSI-RS or other UE specific RS during CSI measurement.
  • the CSI-RS has one RE for each antenna port in an area of 12 subcarriers corresponding to one resource block on a frequency axis for each cycle in a time cycle for each cell. Is allocated.
  • the predetermined period T CSI-RS corresponds to a multiple of 5ms of time consisting of five subframes, and specifically, T CSI-RS may be 5, 10, 20, 40, 80ms, etc. It is not.
  • the CSI-RS is transmitted in a total of two subframes among 10 subframes in one radio frame corresponding to 10ms. Therefore, if only the CSI-RS pattern for one subframe is defined, the other subframe may be allocated with a certain period.
  • a communication system using up to eight multiple input multiple output antennas (MIMO) in each of the transmitting and receiving terminals has been discussed, and since a different CSI-RS should be transmitted for each antenna port or antenna layer, the transmitter has a total of eight antennas.
  • the CSI-RS for the port should be allocated to be distinguished in the time-frequency domain, and in particular, the CSI-RS needs to be allocated to be distinguished for each cell in a multi-cell environment.
  • the antenna layer refers to a data layer that can be logically simultaneously transmitted to multiple antenna ports in a base station or a mobile communication terminal.
  • data of each antenna layer may be the same or different. Therefore, the number of antenna layers may be equal to or smaller than the number of antenna ports.
  • the antenna port may mean an antenna physically configured in the base station or the mobile communication terminal, but is not limited thereto.
  • the subframe in which the CSI-RS is transmitted may be referred to as a "CSI-RS subframe” or a "CSI-RS subframe", and the CSI-RS subframe is an upper layer through an index or a parameter I CSI-RS .
  • the CS-RS pattern in which the CSI-RS is mapped to one subframe includes a subframe structure (hereinafter referred to as FS), whether the cyclic shift is normal or extended, and the number of antenna ports (2, 4). , One of eight).
  • FS subframe structure
  • Information on the CSI-RS pattern (REs for CSI-RS transmission, that is, information on time / frequency resource location) in one subframe is transmitted by an upper end, and the CSI-RS pattern is specifically a normal CP.
  • CSI-RS patterns that are defined as mandatory for both FS1 (FDD) and FS2 (TDD) and have a normal CP, respectively, and each of the number of CSI-RS transmission ports is eight from the left. , Two cases. (4 cases are omitted for convenience)
  • the CSI-RS patterns may have a total of five CSI-RS patterns up to a patterns to e patterns.
  • the CSI-RS pattern when the number of CSI-RS antenna ports is two, four instead of eight is configured in a nested structure when the number of CSI-RS antenna ports is eight.
  • the pattern when the number of CSI-RS antenna ports is four is composed of patterns divided within each specific pattern when the number of CSI-RS antenna ports is eight, so the total number of patterns is CSI-RS antenna This is doubled when the number of ports is eight.
  • the pattern when the number of CSI-RS antenna ports is two is also composed of the divided patterns within each specific pattern when the number of CSI-RS antenna ports is four, so the total number of patterns is the number of CSI-RS antenna ports. It is twice as many as four.
  • the CSI-RS patterns basically applied to the normal CP case in one subframe are five (8 a-e in FIG. 9A) when the number of CSI-RS antenna ports is 8, and the CSI-RS antenna If the number of ports is 4, the number is 10, which is twice the number, and if the number of CSI-RS antenna ports is 2, the number is 20 (a to t).
  • each transmitting end when measuring the channel state, each transmitting end (RRH, etc. connected to the base station and the base station), appropriately share the CSI-RS port and the CSI-RS pattern during CSI-RS transmission for smooth CSI-RS measurement and reporting, or It is about the case where it uses separately.
  • Sharing or partitioning of CSI-RS ports and patterns of multiple transmitters is configured to satisfy the following two purposes.
  • UEs subject to CoMP can distinguish CSI-RSs transmitted from different transmitters. Accordingly, channels of each transmitter should be measured without being affected by interference.
  • There is a certain rule in setting the RS port and the CSI-RS pattern and when the UE reports the CSI measured from the CSI-RS transmitted by each transmitter, the UE instructs the CSI based on the rule. It is possible to report in association with a transport identifier (CSI indication index).
  • CSI-RSs transmitted from different transmission terminals are transmitted using different resource resources so that each UE, which is a target of CoMP, can distinguish CSI-RSs transmitted from multiple transmission terminals.
  • Having a different resource resource means that the CSI-RS transmitted from each transmitter is transmitted through another CSI-RS port (number) or another CSI-RS pattern.
  • the UE can distinguish between the CSI-RS and each RRH without the additional information. (For more accurate operation, the UE may be notified of information on the CSI-RS port and pattern used by each RRH and the base station.)
  • the terminal informs the terminal of the information on the CSI-RS port and pattern used by each transmitter in order to distinguish the CSI-RS transmitted from each transmitter.
  • the above information is intended to be able to distinguish the CSI-RS transmitted from the same RRH or the same base station, and does not include information on exactly which CSI-RS is transmitted in which RRH.
  • the terminal When the terminal identifies each channel through the CSI-RS transmitted by each transmitter and reports the measured channel information, the terminal reports which channel information is measured through which CSI-RS.
  • the CSI-RS is generated and transmitted to the terminal according to the design method. Since the UE already knows the information on the design, the CSI-RS received can know which transmitting end is transmitted. In this case, when the CSI measured from the corresponding CSI-RS is transmitted, the transmission terminal identifier corresponding to the specific CSI-RS port and pattern information, that is, the CSI indication index is transmitted together.
  • the UE reports which CSI-CSI is measured through CSI-RS can be the following methods.
  • the transmitting end can transmit CSI-RS using 1, 2, 4, 8 CSI-RS ports, but when implementing CoMP, the transmitting end must perform precoding.
  • the number of CSI-RS ports is 2, 4, and 8 is considered, and it is also assumed that all transmission terminals use the same number of CSI-RS ports.
  • a transmitter that sets an index indicating each pattern and serves as a serving cell may transmit an index indicating the number of CSI-RS ports and an index indicating a CSI-RS pattern through RRC signaling or system information (SI). ) Can be delivered to the UE targeted for CoMP.
  • SI system information
  • the UE assumes that all CSI-RS signals other than the CSI-RS received through the CSI-RS port and pattern corresponding to the index are CSI-RSs transmitted by the non-serving cell, and each transmitting end has the same number of CSI-RSs. Measure channels under the assumption that RS ports are used.
  • the UE feeds back CSI after channel measurement, the UE feeds back a factor indicating which CSI-RS is measured, that is, a CSI indication index together with the CSI.
  • each of the CSI-RS patterns when the number of CSI-RS ports is 2, 4, and 8 is sequentially 0 to 34 (when the number of ports is 8 4 and 2, the CSI-RS pattern is In this case, the index is set to 35 patterns because the number is 5, 10, or 20.
  • the UE may know that the reference signal transmitted by being allocated to the CSI-RS pattern of the index 0 is the CSI-RS of the serving cell. .
  • the CSI-RS is measured in the 4th, 7th and 9th CSI-RS patterns (indexes 3, 6, and 8, respectively).
  • the CSI is calculated therefrom and then fed back.
  • the CSI indication index defined by the index or another value corresponding to the index is fed back together.
  • the serving cell which has received it can identify the transmitting end corresponding to the corresponding index (or CSI indication index) according to the CSI-RS sharing / distribution rule, and thus can identify the CSI of the corresponding transmitting end. Will be.
  • FIG. 10 is a flowchart of a transmission mode switching method using a CSI feedback scheme according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment according to FIG. 10 is a transmission mode switching method by a serving transmitting end in a communication system in which one terminal communicates with a plurality of transmitting ends.
  • the serving transmitting end receives channel state information, including a transmitting end identifier for identifying the transmitting end, from the terminal for two or more cooperative transmitting ends of the plurality of transmitting ends (S1010).
  • Whether the channel state of the non-serving transmitter is appropriate to support CoMP may be determined depending on whether the channel state is excellent enough to perform CoMP, and the reference value may be arbitrarily determined.
  • the downlink data is transmitted to the UE in CoMP mode and continuously maintained in the feedback mode (S1030).
  • step S1020 if it is determined in step S1020 that the channel status of the non-serving transmitter is not appropriate to support CoMP, it is checked whether such a state (that is, is continued for more than a predetermined threshold time (S1040).
  • step S1040 if the duration of the channel state of the non-serving transmitter is not sufficient to support CoMP exceeds the threshold time, the transmission mode is switched to the single cell MIMO mode (S1050).
  • the serving cell may further include checking a case where a plurality of different transmitting terminals (RRH or eNB) detect the same terminal or receiving a request from the terminal that the terminal has recognized the plurality of transmitting terminals. .
  • RRH transmitting terminals
  • eNB transmitting terminals
  • the channel state for all transmission terminals included in the CoMP set is measured, n cooperative transmission terminals are selected, and CSI feedback is performed according to an embodiment of the present invention. It may further comprise a step.
  • FIG. 11 is a flowchart of a CSI receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment according to FIG. 11 is generally performed in a serving transmitter or a serving cell among a plurality of transmitters, but is not limited thereto.
  • channel state information for one or more cooperative transmission terminals is received from the terminal, and channel state information including a transmission terminal identifier indicating which transmission terminal the channel state information is for is received from the terminal. And (S1120) confirming channel state information for each of the one or more cooperative transmitters using the received transmitter identifier.
  • the method may further include transmitting a CoMP Set Index Table (CoMP Set Index Table) to the UE by using RRC signaling in advance (S1105).
  • the CoMP set index is intended to indicate each of the transmission stages that can be configured as the CoMP target transmission stages, that is, the cooperative transmission stages.
  • the transmitter identifier may be implemented by an embodiment as described with reference to FIGS. 3 to 9.
  • the transmitter identifier may be a CoMP set index generated based on a cell ID or a CSI indication index generated from CSI-RS port / pattern information.
  • the serving transmitting end receives the CSI of the serving transmitting end itself from the terminal in addition to the CSI of the one or more cooperative transmitting ends.
  • the channel state information for the cooperative transmission end received from the terminal can be any of 1) CQI, 2) CQI and PMI, and 3) CQI, PMI and RI, and each channel state information of the feedback target.
  • the terminal may selectively use a mode indicating the type of.
  • the channel state information when receiving the channel state information for the serving transmitting end and the remaining cooperative transmission end, the channel state information may be received in a certain order transmitted by the terminal, and the channel state information may be wideband CSI or both subband CSI. .
  • the serving transmitting end can identify and confirm the channel state of each of the plurality of cooperative transmitting end constituting CoMP, and thus can perform CoMP appropriately.
  • FIG. 12 is a functional block diagram of the apparatus for transmitting channel state information according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus 1200 for transmitting channel state information includes a reference signal receiver 1210 for receiving reference signals for measuring channel state from a plurality of transmitters, and channel state information of each of the plurality of transmitters.
  • the CSI measuring unit 1220 to measure and feedback the channel state information of the two or more cooperative transmitters of the plurality of transmitters to one or more of the plurality of transmitters, the channel state information for each
  • a CSI feedback unit 1230 configured to include a transmission terminal identifier for identifying a corresponding transmission terminal.
  • the apparatus 1200 for transmitting channel state information may further include a cooperative transmission end selector 1240 for selecting a cooperative transmission end set or a CoMP set to perform actual CoMP among a plurality of transmission ends.
  • the selector 1240 may be performed using information received through signaling from one of the transmitters (PDCCH reception or RRC signaling), or may be directly performed based on the measured channel state information of each transmitter. have.
  • the channel state information of the cooperative transmitter that the CSI feedback unit 1230 feeds back to the serving transmitter may be 1) CQI, 2) CQI and PMI, and 3) CQI, PMI, and RI.
  • the terminal may selectively use a mode indicating the type of channel state information.
  • the transmitter identifier used in the present apparatus may be a CoMP set index generated based on a cell ID or a CSI indication index generated from CSI-RS port / pattern information.
  • the CSI feedback unit 1230 may follow a certain order when transmitting the CSI of the serving transmitter and one or more remaining cooperative transmitters, and transmits the channel state information of the serving transmitter when the feedback is transmitted, and then transmits the remaining cooperative transmissions.
  • Channel status information of the stage can be transmitted.
  • all transmitters included in the cooperative transmitter stages may feed back channel state information for the same subband.
  • the broadband CSI and the subband CSI may be fed back to the serving transmitter, and only the broadband CSI may be fed back to the cooperative transmitter except for the serving transmitter, or the average value of the subband CSI or some subband CSI may be fed back.
  • the configuration of the feedback scenario performed by the CSI feedback unit 1230 and the transmitter identifier used may be according to the embodiments described with reference to FIGS. 3 to 9, and detailed descriptions thereof will be omitted to avoid duplication.
  • FIG. 13 is a functional block diagram of a CSI receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the CSI receiver of FIG. 13 is generally implemented in a serving transmitter or a serving cell or in association with a plurality of transmitters constituting a CoMP system, but is not limited thereto.
  • the CSI receiving apparatus 1300 receives channel state information (CSI) of one or more cooperative transmission terminals from the terminal, but includes a channel identifier indicating which transmission terminal the channel state information is for. It may include a reception processor 1310 for receiving the status information from the terminal, and a CSI check unit 1320 for verifying the channel status information for each of the one or more cooperative transmission terminals by using the received transmission terminal identifier. .
  • CSI channel state information
  • the CSI receiving apparatus 1300 transmits transmission terminal identification information (CoMP set index information or CSI-RS port / pattern information, etc.) for one or more cooperative transmission terminals in advance through separate signaling (RRC, etc.).
  • the transmitter may further include an identification information transmitting unit 1330.
  • a mode switching controller may be further provided, and the mode switching controller may be included in two or more cooperative transmission terminals from the received CSI. Determine if the channel status of the transmitting end is appropriate to support CoMP, maintain CoMP transmission mode if appropriate, and if the channel status of the non-serving transmitting end is not suitable to support CoMP, that state is a certain threshold. If it continues for more than a time it can perform a function to switch the transmission mode to a single cell MIMO mode.
  • the transmitter identification information or the transmitter identifier may be implemented by the embodiment described with reference to FIGS. 3 to 9.
  • the transmitter identifier may be a CoMP set index generated based on a cell ID or a CSI indication index generated from CSI-RS port / pattern information.
  • the channel state information of the cooperative transmission terminal received from the terminal may be 1) CQI, 2) CQI and PMI, and 3) CQI, PMI and RI.
  • the terminal may be selectively used in the mode indicating the.
  • the reception processor 1310 may receive the channel state information in a predetermined order transmitted by the terminal when receiving the channel state information for the serving transmitter and the other cooperative transmitter, and the channel state information may be broadband CSI or sub. It can be both band CSI.
  • the serving transmitting end can identify and confirm the channel state of each of the plurality of cooperative transmitting end constituting CoMP, and thus can perform CoMP appropriately.
  • identification information for identifying which transmission channel channel information is used may be determined by the channel status information (CSI).
  • CSI channel status information
  • the feedback overhead can be minimized by making the most of the conventionally defined feedback mode while feeding back the CSI for the various transmission stages as described above.
  • the terminal feeds back channel state information to the serving transmission terminal using transmission terminal identification information capable of identifying a cooperative transmission terminal (such as a cell or a base station), and the serving transmission terminal transmits the channel state information to the serving transmission terminal.
  • transmission terminal identification information capable of identifying a cooperative transmission terminal (such as a cell or a base station)
  • the serving transmission terminal transmits the channel state information to the serving transmission terminal.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 협력형 다중 또는 협력형 다중 포인트 무선 통신 시스템(CoMP 시스템)에서의 채널상태정보(Channel State Information; CSI)의 송수신 방법에 관한 것이다. 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 단말이, 상기 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백 송신하되, 송신되는 채널상태 정보에 대응되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 함께 전송한다. 본 발명을 이용하면, 다수 전송단에 대한 정확한 채널상태 파악이 가능해져 결과적으로 CoMP 를 원활하게 수행할 수 있을 뿐 아니라, 여러 전송단에 대한 CSI를 구별가능하게 피드백하면서도 종래에 정의된 피드백 모드를 최대한 활용함으로써 피드백 오버헤드를 최소화 할 수 있다는 효과가 있다.

Description

채널상태정보 송수신 장치 및 방법
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 협력형 다중 또는 협력형 다중 포인트 무선 통신 시스템(Coordinated Multi-Point Tx/Rx Communication system; 이하 'CoMP 시스템'이라 함)에서의 채널상태정보(Channel State Information; 이하 ‘채널상태정보’ 또는 'CSI'라 함)의 송수신 방법에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은, 다양한 서비스들을 지원하는 무선 단말(User Equipment; 이하 ‘UE’ 또는 ‘단말’이라 함)들을 요구하고 있는 실정이다.
현재의 3GPP, LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced)등의 이동 통신 시스템에서는, 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있을 뿐 아니라, 정보 손실의 감소를 최소화하고, 시스템 전송 효율을 높임으로써 시스템 성능을 향상시킬 수 있는 적절한 오류검출 방식을 필수적으로 요구하고 있다.
한편, 송수신단 모두에서 다중입력 다중출력 안테나(MIMO)를 이용하는 통신시스템이 사용되고 있으며, 단일 UE(Single UE; SU) 또는 여러 UE(Multiple UE)가 다수의 안테나를 가진 하나의 기지국 등에 신호를 수신 또는 송신하는 구조이다.
한편, 3GPP와 같은 통신방식에서는 여러 기준 신호 등을 이용하여 채널 상태를 파악하고, 그를 다른 장치로 피드백하는 과정이 필요하다.
즉, 하나의 단말이 다수의 하향링크 물리채널을 할당받는 경우, 단말은 각 물리채널에 대한 채널상태 정보를 기지국에 피드백함으로써 적응적으로 시스템을 최적화할 수 있으며, 이를 위하여 채널상태정보 기준신호(Channel State Information-Reference Signal; 이하 ‘CSI-RS’라 함), 채널품질 지시자( Channel Quality Indicator; 이하 ‘CQI’로도 칭함) 및 프리코딩 매트릭스 인덱스(PMI: Precoding Matrix Index)의 신호들이 사용될 수 있으며, 기지국 등을 그러한 채널 상태 관련 정보를 이용하여 채널을 스케줄링한다.
즉, 각 사용자 또는 단말은 기지국 등으로부터 채널상태를 측정할 수 있는 기준 신호를 수신하여 자신에게 전송되는 신호가 전파되는 전파 채널(propagation channel)에 대한 정보를 측정하고, 측정된 채널상태에 대한 정보를 기지국으로 피드백 또는 전달(feedback)한다.
한편, 단말이 하나의 기지국 또는 셀과만 데이터를 송수신하는 일반적인 시스템과 달리, 단말이 2 이상의 기지국 또는 셀과 신호를 송수신하는 통신 시스템(이하에서 설명할 CoMP 시스템 등)이 논의되고 있다.
이러한 통신 시스템에서는 단말이 2 이상의 기지국에 대한 서로 다른 채널상태 정보를 피드백하여야 하는데, 현재로서는 그를 위한 방안이 크게 고려되고 있지 않다.
따라서, 본 발명은 단말이 2 이상의 기지국 또는 셀과 송수신하는 통신시스템에서의 채널상태 정보 피드백 방안을 제시하고자 한다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 채널상태정보 피드백 방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 다른 실시예는 협력형 다중 포인트 송수신 시스템에서의 채널상태 정보 피드백 방법을 제안하고자 한다.
본 발명의 다른 실시예는 협력형 다중 포인트 송수신 시스템에서 단말이 어느 전송단의 채널상태정보인지를 식별할 수 있는 식별정보를 채널상태정보와 함께 전송하는 방법을 제안하고자 한다.
본 발명의 다른 실시예는 2 이상의 전송단과 송수신하는 통신 시스템에서, 단말이 협력 전송단(셀 또는 기지국 등)을 구분할 수 있는 전송단 식별정보를 이용하여 서빙 전송단으로 채널 상태정보를 피드백하고, 서빙 전송단은 그를 이용하여 단일셀 MIMO 전송모드 및 CoMP 전송 모드 사이의 동적(Dynamic) 스위칭을 수행하는 방법을 제안하고자 한다.
본 발명의 실시 예는 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 단말에 의한 채널상태 정보(CSI) 송신 방법으로서, 상기 다수의 전송단으로부터 채널상태 측정을 위한 기준신호를 수신하는 단계와, 상기 다수의 전송단 각각의 채널상태 정보를 측정하는 단계와, 상기 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백 송신하되, 송신되는 채널상태 정보에 대응되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 함께 전송하는 단계를 포함하는 채널상태정보 송신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시 예는 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 서빙 전송단에 의한 전송 모드 스위칭 방법으로서, 상기 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대하여, 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하는 채널 상태 정보를 단말로부터 수신하는 단계와, 상기 2 이상의 협력 전송단에 포함되는 비서빙(Non-Serving) 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한지 판단하는 단계와, 상기 비서빙(Non-Serving) 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한 경우에는 CoMP 모드로 단말에 하향링크 데이터를 전송하고, 적절하지 않은 경우에는 그러한 상태가 소정 임계시간 이상 지속되면 전송모드를 단일셀 MIMO 모드로 전환하는 단계를 포함하는 전송 모드 스위칭 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 서빙 전송단에 의한 채널상태 정보(CSI) 수신 방법으로서, 상기 다수의 전송단 중에서 1 이상의 협력 전송단에 대한 채널 상태 정보를 단말로부터 수신하되, 채널상태 정보가 어느 전송단에 대한 것인지를 나타내는 전송단 식별자를 포함하는 채널상태 정보를 단말로부터 수신하는 단계와, 수신한 상기 전송단 식별자를 이용하여 1 이상의 협력 전송단 각각에 대한 채널상태 정보를 확인하는 단계를 포함하는 채널상태정보 수신방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서의 채널상태 정보(CSI) 송신 장치로서, 상기 다수의 전송단으로부터 채널상태 측정을 위한 기준신호를 수신하는 기준신호 수신부와, 다수의 전송단 각각의 채널상태 정보를 측정하는 CSI 측정부와, 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백 송신하되, 상기 협력 전송단에 각각에 대한 채널상태 정보에는 해당되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하도록 구성하는 CSI 피드백부를 포함하는 채널상태정보 송신장치를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서의 채널상태 정보(CSI) 수신 장치로서, 상기 다수의 전송단 중에서 선택되는 1 이상의 협력 전송단에 대한 채널 상태 정보(CSI)를 단말로부터 수신하되, 채널상태 정보가 어느 전송단에 대한 것인지를 나타내는 전송단 식별자를 포함하는 채널상태 정보를 단말로부터 수신하는 수신처리부와, 수신한 상기 전송단 식별자를 이용하여 1 이상의 협력 전송단 각각에 대한 채널상태 정보를 확인하는 CSI 확인부를 포함하는 채널상태정보 수신장치를 제공한다.
도 1은 본 발명의 실시 예가 적용되는 무선 통신 시스템을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 적용될 수 있는 전송데이터의 일반적인 서브프레임 및 타임 슬롯 구조를 도시한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태 피드백 방법의 흐름도를 도시한다.
도 4는 단말과 서빙 전송단 사이의 신호 흐름을 도시한다.
도 5는 본 실시예에 사용되는 전송단 식별자인 CoMP 세트 인덱스의 테이블의 일 예를 도시한다.
도 6은 협력 전송단의 CSI를 전송하는 순서(피드백 시나리오)에 대한 예시이다.
도 7 및 도 8은 서브밴드 CSI를 피드백하는 경우의 서브밴드 구조도 및 전송 순서(피드백 시나리오)에 대한 예시이다.
도 9는 본 발명의 제2실시예를 설명하기 위한 도면으로서, 가능한 CSI-RS 패턴 및 그 식별정보의 일 예를 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI 피드백 방식을 이용하는 전송 모드 스위칭 방법의 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI 수신방법의 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태정보 송신장치의 기능별 블록도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI 수신장치의 기능별 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다.
각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시 예들이 적용되는 무선 통신 시스템을 도시한다.
무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(10; UE) 및 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다.
도 1과 같이, 다중 포인트 협력형 송수신 시스템인 CoMP에서 동작하는 무선통신시스템은 단말(10)이 하나 또는 복수의 기지국(20) 또는 셀로부터 동시에 정보를 전송받거나, 또는 다수의 셀이 협력형 통신을 통해 시간차를 두고 단말에 정보를 전송하며, 원활한 정보 전송을 위해 단말은 하나 이상의 기지국에 하향링크 채널에 대한 정보를 전달하여야 한다.
이러한 CoMP 시스템은 다수의 기지국 또는 셀로 구성되어 있으며, 하나의 서빙셀(Serving Cell) 또는 서빙 전송단과, 나머지 협력 셀로 구성될 수 있으며, CoMP 방식으로 하나의 단말과 협력 통신이 가능한 모든 셀, 기지국 및 전송포인트(예컨대 RRH(Remote Radio Head)) 중 적어도 하나의 집합을 CoMP 세트라고 표현할 수 있다.
본 명세서에서의 단말(10)은 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.기지국(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), 원격 무선 헤드(Remote Radio Head: 이하 ‘RRH’라 함)등 다른 용어로 불릴 수 있다
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB 등이 커버하는 일부 영역이나, 그를 관장하기 위한 장치 또는 하드웨어/소프트웨어 들을 모두 포함하는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 릴레이 노드, RRH 등과 동등한 개념으로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 단말(10)과 기지국(20)은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있거나 또는 두 방식의 복합 형태인 HDD(Hybrid Division Duplex) 방식이 사용될 수도 있다.
본 발명의 실시 예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야의 등의 자원할당에 적용 될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
본 발명의 실시 예가 적용되는 무선통신 시스템은 상향링크 및/또는 하향링크 HARQ를 지원할 수 있으며, 링크 적응(link adaptation)을 위해 CQI(Channel Quality Indicator)를 사용할 수 있다. 또한, 하향링크와 상향링크 전송을 위한 다중 접속 방식은 서로 다를 수 있으며, 예컨대, 하향링크는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하고, 상향링크는 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)를 사용할 수 있는 것과 같다.
도 2a는 본 발명의 실시 예에 적용될 수 있는 전송데이터의 일반적인 서브프레임 및 타임 슬롯 구조를 도시한다.
도 2a를 참조하면, 프레임의 송신 시간은 1.0㎳ 지속시간의 TTI(201; 송신 시간 간격)로 나뉘어진다. 상기 TTI 및 서브프레임(sub-frame)의 용어는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 프레임은 10㎳ 길이로서, 10개의 TTI를 포함한다.
도 2b는 본 발명의 실시 예에 따른 타임-슬롯의 일반적 구조를 나타낸다.
도 2b를 참조하면, TTI는 기본송신단위(basic transmission unit)로서, 하나의 TTI는 동일 길이의 두 개의 타임-슬롯(202)을 포함하며, 각 타임-슬롯은 0.5㎳의 지속시간을 갖는다. 타임-슬롯은 각각의 심볼에 해당하는 복수개의 롱 블록(long block; LB)(203)을 포함한다. LB는 사이클릭 프리픽스(cyclic prefix; CP)(204)로 분리된다. 이 때, 사이클릭 프리픽스에는 그 길이에 따라 노멀 사이클릭 프리픽스(Normal CP)와 확장된 사이클릭 프리픽스(Extended CP)가 있다. 노멀 사이클릭 프리픽스를 사용하는 경우에는 상기 복수개의 롱블록(LB)은 하나의 타임-슬롯 내에 7개가 포함되며, 확장된 사이클릭 프리픽스를 사용하는 경우에는 상기 복수개의 롱블록(LB)은 하나의 타임-슬롯 내에 6개 혹은 3개가 포함된다.
종합하면, 하나의 TTI 또는 서브프레임은 노멀 사이클릭 프리픽스를 사용하는 경우 14개의 롱블록 심볼을 포함할 수 있으며, 확장된 사이클릭 프리픽스를 사용하는 경우 일반적으로 12개의 롱블록 심볼 혹은 특수한 경우 6개의 롱블록 심볼을 포함할 수 있으나, 본 명세서는 이와 같은 프레임, 서브프레임 또는 타임-슬롯 구조에 제한되는 것은 아니다.
도 2c는 본 발명의 실시 예에 따른 하나의 서브프레임 또는 TTI(201) 동안 하나의 자원 블록(RB)(220)의 구성을 나타내며, 각 TTI 또는 서브프레임은 시간 영역에서 노멀 사이클릭 프리픽스의 경우 14개의 심볼(축) 혹은 확장된 사이클릭 프리픽스의 경우 12개(혹은 6개)의 심볼(축)(210)로 분할된다. 각 심볼(축)은 하나의 OFDM 심볼을 운반할 수 있다.
예컨대, 1 TTI내에서 10㎒의 대역폭은 주파수 영역에서 50개의 RB(Resource Block)를 포함할 수 있다.
이러한, 리소스 블록(RB)을 구성하는 각 격자공간은 리소스 엘리먼트(Resource Element; 이하 "RE"라 함)로 부를 수 있다.
한편, 단말이 하나의 기지국 또는 셀과만 데이터를 송수신하는 일반적인 시스템과 달리, 단말이 2 이상의 기지국 또는 셀과 신호를 송수신하는 통신 시스템이 논의되고 있다.
즉, 하나의 단말에 대하여 2 이상의 기지국 또는 셀이 협력하여 데이터를 송수신함으로써, 통신 상태를 향상시키려는 통신 시스템으로서, 이러한 통신 시스템을 전술한 바와 같이 CoMP 시스템으로 표현할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에서는 이렇게 단말이 2 이상의 기지국 또는 셀과 데이터를 송수신하는 모든 형태의 통신 시스템을 포괄하는 표현으로서 CoMP를 사용하며, CoMP는 그 용어에 한정되지 않는다.
한편, LTE 통신시스템에서는 단말이 기지국 또는 셀로부터 채널상태 추정을 위한 기준신호를 수신한 후 해당 기지국 또는 셀과 자신 사이의 채널상태를 추정한 후 그 채널상태 정보(CSI)를 기지국 또는 셀로 피드백하게 된다.
이 때, 기지국 또는 셀이 단말에 전송하는 채널상태 추정을 위한 기준신호로는 채널상태정보 기준신호CSI-RS) 또는 채널기준신호(Channel Reference Signal; 이하 'CRS'라 함) 등이 있으며, 단말이 기지국으로 전송하는 채널상태 정보(CSI)는 채널품질 지시자(CQI), 프리코딩 매트릭스 인덱스(PMI), 랭크 인덱스(Rank Index; 이하 'RI'라 함) 등이 포함될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에서는 CoMP에서의 각 기지국, RRH 또는 셀을 통칭하는 용어로서 '전송단(Transmission Point)'라는 표현을 사용한다.
전송단은 하향링크인 경우에는 기지국(eNB), 셀(cell), 기지국과 연결된 RRH(Radio Remote Head), 매트로 셀의 섹터(sector), 사이트(site), 기타 펨토셀, 피코셀 등과 같은 마이크로 셀 등 하나의 단말과 협력적으로 통신할 수 있는 모든 형태의 장치를 의미하는 포괄적인 개념이다.
전술한 바와 같이, 효과적인 셀간 간섭(inter-cell-interference) 제어와 셀 에지 단말 쓰루풋(cell edge UE throughput) 향상을 위하여 CoMP의 사용이 논의되고 있는데, CoMP은 각 전송단의 전송 채널에 대한 정보를 획득한 후 이를 이용한 다중 전송단의 협력 통신을 통해 구현된다.
따라서, 단말은 다수의 전송단에 대한 채널 정보를 기지국에 보고하여야 하는 어려움이 존재한다.
이를 위하여, TDD의 경우 채널의 왕복특성(reciprocity)을 활용하는 방안이 사용 가능하나 FDD의 경우 상기 방식 만으로는 충분한 채널 정보를 취득 불가능하며, 따라서 별도의 폐루프 피드백(closed loop feedback)을 통한 채널 정보 보고가 요구된다.
다수의 채널 또는 전송단에 대한 채널상태 정보를 보고하기 위해서는 필연적으로 높은 부하 피드백(high load feedback)이 요구되며, 따라서 보다 효과적인 피드백 기법의 설계가 필요하다. 본 발명은 기존 Rel-8, 9 및 10에서 사용되는 피드백 모드(feedback mode)를 활용하여 기존의 피드백 모드에 비해 큰 오버헤드(overhead) 증가 없이 다수의 전송단 채널에 대한 정보를 피드백하는 기법 및 이를 수행하기 위한 시그널링 방법을 제시한다.
종래에는 CoMP 시스템에서 다수의 전송단에 대한 채널상태 정보를 피드백하기 위하여 아래 2가지 정도가 고려되고 있다.
첫번째로, SRS(Sounding Reference Signal)와 같은 상향링크 기준신호를 이용하여 하향링크 채널을 추정하는 방식이다. 이러한 방식은 별도의 피드백 신호 없이도 하향링크 채널추정이 가능하다는 장점이 있으나, 단말(UE)의 기준신호는 기지국의 기준신호에 비하여 전력이 매우 약함으로 상기와 같이 다수의 전송단에 대한 채널 정보 파악에는 적합하지 않을 뿐 아니라, FDD 시스템의 경우 상하향링크 채널 특성이 일치하지 않음으로 상기와 같은 방식으로 채널 정보를 추정함에 한계가 있다는 단점이 있다.
두 번째로 고려될 수 있는 것으로서, 단말이 각 전송단으로부터 기준신호를 수신하고 채널 정보를 추정한 후 이를 해당 상향링크가 연결되어 있는 전송단(셀 수신단)에 보고하는 방식이다. 이러한 두번째 방식은 단말 송신 전력에 제약을 받지 않음으로 첫번째 방식에 비하여 보다 많은 하향링크 채널에 대한 정보를 전달 가능하다는 장점이 있으나, 보고하고자 하는 채널의 개수, 보고하고자 하는 정보의 정확도에 의해 피드백 오버헤드가 결정되기 때문에 적절한 피드백 오버헤드 선정 및 피드백 시나리오가 필요하다는 단점이 있다.
이에 본 발명의 일 실시예에서는 제한된 전송단(셀 또는 기지국) 사이의 CoMP을 구현하는 무선 시스템 또는 상호 협력을 통해 단말 고유(UE specific)의 CSI-RS 전송을 수행하는 CoMP 시스템에서 여러 전송단에 대한 수신 감도 또는 하향링크 채널 정보를 측정하고 이를 기지국에 보고하는 방법 및 이를 구현하기 위한 신호 전송 방법을 제시한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 방식을 요약하면 다음과 같다.
서빙셀로 동작하는 전송단(즉, 서빙 전송단)은 단말에 CoMP 구동 시 연동할 수 있는 협력 가능 전송단에 대한 정보 및 각 전송단을 지시하는 인덱스(index)에 대한 정보를 RRC 시그널링을 통해 각 단말에 통보하며, 단말은 CoMP 동작 시 상기 연동하는 전송단의 기준신호(예를 들면 CSI-RS 또는 CRS)을 측정하여 각 셀을 담당하는 전송단의 하향링크 채널(상태) 정보를 측정하며,
1. 이를 순차적으로 서빙 전송단 또는 상향링크가 연결되어 있는 전송단(셀 수신단)에 보고한다. 상기 채널 정보 보고 시 각 채널 정보가 어느 전송단의 채널 정보인지를 식별하기 위한 인덱스(index), 즉 전송단 식별자를 사용하며,
2. 단말은 CoMP 구동 시 연동 가능한 모든 전송단에 대한 채널 정보를 보고할 수도 있으나, 그렇지 않고 채널 상태가 양호한 일부 전송단에 대한 채널 정보만을 피드백할 수 있다.
즉, 단말은 두 가지 이상의 CoMP 피드백 모드를 가질 수 있다는 것이다, 모든 CoMP 가능 전송단에 대한 채널 정보를 보고하는 모드와 일부 채널 상태가 우수한 셀 전송단에 대한 채널 정보만을 선택적으로 보고하는 모드가 그것이다. 상기 두 모드 중 하나를 PDCCH/RRC 시그널링에 의하여 단말에 전달하여 의해 선택하게 하거나 또는 단말이 채널 상태에 따라 자체적으로 선정할 수 있다.
또한 단말은 CoMP 구동 시 협력 전송단(coordinated cell)으로 동작하는 전송단의 채널에 대한 정보를 보고할 때, 프리코더 매트릭스에 대한 정보(예, PMI, 또는 PMI와 RI)와 채널 수신 상태에 대한 정보 (예: CQI) 모두를 보고하는 모드와, 채널 수신 상태에 대한 정보만을 보고하는 모드를 가질 수 있다. 시스템 상태에 따라 상기 두 모드 중 하나의 모드만이 설정될 수 도 있으며, 상기 두 개의 모드가 모두 존재하는 경우, 전술한 방법과 마찬가지 방법으로 모드 선택이 가능하다.
CSI-RS은 단말이 하향링크 채널을 추정할 수 있도록 기지국이 전송하는 기준신호(reference signal)이며, CQI(Channel Quality Indicator)는 채널 품질을 표시하는 정보이며, 프리코딩 행렬 인덱스(PMI)는 UE가 사용할 최적의 프리코딩 행렬을 표시하기 위한 식별자이다.
단말은 기본적으로 보고하고자 하는 모든 전송단에 대한 채널 정보를 순차적으로 상향링크가 연결된 전송단(셀 수신단)에 전달하지만, 단말은 PDCCH을 수신하는 채널 또는 PDCCH을 전송하는 전송단의 채널에 대한 정보를 다른 채널 정보들에 우선하여 보고하여야 한다. 즉, PDCCH을 전송하는 전송단(예를 들면, 서빙 전송단)의 채널에 대한 정보를 보고함에 있어 최대 보고 주기(k)라는 제약을 가지며, 상기 제약에 따라 PDCCH을 전송하는 전송단 채널에 대한 정보는 다른 전송단 채널에 대한 정보 보다 더 짧은 주기로 보고될 수 있다.
이하에서는 도면을 참고로 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태 피드백 방법의 흐름도를 도시하며, 도 4는 단말과 서빙 전송단 사이의 신호 흐름을 도시한다.
도 3의 실시예에 의한 채널상태 피드백 방법은 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 것이 바람직하지만 그에 한정되는 것은 아니다.
우선, 다수의 전송단으로부터 채널상태 측정을 위한 기준신호를 수신하는 단계(S310)와, 다수의 전송단 각각의 채널상태 정보를 측정하는 단계(S320)와, 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백하되, 상기 협력 전송단에 각각에 대한 채널상태 정보에는 해당되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하는 단계(S330)를 포함하여 구성될 수 있다.
S310 단계에서는 단말이 다수의 전송단으로부터 수신하는 채널상태 측정을 위한 기준신호는 모든 협력 가능 전송단 각각이 전송하는 CSI-RS 또는 CRS일 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
S320에서 기준신호로부터 측정되는 각각의 전송단에 대한 채널상태 정보는 프리코더에 대한 정보인 PMI 및 RI와, 채널 수신 상태 정보인 CQI가 포함될 수 있다.
또한, 단말이 다수의 전송단 중에서 실제 CoMP를 수행할 협력 전송단 세트 또는 CoMP 세트를 선택하는 단계(S325)를 추가로 포함할 수 있을 것이다.
S325에서의 CoMP 세트 결정은 단말이 수행하되, 전송단 중 하나로부터의 시그널링(PDCCH 수신 또는 RRC 시그널링)을 통해서 수신한 정보를 이용하여 수행하거나, 측정된 각 전송단의 채널상태 정보를 기초로 단말이 직접 선택할 수도 있을 것이다. 예를 들면, N개의 전송단 중에서 채널상태가 우수한 n개의 전송단 만을 협력 전송단으로 선택하는 것이다.
한편, S330 단계에서 단말이 서빙 전송단으로 피드백하는 협력 전송단에 대한 채널상태 정보는 1) CQI, 2) CQI 및 PMI, 3) CQI, PMI 및 RI인 경우 모두가 가능하며, 각각의 피드백 대상 채널상태 정보의 종류를 나타내는 모드를 단말이 선택적으로 사용할 수 있다.
채널상태 정보의 종류를 나타내는 상기 3가지 중 하나의 모드는 단말이 직접 결정할 수 있으며, 이 때에도 위와 같이 전송단 중 하나로부터의 시그널링(PDCCH 수신 또는 RRC 시그널링)을 통해서 수신한 정보를 이용하여 수행하거나, 그러한 정보 없이 단말이 직접 결정할 수도 있을 것이다.
또한, 서빙 전송단에 대해서는 CQI, PMI, RI 모두를 전송하고, 나머지 협력 전송단에 대해서는 CQI 및 PMI를 전송하는 것과 같이, 다수 전송 방식을 복합적으로 사용할 수도 있을 것이다.
본 발명에서 사용되는 전송단 식별자는 CoMP 세트 인덱스인 제1실시예와, 기준신호(CSI-RS) 포트 정보 또는 패턴 정보로부터 생성되는 식별정보인 제2실시예로 구분될 수 있다. 이러한 제1실시예 및 제2실시예의 상세한 구성에 대해서는 아래에서 더 구체적으로 설명한다.
2 이상의 협력 전송단은 서빙 전송단과 나머지 협력 전송단을 포함할 수 있으며, S330 단계에서 채널상태 정보를 전송할 때에 일정한 순서로 전송할 수 있다. 예를 들면, 피드백 송신시 서빙 전송단의 채널상태 정보를 전송하고, 그 이후에 나머지 협력 전송단의 채널상태정보를 전송하는 것과 같다.
구체적인 전송 순서에 대해서는 아래에서 더 상세하게 설명한다.
또한, 서빙 전송단의 채널상태 정보는 정해진 k값에 따라 (k 곱하기 피드백 주기마다) 피드백 송신하며, 서빙 전송단의 채널상태 정보 전송 주기 사이에 상기 나머지 협력 전송단의 채널상태 정보를 피드백 송신할 수 있다.
또한, 2 이상의 협력 전송단이 복수의 서브밴드 또는 서브캐리어를 포함하는 광대역을 사용하는 경우, 협력 전송단에 포함된 모든 전송단이 동일한 서브밴드에 대한 채널상태정보를 피드백 송신하도록 할 수 있다. 예를 들면, 협력 전송단에 포함된 서빙 전송단이 채널상태정보를 전송하는 서브밴드와 동일한 서브밴드에 한하여, 나머지 협력 전송단이 자신의 채널상태정보를 피드백 송신하는 것이 그 예이다.
또한, 위와 같은 경우, 서빙 전송단에 대한 광대역 채널상태 정보, 서빙 전송단에 대한 1 이상의 서브밴드 채널상태 정보, 나머지 협력 전송단의 1 이상의 서브밴드 채널상태 정보 순서로 전송할 수도 있으며, 나머지 협력 전송단의 1 이상의 서브밴드 채널상태 정보를 전송할 때, 채널 수신 상태가 좋은 순서로 전송할 수도 있을 것이다.
또한, 서빙 전송단에 대해서는 광대역 채널상태 정보와 1 이상의 서브밴드 채널상태정보를 전송하고, 서빙 전송단을 제외한 나머지 협력 전송단에 대해서는 광대역 채널상태정보를 전송하는 방식도 가능할 것이다. 더 구체적으로는, 서빙 전송단의 광대역 채널상태 정보, 서빙 전송단의 1 이상의 서브밴드 채널상태정보, 서빙 전송단을 제외한 나머지 협력 전송단에 대한 광대역 채널상태정보 순서로 전송할 수도 있다.
물론, 2 이상의 협력 전송단이 복수의 서브밴드를 포함하는 광대역을 사용하는 경우, 서빙 전송단에 대해서는 광대역 채널상태 정보와 1 이상의 서브밴드 채널상태정보를 전송하고, 서빙 전송단을 제외한 나머지 협력 전송단에 대해서는 선택된 1 이상의 서브밴드 채널상태정보의 평균값을 전송할 수도 있을 것이다.
전송단 식별자로서 CSI-RS 패턴에 대한 정보를 이용하는 제2실시예에서는, S310 단계 또는 그 전후에 각 전송단별 기준신호를 구분하기 위한 기준신호 식별정보를 함께 수신하며, 전송단 식별자는 상기 기준신호 식별정보를 기초로 생성될 수 있다.
이 때, 기준신호 식별정보는 CSI-RS (안테나) 포트 정보 또는 CSI-RS 패턴 정보이거나, 그에 대응되는 별도의 인덱스 정보를 포함할 수 있으며, 전송단 식별자는 안테나 포트 개수별 CSI-RS 패턴 중 하나에 대한 정보인 CSI, 지시 인덱스일 수 있다.
물론, 기준신호 식별정보 및 그로부터 생성되는 전송단 식별자가 별도의 정보인 것으로 설명하고 있지만, 경우에 따라서는 동일한 정보일 수도 있다. 이러한 제2실시예에 대해서는 아래에서 더 상세하게 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 CoMP 시스템에서의 채널상태정보 피드백을 위한 신호 흐름도이다.
도 4는 단말과 서빙 전송단(서빙 셀) 사이의 시그널링을 도시하고 있으며, 전송단 식별자로서 CoMP 세트 인덱스를 사용하는 경우를 예시한다.
우선 서빙 전송단은 RRC 시그널링을 이용하여 CoMP 세트 인덱스 테이블(CoMP Set Index Table)을 단말로 전송한다(410). CoMP 세트 인덱스는 CoMP 대상 전송단으로 구성가능한 전송단, 즉 협력 가능 전송단 각각을 나타내기 위한 것으로서, 도 5를 참고로 더 상세하게 설명한다.
다음으로, 서빙 전송단은 피드백 모드 스위칭 요청(Feedback Mode Switching Request) 신호를 단말로 전송(420)할 수 있으나, 이러한 420 시그널링은 경우에 따라서 생략될 수도 있을 것이다
다음으로 단말은 모든 전송단으로부터 수신한 기준신호를 이용하여 각 전송단의 채널상태 정보를 측정하고, 그를 이용하여 채널상태가 우수한 n(n은 자연수)개의 협력 전송단을 결정한다.(430)
그런 후에 각 전송단의 채널상태 정보를 서빙 전송단으로 전송하게 되는데, 구체적으로는 서빙 전송단의 CSI를 보고하고(440), 나머지 n개의 협력 전송단인 C1 내지 Cn 각각의 CSI를 순차적으로 보고하게 된다.(450~470) 물론, 전술한 바와 같이, 서빙 전송단의 CSI에 대한 최소 전송 주기(CSI feedback Duration의 k배)가 정해져 있는 경우에는, 모든 나머지 협력 전송단의 CSI를 전송하지 못한 경우에도 그 최소 전송 주기가 경과하기 전에 다시 서빙 전송단의 CSI를 보고하여야 한다.(480)
도 4의 각각 시그널링에 대해서 더 상세하게 설명하면 다음과 같다.
협력 전송단에 대한 채널 정보 보고시, 채널정보를 보고하고자 하는 협력 전송단(n)의 개수가 전체 CoMP 세트를 구성하는 협력 가능 전송단(N)의 수 보다 적을 경우 도 5에 도시된 CoMP 세트 인덱스인 전송단 식별자와 함께 채널 정보가 보고된다.
전술한 바와 같이, 피드백 되는 채널 (상태) 정보는 CQI 정보만을 포함하거나, CQI 및 PMI 정보를 포함하거나, CQI, PMI, RI 정보 모두를 포함할 수 있다.
피드백 되는 채널 정보가 RI을 포함하지 않는 경우 기지국은 랭크(rank) 1을 가정할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다. 또한, PMI 정보를 포함하지 않는 경우 전송단은 SRS 또는 DM-RS(DeModulation RS) 등의 상향링크 기준신호를 이용하여 PMI을 유추할 수 있다.
도 5는 본 실시예에 사용되는 전송단 식별자인 CoMP 세트 인덱스 테이블의 일 예를 도시한다.
즉, 도 5a와 같은 셀 환경이라 가정할 때, CoMP 세트 인덱스 테이블은 도 5b와 같이 구성될 수 있다.
전송단 식별자로서 사용될 수 있는 CoMP 세트 인덱스는 각 전송단의 셀 아이디와 매칭되는 인덱스로서, 모든 전송단을 포함할 수 있으나, 일부의 전송단에 대한 정보만을 포함할 수도 있을 것이다.
RRC로 전송단에서 단말로 전달될 수 있는 CoMP 세트 인덱스 테이블은 셀 또는 세트 고유(cell/set specific)일 수도 있고, 또는 단말 고유(UE specific)일 수도 있으며, 단말 고유인 경우에는 도 5b와 같이 모든 CoMP 세트가 아닌 일부 CoMP 세트만을 (예를 들어, 실제 CoMP 구동을 지원할 수 있다고 판단되는 전송단 만을) 포함할 수 있다. 예를 들면, 도 5a에서 협력 가능한 주변 전송단은 셀ID 0 내지 11의 총 12개가 있지만, 실제 CoMP로 동작하기 힘든 셀을 제외하고 일부(도면에서는 셀ID 0, 2, 3, 5, 6, 10의 총6개) 전송단에 대해서만 CoMP 세트 인덱스 테이블을 구성하는 것과 같다.
또한, 서빙 전송단에 대해서는 CoMP 세트 인덱스를 할당하거나 할당하지 않는 방법 모두가 가능하다. 서빙 전송단에 대해서도 CoMP 세트 인덱스를 할당하는 방법 모두 가능하다. 서빙 전송단에는 CoMP 세트 인덱스를 할당하지 않을 경우, 서빙 전송단에 대한 채널 정보 보고 시 CoMP 세트 인덱스는 보고되지 않는다.
한편, 종래의 단일 셀에서의 서브밴드별 채널상태 보고(single cell per subband reporting)와 상기 실시예의 차이점은 다음과 같다.
기존의 서브밴드별 CSI 피드백의 경우, 시스템 공통 방식으로 서브밴드 인덱스가 결정된다. 즉, 시스템 대역폭(system bandwidth)에 따라 서브밴드의 크기 및 개수가 결정되며, 이에 따라 서브밴드별 CSI 측정 및 보고가 수행된다. 그러나 상기 실시예의 경우 각 CoMP 세트 들(즉, 협력 전송단을 구성하는 2 이상의 전송단)은 각자 독자적인 방법으로 인덱스 테이블을 구성할 수 있으며, 또한 각 단말의 채널 상태 또는 물리적 위치에 따라 단말 고유의 CoMP 세트 인덱스 테이블을 설정할 수 있다는 점에서 상이하다.
또한, 본 실시예는 각 전송단이 기지국(eNB) 또는 셀인 일반적인 CoMP 시스템은 물론이고, 하나의 기지국 또는 셀에 다수의 원격 무선 헤드(Remote Radio Head)가 연결되어 있는 CoMP 시스템에도 적용될 수 있을 것이다.
도 6은 협력 전송단의 CSI를 전송하는 순서(피드백 시나리오)에 대한 예시이다.
도 6은 광대역 PMI, CQI를 전송하되, 서빙 전송단에 대해서는 CQI와 PMI 이외에 RI까지 전송하는 경우의 예이다.
우선 도 6a와 같이, CSI를 전송하기로 결정된 협력 전송단의 개수 n_cell이 3이고, k(서빙 전송단 CSI 최소 전송 주기 정보)가 4이며, S_idx가 0, 3, 4에 해당하는 비서빙 전송단(non-serving cell)이 CSI 보고대상인 협력 전송단으로 선정된 경우를 예시한다.
여기서, n_cell은 단말이 채널 정보를 보고하는 협력 전송단의 개수, k는 서빙 전송단의 CSI 보고의 최대 주기에 관련된 인자로서, k번의 피드백 주기(Feedback Duration) 마다 적어도 하나의 서빙 전송단 CSI 리포팅이 수행되어야 한다는 것을 의미한다.
참고로, 피드백 주기는 CSI를 전송하는 최소 주기로서 2, 4ms, 즉 2서브프레임, 4서브프레임 등이 될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다. (도 6에서는 피드백 주기를 2로 가정한다)
이러한 전제 하에서, 도 6a와 같이, 우선 서빙 전송단의 CSI인 CQI+PMI+RI를 전송하고, 다음으로 전송단 0, 3, 4(S-idx=0, 3, 4)의 순서로 CQI+PMI를 전송하고, 다시 서빙 전송단의 CSI인 CQI+PMI+RI를 전송할 수 있다.
물론, 도 6a에서는 비서빙 전송단의 넘버 순서대로 전송하였으나 그에 한정되는 것은 아니며, 비서빙 전송단 중에서 채널상태가 우수한 순서 등과 같이 다른 순서로도 전송될 수 있다.
도 6b는 CSI를 전송해야 하는 비서빙 전송단의 개수보다 k가 작은 경우에 대한 예시로서, n_cell = 5, k=3. S_idx = 0, 1, 3, 4를 가정한다.
이 경우에는 도 6a와 달리, 서빙 전송단의 CSI인 CQI+PMI+RI를 전송하고, 다음으로 전송단 0, 1(S-idx=0, 1)의 순서로 CQI+PMI를 전송한 후, 서빙 전송단의 CSI인 CQI+PMI+RI를 다시 전송하고, 전송단 3, 4(S-idx=3, 4)의 순서로 CQI+PMI를 전송한 후, 서빙 전송단의 CSI인 CQI+PMI+RI하여야 한다.
왜냐하면, k가 3이므로 최소한 3번의 피드백 주기마다 한번씩은 서빙셀의 CSI를 전송해야 하기 때문이다.
도 7 및 도 8은 서브밴드 CSI를 피드백하는 경우에 대한 도면이다.
CoMP는 셀간 간섭 제어를 위해 사용되는 성향이 강하다. 따라서 본 발명은 CoMP 동작 시, 다수의 기지국이 동일 대역을 사용하여 동일 단말에게 신호를 전송하는 경우를 고려한다.
상기 고려 사항에 의하면, 단말이 서빙 전송단의 CSI을 보고할 때 특정 대역에 대해서만 CSI을 보고하는 경우 (서브밴드 CSI 리포팅의 경우) 비서빙 셀은 서빙셀의 CSI가 보고되는 대역(서브밴드)과 동일한 서브밴드에 대해서만 CSI을 보고할 수 있다.
즉, 도 7과 같이, 서빙 셀에 대하여 3개의 서브밴드에 대하여 CSI을 보고하고, 2개의 비서빙 셀에 대하여 CSI을 리포팅하는 경우의 서브밴드 및 비서빙셀의 선정에 대한 예시이다.
서빙셀의 CQI을 고려하여 단말은 B_idx (subband index) = [2, 3]에 대하여 CSI을 보고할 수 있으며, 이 경우 단말은 CSI 보고할 비서빙 셀을 선정할 때 동일한 서브밴드(B_idx = 2, 3로 표시되는 서브밴드)에 대하여 CSI을 측정하고 이를 기지국에 보고하는 것이다.
상기 예시에서, 광대역 CQI의 경우 비서빙 셀 2의 값이 더 크지만 보고 대상이 되는 서브밴드(B_idx = 2, 3) 에서의 CQI 값은 비서빙 셀 3이 더 크기 때문에 비서빙 셀 2 대신 비서빙 셀 1 및 3에 대하여 CSI을 보고할 수 있다.
참고로, 광대역 CQI는 각 서브밴드 CQI의 합 또는 그 평균값이 될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
도 8은 서브밴드 CSI 피드백인 경우 피드백 순서에 대한 예시이다.
도 8은 도 7의 경우에 있어서 서빙셀 및 선정된 비서빙셀의 서브밴드 CSI를 전송하는 여러 시나리오를 도시한다.
도 8a에서는, 서빙셀의 광대역 CSI(CQI+PMI+RI), 서빙셀의 일부 서브밴드 CSI(CQI+PMI), 비서빙셀의 일부 서브밴드 CSI(CQI+PMI), 다시 서빙셀의 일부 서브밴드 CSI(CQI+PMI), 비서빙셀의 일부 서브밴드 CSI(CQI+PMI)의 순서대로 전송하는 방식을 도시한다.
도 8b에서는 서빙셀의 광대역 CSI(CQI+PMI+RI), 서빙셀의 전체 서브밴드 CSI(CQI+PMI) 각각을 우선적으로 전송하고, 그 다음에 비서빙셀의 서브밴드 CSI(CQI+PMI)를 전송하는 방식이다.
또한, 비서빙 셀의 서브밴드 CSI를 전송하는 순서 또한 가변적일 수 있는데, 도시된 바와 달리 비서빙 셀의 여러 서브밴드 CSI 중에서 채널상태가 좋은 순서대로 전송할 수도 있을 것이다.
또다른 시나리오로서, 도 8c와 같이 서빙셀에 대해서는 광대역 CSI와 서브밴드 CSI를 전송하되, 비서빙셀에 대해서는 광대역 CSI만을 피드백하거나, 선정된(도 7에서 서브밴드 2, 3) 서브밴드의 CSI 평균값을 피드백 하는 방식 등이 사용될 수도 있다.
이 경우 전송 순서 역시 전술한 바와 같이 여러 방식으로 구현될 수 있으며, 도 8c에서는 서빙셀의 광대역 CSI, 서빙셀의 서브밴드 CSI, 비서빙셀 1 및 3의 광대역 CSI 의 순서대로 전송하는 예를 도시한다.
상기에서 서빙셀의 광대역 CSI는 전체 서브밴드에 대한 평균 CSI 값이 될 수도 있고, 일부 서브밴드에 대한 평균 CSI 값이 될 수도 있다.
이상과 같은 실시예를 이용하면, 서빙 전송단이 여러 협력 전송단의 CSI를 수신하여 구별함으로써 모든 협력 전송단과 단말 사이의 채널상태를 측정하고, 그를 기초로 CoMP 송수신을 수행할 수 있게 되는 것이다.
이상은 전송단 식별자로서 셀 ID에 기반한 CoMP 세트 인덱스를 사용한 경우이며, 아래에서는 전송단 식별자로서 CSI-RS 포트 번호 및/또는 CSI-RS 패턴을 이용하여 생성되는 CSI 지시 인덱스를 이용하는 제2실시예에 대해서 설명한다.
제2실시예에서는 폐루프 CoMP을 구현함에 있어 단말이 각 전송단에 대하여 CSI을 측정한 후 이를 암시적인 채널정보(implicit channel information) 형태로 단일 또는 둘 이상의 상향링크를 통해 기지국에 보고하는 상황을 고려한다.
단말은 CSI 측정 시 CSI-RS 또는 그 이외 단말 고유 기준신호(UE specific RS)를 통해 채널(상태)을 측정한다.
CSI-RS는, 각 셀(cell)에 대하여 시간축으로는 일정 주기(Duty cycle)마다 주파수축으로는 하나의 리소스 블록에 해당하는 12개의 서브캐리어의 영역에서 안테나 포트(antenna port)별로 1개의 RE만큼 할당된다.
즉, 총 8개의 안테나 포트에 대해서는 최대 8개 RE만큼 할당되어 전송된다. 이 때, 상기 일정 주기 TCSI-RS는 5개의 서브프레임으로 이루어진 5ms의 시간의 배수에 해당되며, 구체적으로 TCSI-RS는 5, 10, 20, 40, 80ms 등이 될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
만약에 상기 일정 주기가 5ms라면, 10ms에 해당하는 하나의 라디오프레임내의 10개의 서브프레임 중 총 2개의 서브프레임에 CSI-RS는 전송된다. 따라서 하나의 서브프레임에 대한 CSI-RS 패턴만 정의하면, 다른 서브프레임에 대해서는 일정 주기를 가지고 할당하면 된다.
한편, 송수신단 각각에서 최대 8개의 다중입력 다중출력 안테나(MIMO)를 이용하는 통신시스템이 논의되고 있으며, 안테나 포트 또는 안테나 레이어(Layer)마다 다른 CSI-RS가 전송되어야 하므로, 송신기는 총 8개의 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 시간-주파수 영역에 구별되도록 할당하여야 하며, 특히 다중 셀 환경에서 셀 별로도 구분되도록 CSI-RS를 할당할 필요가 있다.
본 명세서에서 안테나 계층이란 기지국 또는 이동통신단말기에서 다중 안테나 포트로 논리적으로 동시에 전송 가능한 데이터 계층을 말한다. 단, 각 안테나 계층의 데이터는 같거나 다를 수 있다. 따라서 안테나 계층 수는 안테나 포트 수보다 같거나 작을 수 있다. 한편, 안테나 포트란 기지국 또는 이동통신 단말기에 물리적으로 구성되어 있는 안테나를 의미할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
이하 본 명세서에서는 안테나 포트를 기준으로 설명하지만, 안테나 레이어 단위 또는 물리적인 안테나 기준으로도 적용될 수 있을 것이다.
이러한 CSI-RS가 전송되는 서브프레임을 "CSI-RS 전송 서브프레임" 또는 "CSI-RS 서브프레임"이라 표현할 수 있으며, CSI-RS 서브프레임은 인덱스 또는 파라미터인 I CSI-RS 를통해의하여상위레이어에의하여구성될수있다. I CSI-RS 는 셀 고유 서브프레임 구성 주기 T CSI-RS (= 5, 10, 20, 40, 80ms) 및 서브프레임 오프셋인 ΔCSI-RS (= 0~ T CSI-RS -1)를 나타낸다.
하나의 서브프레임에 CSI-RS가 매핑되는 CS-RS 패턴은 서브프레임의 구조(Frame Structure; 이하 'FS'라 함)와, 싸이클릭 시프트의 노멀 또는 확장 여부와, 안테나 포트 개수(2, 4, 8개 중 하나)에 따라 정의될 수 있다.
하나의 서브프레임 내의 CSI-RS 패턴(CSI-RS 전송을 위한 RE들, 즉 시간/주파수 자원 위치에 대한정보)에 대한 정보는 상위단에 의해 전송되며, 이러한 CSI-RS 패턴은 구체적으로 노멀 CP를 사용하는 경우에서는, CSI-RS 전송 안테나 개수가 8개 일 때는 8(=Mandatory 5개 + optional 3개)개의 패턴, 4개 일 때는 16(=10+6)개의 패턴, 1개 혹은 2개 일 때는 32(=20+12)개의 패턴이 존재하며, 총 최대 32개의 패턴을 고려하여 5비트로 상위단에서 각 셀 별로 시그널링 하게 된다.
또한, 확장 CP를 사용하는 경우에서는, CSI-RS 전송 안테나 개수가 8개 일 때는 7(=4+3)개의 패턴, 4개 일 때는 14(=8+6)개의 패턴, 1개 혹은 2개 일 때는 28(=16+12)개의 패턴이 존재하며, 총 최대 28개의 패턴을 고려하여 5 비트로 상위단에서 각 셀 별로 시그널링 하게 된다.
위에서, 패턴 개수의 표현방식은 총 '패턴의 개수(=FDD/TDD 둘 다에 적용되는 일반적인(mandatory) 경우+ TDD에 적용되는 추가적인(optional) 경우)'로 표시한다.
도 9는 FS1(FDD) 및 FS2(TDD) 모두에 필수사항(Mandatory)으로 정의되며 각각 노멀 CP를 가지는 경우 가능한 CSI-RS 패턴을 예시하는 것으로서, 왼쪽에서부터 CSI-RS 전송 포트 개수가 각각 8개, 2개인 경우이다. (4개인 경우는 편의상 생략함)
도 9에서와 같이, 노멀 CP를 가지는 필수사항인 경우로서 안테나 포트가 8개(안테나 포트 번호 0 내지 7)인 경우, a 패턴 내지 e 패턴까지 총 5가지의 CSI-RS 패턴을 가질 수 있다.
한편, CSI-RS 안테나 포트 개수가 8개가 아닌 2개, 4개일 경우의 CSI-RS 패턴은 CSI-RS 안테나 포트 개수가 8개일 때의 네스티드(nested) 구조로 구성된다.
즉, CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개 일 때의 패턴은 CSI-RS 안테나 포트 개수가 8개일 때의 각각의 특정 패턴 내에서 나누어진 패턴으로 구성되며, 따라서 총 패턴의 개수는 CSI-RS 안테나 포트 개수가 8개일 때의 2배가 된다. CSI-RS 안테나 포트 개수가 2개 일 때의 패턴 역시 CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개일 때의 각각의 특정 패턴 내에서 나누어진 패턴으로 구성되며, 따라서 총 패턴의 개수가 CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개일 때의 2배가 된다.
예를 들어 하나의 서브프레임 내에서 노멀 CP 경우에 대해서 기본적으로 적용되는 CSI-RS 패턴은 CSI-RS 안테나 포트 개수가 8개인 경우에 5가지(도 9a의 a 내지 e)이며, CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개일 때는 그 2배인 10가지이며, CSI-RS 안테나 포트 개수가 2개일 때는 20가지(a 내지 t)가 된다.
본 실시예에서는 채널상태 측정시, 각 전송단(기지국 및 기지국에 연결된 RRH 등)은 원활한 CSI-RS 측정 및 보고를 위하여 CSI-RS 전송 시 CSI-RS 포트 및 CSI-RS 패턴을 적절히 공유하거나 또는 분할하여 사용하는 경우에 관한 것이다.
다중 전송단의 CSI-RS 포트 및 패턴의 공유 또는 분할은 아래의 두 가지 목적을 충족시킬 수 있도록 구성된다.
우선, CoMP의 대상이 되는 단말은 각기 다른 전송단에서 전송된 CSI-RS을 구분할 수 있으며, 이에 따라 간섭에 영향 받지 않고 각 전송단의 채널을 측정 가능하여야 하며, 다음으로 각 전송단이 사용할 CSI-RS 포트 및 CSI-RS 패턴을 설정함에 있어 일정한 규칙이 존재하며, 단말은 각 전송단이 전송한 CSI-RS로부터 측정된 CSI를 보고할 때 상기의 규칙에 의거하여 상기 CSI에 전송단을 지시하는 전송단 식별자(CSI 지시 인덱스)를 연계하여 보고할 수 있도록 한다.
상기에 의해서 간섭 없는 채널 측정 및 보고가 가능하다. 상기 두 조건을 만족시키기 위하여, 본 실시예에서는 다음의 상태를 가정한다.
첫번째로, CoMP의 대상이 되는 각 단말이 다수의 전송단에서 전송되는 CSI-RS을 구분할 수 있도록 각기 다른 전송단에서 전송된 CSI-RS은 다른 리소스 자원을 사용하여 전송되도록 한다. 다른 리소스 자원을 가진다는 것은 각 전송단에서 전송된 CSI-RS가 다른 CSI-RS 포트 (넘버) 또는 다른 CSI-RS 패턴을 통해 전송됨을 의미한다.
한편, 전송단을 구성하는 RRH가 기지국(eNB)과 구분되는 셀 ID을 가질 경우, 단말은 별도의 정보 없이도 각 RRH 및 기지국이 CSI-RS을 구분할 수 있다. (보다 정확한 동작을 위해 각 RRH 및 기지국이 사용하는 CSI-RS 포트 및 패턴에 대한 정보를 단말에 통보할 수도 있다.)
반면 RRH가 기지국과 동일한 셀 ID을 가지도록 구성된 네트워크인 경우, 단말이 각 전송단에서 전송된 CSI-RS을 구분하기 위해서는 각 전송단이 사용하는 CSI-RS 포트 및 패턴에 대한 정보를 단말에 통보하여야 한다. 상기의 정보는 동일 RRH 또는 동일 기지국에서 전송한 CSI-RS을 구분 가능하도록 하는 것을 목적으로 하며, 정확히 어떠한 RRH에서 어떤 CSI-RS가 전송되었는가 등에 대한 정보는 포함하지 않는다.
단말은 각 전송단이 전송한 CSI-RS을 통해 각 채널을 파악하며 측정된 채널 정보를 보고할 때, 그 채널 정보가 어떤 CSI-RS을 통해 측정된 것인지를 함께 보고하게 되는 것이다.
요약하면, 일정한 규칙 또는 별도의 시그널링을 이용하여 각 전송단이 서로 다른 CSI-RS 포트(넘버) 및 패턴을 사용하도록 설계한 후, 그 설계방식에 따라 CSI-RS를 생성하여 단말로 전송하고, 단말도 그 설계에 대한 정보를 이미 알고 있으므로 수신한 CSI-RS가 어떠한 전송단이 전송한 것인지 알 수 있다는 것이다. 또한, 이런 경우 해당 CSI-RS로부터 측정되는 CSI를 전송할 때 그 특정한 CSI-RS 포트 및 패턴 정보에 대응되는 전송단 식별자, 즉 CSI 지시 인덱스를 함께 전송하는 것이다.
어떤 CSI-RS을 통해 측정된 CSI인지 단말이 보고하는 작업은 다음의 방식들이 가능하다.
우선 전제 조건으로서, 현재 표준에 따르면 전송단은 각 1, 2, 4, 8개의 CSI-RS 포트를 사용하여 CSI-RS 전송이 가능하나, CoMP 구현 시 전송단은 반드시 프리코딩을 수행하여야 하므로 본 실시예에서는 CSI-RS 포트의 개수가 2, 4, 8 인 경우만을 고려하며, 또한, 모든 전송단은 동일한 개수의 CSI-RS 포트를 사용하는 것으로 가정한다.
이러한 전제 조건 하에서, CSI-RS 포트 개수가 2, 4, 8인 경우, 사용 가능한 CSI-RS 패턴의 개수는 각각 20, 10, 5 개이다(FS1(FDD) 및 FS2(TDD) 모두에 필수사항으로 정의되며 노멀 CP를 가지는 경우로 가정).
따라서, 각 패턴을 지시하는 인덱스를 설정하고 서빙셀로 동작하는 전송단은 자신이 전송하는 CSI-RS 포트 개수 수 및 CSI-RS 패턴을 나타내는 인덱스를 RRC 시그널링을 통해 또는 시스템 정보(System information; SI)의 형태로 CoMP 대상이 되는 단말에 전달할 수 있다.
단말은 그 인덱스에 해당되는 CSI-RS 포트 및 패턴을 통해 수신되는 CSI-RS 이외의 모든 CSI-RS 신호를 비서빙 셀이 전송한 CSI-RS라 가정하며, 각 전송단이 동일한 개수의 CSI-RS 포트를 사용하였다는 가정 하에 채널을 측정한다.
단말은 채널 측정 후 CSI를 피드백할 때, 해당 CSI가 어떤 CSI-RS을 사용하여 측정된 것인지를 나타내는 인자, 즉 CSI 지시 인덱스를 CSI와 함께 피드백 한다.
도 9를 참고로 다시 설명하면, CSI-RS 포트 개수가 2, 4, 8인 경우의 CSI-RS 패턴 각각을 순서대로 0 내지 34(포트개수가 8 4, 2개인 경우 각각 CSI-RS 패턴이 5, 10, 20개 이므로 총 35개의 패턴임)로 인덱스를 설정한 경우이고, 예를 들어 서빙셀이 CSI-RS를 전송하는 안테나 포트 개수가 2개이고 첫번째 패턴을 사용하고 있다고 가정(즉, 인덱스= 0) 한다.
이 경우, 서빙셀의 CSI-RS 포트 및 패턴을 나타내는 인덱스 0을 미리 단말에 시그널링하면, 단말은 인덱스 0의 CSI-RS 패턴에 할당되어 전송된 기준신호가 서빙셀의 CSI-RS임을 알 수 있다.
이 때, 만일 동일하게 포트 개수가 2개이고 4, 7, 9번째 CSI-RS 패턴(인덱스가 각각 3, 6, 8)에서 CSI-RS가 측정되는 경우, 그로부터 CSI를 산출한 후 그를 피드백할 때 CSI에 추가하여 그 인덱스 또는 그 인덱스에 대응되는 다른 값으로 정의되는 CSI 지시 인덱스를 함께 피드백한다.
그러면, 그를 수신한 서빙 셀은 이미 CSI-RS 공유/분배 규칙에 따라 해당되는 인덱스 (또는 CSI 지시 인덱스)에 대응되는 전송단을 구분할 수 있게 되고, 따라서 해당되는 전송단의 CSI를 식별할 수 있게 되는 것이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI 피드백 방식을 이용하는 전송 모드 스위칭 방법의 흐름도이다.
도 10에 의한 실시예는 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 서빙 전송단에 의한 전송 모드 스위칭 방법이다.
우선, 서빙 전송단은 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단에 대하여, 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하는 채널 상태 정보를 단말로부터 수신한다.(S1010)
다음으로, 2 이상의 협력 전송단에 포함되는 비서빙(Non-Serving) 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한지 판단한다(S1020).
비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한지 여부는 해당 채널 상태가 CoMP를 수행하기에 충분한 정도로 우수한지 여부에 따라 결정될 수 있으며, 그 기준값은 임의로 정해질 수 있다.
상기 S1020 단계에서 비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한 경우에는 CoMP 모드로 단말에 하향링크 데이터를 전송하고 지속적으로 해당 피드백 모드를 유지한다(S1030).
한편, S1020 단계의 판단결과 비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절하지 않은 경우에는, 그러한 상태(즉, 가 소정 임계시간 이상 지속되는지 여부를 확인한다(S1040).
S1040 단계에서 비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 충분하지 않은 지속시간이 임계시간을 초과하면 전송모드를 단일셀 MIMO 모드로 전환한다(S1050).
이상의 과정은 모두 서빙 전송단에서 수행되는 것으로서, 도 10에서는 도시되지 않았지만 아래 과정이 추가로 구비될 수 있다.
우선, 서빙 셀이 다수의 다른 전송단(RRH 또는 eNB)이 동일한 단말을 감지한 경우를 확인하거나, 단말이 다수의 전송단을 인지하였다는 요청을 단말로부터 수신하는 단계를 추가로 구비할 수 있다.
또한, 상기와 같은 확인 또는 요청 수신에 따라서 CoMP 세트 인덱스 테이블을 생성하여 RRC로 단말에 시그널링하고, 전송모드를 상기 도 10에 설명된 모드(TM)로 전환하거나 단말에게 전송 모드 전환을 지시하는 단계를 추가로 구비할 수 있다.
또한, 전술한 바와 같은 전송 모드 전환이 있는 경우, CoMP 세트에 포함되는 모든 전송단에 대한 채널상태를 측정하고, n개의 협력 전송단을 선정하며, 본 발명의 실시예에 따른 CSI 피드백을 수행하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI 수신방법의 흐름도이다.
도 11에 의한 실시예는 다수의 전송단 중에서 서빙 전송단 또는 서빙 셀에서 수행되는 것이 일반적이지만 그에 한정되는 것은 아니다.
본 실시예에 의한 CSI 수신방법은 1 이상의 협력 전송단에 대한 채널 상태 정보를 단말로부터 수신하되, 채널상태 정보가 어느 전송단에 대한 것인지를 나타내는 전송단 식별자를 포함하는 채널상태 정보를 단말로부터 수신하는 단계(S1110)와, 수신한 상기 전송단 식별자를 이용하여 1 이상의 협력 전송단 각각에 대한 채널상태 정보를 확인하는 단계(S1120)를 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 S1110 단계 이전에 미리 RRC 시그널링을 이용하여 CoMP 세트 인덱스 테이블(CoMP Set Index Table)을 단말로 전송하는 단계(S1105)를 추가로 포함할 수 있다. CoMP 세트 인덱스는 CoMP 대상 전송단으로 구성가능한 전송단, 즉 협력 가능 전송단 각각을 나타내기 위한 것이다.
이 때, 전송단 식별자는 도 3 내지 9를 참고로 설명한 바와 같은 실시예에 의하여 구현될 수 있다.
즉, 전송단 식별자는 셀 ID 기반으로 생성되는 CoMP 세트 인덱스일 수도 있고, CSI-RS 포트/패턴 정보로부터 생성되는 CSI 지시 인덱스일 수도 있다.
물론, 도시하지는 않았지만, 서빙 전송단은 1 이상의 협력 전송단의 CSI 이외에, 서빙 전송단 자신에 대한 CSI도 단말로부터 수신하게 된다.
또한, 전술한 바와 같이 단말로부터 수신하는 협력 전송단에 대한 채널상태 정보는 1) CQI, 2) CQI 및 PMI, 3) CQI, PMI 및 RI인 경우 모두가 가능하며, 각각의 피드백 대상 채널상태 정보의 종류를 나타내는 모드를 단말이 선택적으로 사용될 수 있다.
또한, 서빙 전송단과 나머지 협력 전송단에 대한 채널상태 정보를 수신할 때에 단말이 송신하는 일정 순서에 따라서 채널 상태 정보를 수신할 수 있으며, 채널 상태 정보는 광대역 CSI이거나 서브밴드 CSI 모두가 될 수 있다.
이를 통하여, 서빙 전송단은 CoMP를 구성하는 다수의 협력 전송단 각각의 채널상태를 구별하여 확인할 수 있고, 따라서 CoMP를 적절하게 수행할 수 있게 되는 것이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태정보 송신장치의 기능별 블록도이다.
본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태정보 송신장치(1200)는 다수의 전송단으로부터 채널상태 측정을 위한 기준신호를 수신하는 기준신호 수신부(1210)와, 다수의 전송단 각각의 채널상태 정보를 측정하는 CSI 측정부(1220)와, 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백 송신하되, 상기 협력 전송단에 각각에 대한 채널상태 정보에는 해당되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하도록 구성하는 CSI 피드백부(1230) 등을 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 채널상태정보 송신장치(1200)는 다수의 전송단 중에서 실제 CoMP를 수행할 협력 전송단 세트 또는 CoMP 세트를 선택하는 협력 전송단 선택부(1240)를 추가로 구비할 수 있으며, 이러한 협력 전송단 선택부(1240)는 전송단 중 하나로부터의 시그널링(PDCCH 수신 또는 RRC 시그널링)을 통해서 수신한 정보를 이용하여 수행하거나, 측정된 각 전송단의 채널상태 정보를 기초로 자신이 직접 수행할 수 있다.
CSI 피드백부(1230)가 서빙 전송단으로 피드백하는 협력 전송단에 대한 채널상태 정보는 1) CQI, 2) CQI 및 PMI, 3) CQI, PMI 및 RI인 경우 모두가 가능하며, 각각의 피드백 대상 채널상태 정보의 종류를 나타내는 모드를 단말이 선택적으로 사용할 수 있다.
본 장치에서 사용되는 전송단 식별자는 셀 ID 기반으로 생성되는 CoMP 세트 인덱스일 수도 있고, CSI-RS 포트/패턴 정보로부터 생성되는 CSI 지시 인덱스일 수도 있다.
상기 CSI 피드백부(1230)는 서빙 전송단 및 1 이상의 나머지 협력 전송단의 CSI를 전송할 때 일정한 순서에 따를 수 있으며, 피드백 송신시 서빙 전송단의 채널상태 정보를 전송하고, 그 이후에 나머지 협력 전송단의 채널상태정보를 전송할 수 있다.
또한, 2 이상의 협력 전송단이 복수의 서브밴드 또는 서브캐리어를 포함하는 광대역을 사용하는 경우, 1) 협력 전송단에 포함된 모든 전송단이 동일한 서브밴드에 대한 채널상태정보를 피드백 송신할 수 있고, 2) 서빙 전송단에 대해서는 광대역 CSI 및 서브밴드 CSI를 모두 피드백하고 서빙 전송단 이외의 협력 전송단에 대해서는 광대역 CSI만을 피드백하거나, 서브밴드 CSI 또는 일부 서브밴드 CSI의 평균값을 피드백할 수 있다.
CSI 피드백부(1230)이 수행하는 피드백 시나리오와 사용되는 전송단 식별자에 대한 구성은 도 3 내지 9에 설명된 실시예에 따를 수 있으며, 중복을 피하기 위하여 상세한 설명은 생략한다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI 수신장치의 기능별 블록도이다.
도 13에 의한 CSI 수신장치는 CoMP 시스템을 구성하는 다수의 전송단 중에서 서빙 전송단 또는 서빙 셀 내부 또는 그와 연동하여 구현되는 것이 일반적이지만 그에 한정되는 것은 아니다.
본 실시예에 의한 CSI 수신장치(1300)는 1 이상의 협력 전송단에 대한 채널 상태 정보(CSI)를 단말로부터 수신하되, 채널상태 정보가 어느 전송단에 대한 것인지를 나타내는 전송단 식별자를 포함하는 채널상태 정보를 단말로부터 수신하는 수신처리부(1310)와, 수신한 상기 전송단 식별자를 이용하여 1 이상의 협력 전송단 각각에 대한 채널상태 정보를 확인하는 CSI 확인부(1320)를 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 CSI 수신장치(1300)는 미리 별도의 시그널링(RRC 등)을 통해서 1 이상의 협력 전송단에 대한 전송단 식별 정보(CoMP 세트 인덱스 정보 또는 CSI-RS 포트/패턴 정보 등)를 단말로 전달하는 전송단 식별정보 전달부(1330)를 추가로 포함할 수 있을 것이다.
또한, 상기 CSI 수신장치가 도 10과 같은 전송 모드 스위칭 기능을 가지는 경우에는, 모드 전환 제어부를 추가로 구비할 수 있으며, 이러한 모드 전환 제어부는 수신한 CSI로부터 2 이상의 협력 전송단에 포함되는 비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한지 판단하고, 적절한 경우에는 CoMP 전송 모드를 계속 유지하며, 비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절하지 않은 경우에는 그러한 상태가 일정 임계시간 이상 지속되는 경우에 전송모드를 단일셀 MIMO 모드로 전환하는 기능을 수행할 수 있다.
이 때, 전송단 식별정보 또는 전송단 식별자는 도 3 내지 9를 참고로 설명한 바와 같은 실시예에 의하여 구현될 수 있다.
즉, 전송단 식별자는 셀 ID 기반으로 생성되는 CoMP 세트 인덱스일 수도 있고, CSI-RS 포트/패턴 정보로부터 생성되는 CSI 지시 인덱스일 수도 있다.
전술한 바와 같이 단말로부터 수신하는 협력 전송단에 대한 채널상태 정보는 1) CQI, 2) CQI 및 PMI, 3) CQI, PMI 및 RI인 경우 모두가 가능하며, 각각의 피드백 대상 채널상태 정보의 종류를 나타내는 모드를 단말이 선택적으로 사용될 수 있다.
또한, 상기 수신처리부(1310)은 서빙 전송단과 나머지 협력 전송단에 대한 채널상태 정보를 수신할 때에 단말이 송신하는 일정 순서에 따라서 채널 상태 정보를 수신할 수 있으며, 채널 상태 정보는 광대역 CSI이거나 서브밴드 CSI 모두가 될 수 있다.
이를 통하여, 서빙 전송단은 CoMP를 구성하는 다수의 협력 전송단 각각의 채널상태를 구별하여 확인할 수 있고, 따라서 CoMP를 적절하게 수행할 수 있게 되는 것이다.
이상의 실시예 들을 이용하면, 2 이상의 전송단과 송수신하는 통신 시스템(CoMP 시스템 등)에서, 어느 전송단의 채널상태정보인지를 식별할 수 있는 식별 정보(전송단 식별자)를 채널상태정보(CSI)와 함께 전송단으로 피드백함으로써, 다수 전송단에 대한 정확한 채널상태 파악이 가능해지므로, 결과적으로 CoMP 를 원활하게 수행할 수 있다.
또한, 상기와 같이 여러 전송단에 대한 CSI를 구별가능하게 피드백하면서도, 종래에 정의된 피드백 모드를 최대한 활용함으로써 피드백 오버헤드를 최소화 할 수 있다는 효과가 있다.
또한, 2 이상의 전송단과 송수신하는 통신 시스템에서, 단말이 협력 전송단(셀 또는 기지국 등)을 구분할 수 있는 전송단 식별정보를 이용하여 서빙 전송단으로 채널 상태정보를 피드백하고, 서빙 전송단은 그를 이용하여 단일셀 MIMO 전송모드 및 CoMP 전송 모드 사이의 전환을 수행함으로써, 두 전송 모드의 동적인 스위칭이 가능하다는 효과가 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2011년 2월 14일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2011-0013030 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (14)

  1. 하나의 수신단이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 수신단에 의한 채널상태 정보(CSI) 송신 방법으로서,
    상기 다수의 전송단으로부터 채널상태 측정을 위한 기준신호를 수신하는 단계;
    상기 다수의 전송단 각각의 채널상태 정보를 측정하는 단계;
    상기 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백하되, 송신되는 채널상태 정보에 대응되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 함께 전송하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 채널상태 측정을 위한 기준신호는 CSI-RS 및 CRS 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 송신되는 채널상태 정보는 프리코더 매트릭스 인덱스(PMI), 랭크 인덱스(RI), 채널품질 지시자(CQI) 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 피드백 송신시, CQI만을 전송하는 방식, CQI와 PMI를 전송하는 방식 및 CQI, PMI 및 RI를 모두 전송하는 방식 중 하나 이상이 선택적으로 사용되는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 채널상태 정보는 상기 2 이상의 협력 전송단 전체에 대한 채널상태 정보 피드백인 제1모드와 상기 2 이상의 협력 전송단 중에서 채널 상태가 우수한 일부 전송단에 대한 채널상태 정보 피드백인 제2모드 중 하나로 피드백됨을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법
  6. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 송신 단계에서는, 서빙 전송단의 채널상태 정보를 먼저 전송하고, 그 이후에 나머지 협력 전송단의 채널상태정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 송신 단계에서는,
    2 이상의 협력 전송단이 복수의 서브밴드를 포함하는 광대역을 사용하는 경우, 협력 전송단에 포함된 서빙 전송단이 채널상태정보를 전송하는 서브밴드와 동일한 서브밴드에 한하여, 나머지 협력 전송단이 자신의 채널상태정보를 피드백 송신하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 송신단계에서는,
    2 이상의 협력 전송단이 복수의 서브밴드를 포함하는 광대역을 사용하는 경우, 서빙 전송단에 대해서는 광대역 채널상태 정보와 1 이상의 서브밴드 채널상태정보를 전송하고, 서빙 전송단을 제외한 나머지 협력 전송단에 대해서는 광대역 채널상태정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 송신 단계에서는,
    2 이상의 협력 전송단이 복수의 서브밴드를 포함하는 광대역을 사용하는 경우, 서빙 전송단에 대해서는 광대역 채널상태 정보와 1 이상의 서브밴드 채널상태정보를 전송하고, 서빙 전송단을 제외한 나머지 협력 전송단에 대해서는 선택된 1 이상의 서브밴드 채널상태정보의 평균값을 전송하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 전송단 식별자는 각 전송단이 기준신호를 전송하는 안테나 포트 개수별 CSI-RS 패턴 중 하나에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신 방법.
  11. 하나의 수신단이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 서빙 전송단에 의한 전송 모드 스위칭 방법으로서,
    상기 다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대하여, 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하는 채널 상태 정보를 수신단으로부터 수신하는 단계;
    상기 2 이상의 협력 전송단에 포함되는 비서빙(Non-Serving) 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한지 판단하는 단계;
    상기 비서빙 전송단의 채널상태가 CoMP를 지원하기에 적절한 경우에는 CoMP 모드로 수신단에 하향링크 데이터를 전송하고, 적절하지 않은 경우에는 그러한 상태가 소정 임계시간 이상 지속되면 전송모드를 단일셀 MIMO 모드로 전환하는 단계;
    를 포함하는 전송 모드 스위칭 방법.
  12. 하나의 수신단이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서 서빙 전송단에 의한 채널상태 정보(CSI) 수신 방법으로서,
    상기 다수의 전송단 중에서 1 이상의 협력 전송단에 대한 채널 상태 정보를 수신단으로부터 수신하되, 채널상태 정보가 어느 전송단에 대한 것인지를 나타내는 전송단 식별자를 포함하는 채널상태 정보를 수신단으로부터 수신하는 단계;
    수신한 상기 전송단 식별자를 이용하여 1 이상의 협력 전송단 각각에 대한 채널상태 정보를 확인하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 수신방법.
  13. 하나의 수신단이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서의 채널상태 정보(CSI) 송신 장치로서,
    상기 다수의 전송단으로부터 채널상태 측정을 위한 기준신호를 수신하는 기준신호 수신부;
    다수의 전송단 각각의 채널상태 정보를 측정하는 CSI 측정부;
    다수의 전송단중 2 이상의 협력 전송단(Coordination Cell)에 대한 채널상태 정보를 상기 다수 전송단 중 하나 이상으로 피드백 송신하되, 상기 협력 전송단에 각각에 대한 채널상태 정보에는 해당되는 전송단을 식별하기 위한 전송단 식별자를 포함하로록 구성하는 CSI 피드백부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 송신장치.
  14. 하나의 단말이 다수의 전송단과 통신을 수행하는 통신 시스템에서의 채널상태 정보(CSI) 수신 장치로서,
    상기 다수의 전송단 중에서 선택되는 1 이상의 협력 전송단에 대한 채널 상태 정보(CSI)를 단말로부터 수신하되, 채널상태 정보가 어느 전송단에 대한 것인지를 나타내는 전송단 식별자를 포함하는 채널상태 정보를 단말로부터 수신하는 수신처리부;
    수신한 상기 전송단 식별자를 이용하여 1 이상의 협력 전송단 각각에 대한 채널상태 정보를 확인하는 CSI 확인부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널상태정보 수신장치.
PCT/KR2012/000825 2011-02-14 2012-02-03 채널상태정보 송수신 장치 및 방법 Ceased WO2012111928A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2011-0013030 2011-02-14
KR1020110013030A KR20120093027A (ko) 2011-02-14 2011-02-14 채널상태정보 송수신 장치 및 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012111928A1 true WO2012111928A1 (ko) 2012-08-23

Family

ID=46672792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/000825 Ceased WO2012111928A1 (ko) 2011-02-14 2012-02-03 채널상태정보 송수신 장치 및 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20120093027A (ko)
WO (1) WO2012111928A1 (ko)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101971079B1 (ko) * 2012-09-20 2019-08-13 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치
US9374757B2 (en) 2012-12-27 2016-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for one cell operation with fast small cell switching in wireless communication system
US20160006553A1 (en) * 2013-02-24 2016-01-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting downlink channel state
CN105009626B (zh) * 2013-02-24 2018-09-25 Lg电子株式会社 在无线通信系统中报告用于3维波束形成的信道状态信息的方法
WO2015060680A2 (ko) 2013-10-24 2015-04-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016175401A1 (ko) * 2015-04-26 2016-11-03 엘지전자 주식회사 고속 이동 사용자 기기의 채널상태정보 보고
US11929806B2 (en) 2018-07-24 2024-03-12 Lg Electronics Inc. Method for reporting multiple channel state information in wireless communication system and apparatus therefor

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100104033A1 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for separable channel state feedback in a wireless communication system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100104033A1 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for separable channel state feedback in a wireless communication system

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Enhanced UL and DL transmission for CoMP", 3GPP TSG RAN1 #63BIS, RL-110162, 21 January 2011 (2011-01-21) *
"Simulation assumptions for intra/inter-site CoMP", 3GPP TSG RAN WORKING GROUP 1 MEETING #63BIS, RL-110161, 21 January 2011 (2011-01-21) *
"Study on Coordinated Multi-Point Operation for LTE", 3GPP TSG RAN WG1 #63BIS, RL-110264, 21 January 2011 (2011-01-21) *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120093027A (ko) 2012-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013176480A1 (en) Reference signal measurement method and apparatus for use in wireless communication system including plural base stations with distributed antennas
WO2018128453A1 (en) Method of transmitting reference signal for channel state change measurement and apparatus therefor
WO2017111494A1 (en) Scheme for configuring reference signal and communicating channel state information in a wireless communication system using multiple antenna ports
WO2016072784A1 (en) Channel state information measurement method and user equipment
WO2012015238A2 (ko) 다중 노드 시스템에서 기지국이 노드를 반정적으로 단말에 할당하는 방법 및 장치
WO2014069956A1 (en) Method and apparatus for performing interference measurement in wireless communication system
WO2011013989A2 (en) Method and apparatus for transmitting reference signal in multiple input multiple output communication system
WO2011013990A2 (en) Method and apparatus for transmitting reference signal for reducing inter-cell interference in multiple input multiple output communication system
WO2011119005A2 (en) Method and base station for receiving reference signal, and method and user equipment for receiving reference signal
WO2019017753A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016010379A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널을 추정하는 방법 및 장치
WO2018056784A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016043523A1 (ko) 반송파 집성 기법을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국과 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2018026230A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2013100516A1 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving reference signal transmission information in cellular radio communication system using cooperative multi-point scheme
WO2017222329A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018147700A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말과 복수의 trp (transmission and reception point)를 포함하는 기지국의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016163819A1 (ko) 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016171513A1 (ko) 비인가 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2016013882A1 (ko) 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 전송하는 방법 및 장치
WO2012002673A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 방법 및 장치
WO2016186378A1 (ko) 다중 안테나 무선 통신 시스템에서의 참조신호 정보 피드백 방법 및 이를 위한 장치
WO2015141959A1 (ko) 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2011099715A2 (ko) 채널추정 기준신호의 주기/비주기 전송 스위칭 방법, 그를 이용한 채널추정 기준신호의 송수신 장치 및 방법
WO2019216610A1 (ko) 하향링크 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12747330

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12747330

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1