WO2013100689A1 - 송수신 포인트, 송수신 포인트의 기준 신호 전송 방법, 단말, 및 단말의 기준 신호 수신 방법 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to transmission and reception of reference signals that can be used for channel state measurement and interference measurement in a wireless communication system.
- each user equipment In order to improve performance through accurate demodulation of control information and data information in a wireless mobile communication system, each user equipment (UE) needs to accurately measure interference from an adjacent cell or a transmission / reception point. .
- LTE Long Term Evolution
- CRS Cell-specific Reference Signal
- LTE-A next generation mobile communication system
- LTE-A LTE-Advanced
- CRS can be used or less. In this case, interference measurement based on CRS may be difficult.
- CSI-RS Channel Status Information Reference Signal
- the CSI-RS is transmitted at a lower frequency than the CRS, it is necessary to increase the transmission frequency of the CSI-RS for the interference measurement.
- a method of transmitting a reference signal for measuring channel conditions executed at a transmission / reception point and interference from adjacent transmission / reception points wherein the reference signal is one physical resource block for each antenna port (Physical) Determining whether to map to one resource element or two resource elements within a Resource Block (PRB) pair; Higher layer signaling for implicitly indicating whether the reference signal is mapped to one resource element or two resource elements in one physical resource block (PRB) pair for each antenna port Doing; And mapping the reference signal to one or two resource elements in one physical resource block (PRB) pair for each antenna port and transmitting the signal, wherein the higher layer signaling includes muting information.
- the reference signal transmission method is characterized in that it is indicated whether the reference signal is mapped to one resource element or two resource elements in one physical resource block (PRB) pair for each antenna port.
- Another embodiment of the present invention is a device for transmitting a reference signal for measuring channel state and interference from adjacent transmission / reception points, wherein the reference signal has one physical resource block (PRB) for each antenna port.
- a controller for determining whether to map to one resource element or two resource elements in a pair;
- higher layer signaling for implicitly indicating whether the reference signal is mapped to one resource element or two resource elements within one physical resource block (PRB) pair for each antenna port.
- a transmitter for mapping the reference signal to one or two resource elements in one physical resource block (PRB) pair for each antenna port, and transmitting the mapping signal.
- the upper layer signaling includes muting information.
- Another embodiment of the present invention is a method of receiving a reference signal for measuring the channel state and interference from adjacent transmission and reception points executed in a terminal, wherein the reference signal is one physical resource block for each antenna port (Physical Resource) Receiving higher layer signaling that can implicitly indicate whether to map to one resource element or two resource elements in a PRB) pair; Determining a resource element to which the reference signal is mapped based on the configuration information; And receiving the reference signal through the determined resource element, wherein the higher layer signaling includes muting information, wherein the reference signal is within one physical resource block (PRB) pair for each antenna port.
- PRB physical resource block
- the reference signal is within one physical resource block (PRB) pair for each antenna port.
- PRB physical resource block
- Another embodiment of the present invention is a device for receiving a reference signal for measuring channel state and interference from adjacent transmit / receive points, wherein the reference signal has one physical resource block (PRB) for each antenna port.
- a receiving unit for receiving higher layer signaling that can implicitly indicate whether to map to one resource element or two resource elements in a pair; And a controller configured to determine a resource element to which the reference signal is mapped based on the setting information, and extract the resource element based on the determined resource element when the reference signal is received through the receiver.
- Upper layer signaling includes muting information, wherein mapped resource elements are indicated by the muting information when the reference signal is mapped to one resource element within one physical resource block (PRB) pair for each antenna port. Whether the reference signal is mapped to one resource element or two resource elements within one physical resource block (PRB) pair for each antenna port depends on whether it is included in resource elements or not. It provides a terminal characterized by.
- the frequency of the CSI-RS is increased so that the CSI-RS can be used for interference measurement in addition to the channel measurement.
- FIG. 1 illustrates an example of a communication system.
- FIG. 2 illustrates CSI-RS pattern information according to CSI-RS pattern information and CSI-RS antenna port in case of a normal CP.
- FIG. 3 illustrates CSI-RS pattern information according to CSI-RS pattern information and CSI-RS antenna port in case of an extended CP.
- 4 to 10 illustrate a CSI-RS pattern when two resource elements are allocated to each antenna port in the case of a normal CP.
- 11 to 17 illustrate a CSI-RS pattern when two resource elements are allocated to each antenna port in case of an extended CP.
- FIG. 19 illustrates an example of dividing the existing CSI-RS configuration and the extended CSI-RS configuration based on a zero transmit power CSI-RS pattern.
- 20 is a block diagram illustrating a configuration of a transmission and reception point according to an embodiment.
- 21 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
- 22 is a flowchart illustrating a CSI-RS transmission and reception method according to an embodiment.
- FIG. 1 illustrates an example of a communication system.
- Communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
- a communication system includes a user equipment (UE) 10 and a transmission / reception point 20 for performing uplink and downlink communication with the terminal 10.
- UE user equipment
- transmission / reception point 20 for performing uplink and downlink communication with the terminal 10.
- the terminal 10 or a user equipment is a comprehensive concept that means a user terminal in wireless communication.
- UE user equipment
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- LTE Long Term Evolution
- HSPA mobile station
- GSM UT
- SS subscriber station
- wireless device a wireless device that includes a user terminal, a subscriber station (SS), and a wireless device.
- a transmission / reception point 20 or a cell generally refers to a station communicating with the terminal 10, and includes a base station, a Node-B, an evolved Node-B, and a base transceiver. It may be called other terms such as a System, an Access Point, a Relay Node, and the like.
- a transmission / reception point 20 or a cell is to be interpreted in a comprehensive sense indicating a part of a region covered by a base station controller (BSC) in a CDMA, a NodeB of a WCDMA, and the like.
- BSC base station controller
- Comprehensive means any type of device that can communicate with one or more terminals, such as heads, relay nodes, macrocell sectors, sites, and other microcells such as femtocells and picocells. Used as a concept.
- the terminal 10 and the transmission / reception point 20 are used in a generic sense as a transmission / reception subject used to implement the technology or technical idea described in the present specification and are not limited to the terms or words specifically referred to.
- One terminal 10 and one transmission / reception point 20 are illustrated in FIG. 1, the present invention is not limited thereto.
- One transmission / reception point 20 may communicate with a plurality of terminals 10, and one terminal 10 may communicate with a plurality of transmission / reception points 20.
- CDMA code division multiple access
- TDMA time division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- OFDM OFDM
- the present invention is a combination of the TDD (Time Division Duplex) method is transmitted using a different time, uplink transmission and downlink transmission, FDD (Frequency Division Duplex) method is transmitted using a different frequency, combining the TDD and FDD Applicable to hybrid duplexing method.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- embodiments of the present invention are applicable to asynchronous wireless communication that evolves into Long Term Evolution (LTE) and LTE-advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication that evolves into CDMA, CDMA-2000, and UMB.
- LTE Long Term Evolution
- WCDMA Long Term Evolution-advanced through GSM
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- HSPA High Speed Packet Access
- CDMA Code Division Multiple Access
- CDMA-2000 Code Division Multiple Access-2000
- UMB Universal Mobile Broadband
- one radioframe consists of 10 subframes, one subframe consists of two slots, and one slot has seven symbols (normal CP ( normal cyclic prefix) or 6 symbols (for extended cyclic prefix).
- the radio frame may have a length of 10 ms, and the subframe may have a length of 1.0 ms.
- One resource block may be set in units of 180 kHz on one slot (0.5 ms) frequency axis on the time axis.
- One physical resource block (PRB) pair may be set in units of 180 kHz on one subframe (two slots) frequency axis on the time axis.
- the frequency of one resource block may consist of 12 subcarriers
- the frequency of one resource block may consist of 24 subcarriers.
- the resource element (RE) may be set in one subcarrier unit on one symbol frequency axis on the time axis.
- one resource block includes one slot on the time axis and 12 subcarriers on the frequency axis will be described.
- the present invention is not limited thereto.
- the terminal 10 and a transmission / reception point 20 may communicate in uplink and downlink.
- the transmission / reception point 20 may perform downlink transmission to the terminal 10.
- the transmission / reception point 20 may transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) as a downlink data channel for unicast transmission.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the transmission / reception point 20 may be configured to transmit downlink control information such as scheduling required for reception of the PDSCH and transmission on an uplink data channel (for example, a physical uplink shared channel (PUSCH)).
- PUSCH physical uplink shared channel
- Physical Downlink Control Channel as a downlink control channel for transmitting the grant information
- Physical Control Format Indicator Channel Physical Control Format Indicator Channel
- PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
- PHICH physical HARQ indicator channel
- HARQ hybrid automatic repeat request
- the terminal 10 may perform uplink transmission to the transmission / reception point 20.
- the terminal 10 may transmit a PUSCH as a downlink data channel for unicast transmission.
- the terminal 10 requests resource allocation when transmitting data through HARQ acknowledgment (NACK) / negative ACK (NACK), channel status report, and uplink indicating whether the downlink transport block has been successfully received.
- NACK HARQ acknowledgment
- NACK negative ACK
- a physical uplink control channel (PUCCH) as an uplink control channel for transmitting uplink control information (UCI) including a scheduling request may be transmitted.
- UCI uplink control information
- Cell-specific reference signal (CRS), MBSFN reference signal (Multicast / Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal, MBSFN-RS), UE-specific reference signal (UE-) Specific Reference Signal or Demodulation Reference Signal (DM-RS), Positioning Reference Signal (PRS), and CSI Reference Signal (Channel Status Information Reference Signal, CSI-RS) may be transmitted.
- CRS Cell-specific reference signal
- MBSFN-RS Multicast / Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal
- UE-RS UE-specific reference signal
- DM-RS Demodulation Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- CSI Reference Signal Channel Status Information Reference Signal
- the CSI-RS corresponds to a non-zero transmission power CSI-RS transmitted for measuring channel state information in a specific cell and a non-zero transmission power CSI-RS transmitted in an adjacent cell. It may be classified as a zero transmission power CSI-RS (mutation) for muting the PDSCH transmission in the resource.
- CSI-RS not specifically added and described means non-zero transmit power CSI-RS.
- the CSI-RS may be used by the terminal 10 to measure channel status information (CSI).
- the terminal 10 knows the transmission power of the CSI-RS transmitted from the transmission / reception point 20 and compares it with the CSI-RS reception power to estimate channel status information (CSI).
- the estimated channel state information may be transmitted from the terminal 10 to the transmission / reception point 20 through the PUCCH or the PUSCH.
- the transmission / reception point 20 may perform downlink scheduling based on the received channel state information.
- One CSI-RS for each antenna port for CSI-RS transmission in a region of one physical resource block pair (one subframe on the time axis and 12 subcarriers on the frequency axis) in a specific subframe at a predetermined period.
- uplink may support up to eight antennas, and CSI-RS may also be allocated up to eight within a time-frequency resource region corresponding to one physical resource block pair.
- the case where the CSI-RS is mapped to one resource element in one physical resource block (PRB) pair for each antenna port is referred to as 'existing CSI-RS configuration', and the CSI-RS is one physical port for each antenna port.
- PRB physical resource block
- a case where two resource elements are mapped in a resource block (PRB) pair will be referred to as 'extended CSI-RS configuration'.
- the transmission / reception point 20 may include information on the period and offset of a CSI-RS transmission subframe, information on the number of antenna ports for CSI-RS transmission, and CSI- through higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling.
- Information on an RS pattern (resource element to which a CSI-RS is allocated) may be transmitted.
- the period of the CSI-RS may be 5, 10, 20, 40, or 80 ms, and the information configured to indicate the period and offset of the CSI-RS transmission subframe may be 8 bits.
- Information on the number of antenna ports for CSI-RS transmission may be 2 bits indicating one of 1, 2, 4, and 8.
- the information on the CSI-RS pattern may be 5 bits that designate one in Tables 1 and 2 below.
- Table 1 shows a case of a normal CP and Table 2 shows a case of an extended CP.
- CSI-RS pattern information 0 to 19 may be applied to both FDD and TDD schemes, and 20 to 31 may be applied only to TDD schemes.
- CSI-RS pattern information 0 to 15 may be applied to both FDD and TDD schemes, and 16 to 27 may be applied only to TDD schemes.
- n s has a value of 0 for the first slot of the subframe and a value of 1 for the second slot.
- the CSI-RS sequence ( ) Is an orthogonal sequence ( And then complex-valued symbols ( ).
- Equation 1 Corresponds to a complex-valued symbol mapped to the k th subcarrier and the l th symbol of the p th antenna port, and the CSI-RS sequence ( ) And orthogonal sequences ( It can be seen that) is multiplied and mapped.
- FIG. 2 illustrates CSI-RS pattern information according to CSI-RS pattern information and CSI-RS antenna port in case of normal CP
- FIG. 3 illustrates CSI-RS pattern information and CSI-RS according to CSI-RS antenna port in case of extended CP. The RS pattern is shown.
- the numbers indicate the CSI-RS configuration number corresponding to each CSI-RS pattern as shown in Table 1 and Table 2, a is CSI- through the antenna port ⁇ 15, 16 ⁇ RS transmission, b is CSI-RS transmission through antenna port ⁇ 17,18 ⁇ , c is CSI-RS transmission through antenna port ⁇ 19,20 ⁇ , and d is CSI-RS through antenna port ⁇ 21,22 ⁇ Indicates a transmission.
- the configuration information of the zero transmit power CSI-RS is 16-bit bitmap information configured by setting the number of CSI-RS antenna ports to four. That is, in Table 1 or Table 2, a 16-bit bitmap is formed by using each CSI-RS pattern as one bit when the number of CSI-RS antenna ports is four.
- the 16-bit bitmap information may be 0010000000000000.
- the CRS may be used for measuring channel state information and for measuring interference from adjacent cells.
- the next generation mobile communication system such as LTE-A
- various communication environments and various technologies are considered, and for this, it may be limited to measure interference using only CRS.
- CSI-RS for interference measurement in addition to CRS.
- the CSI-RS is transmitted at a low frequency with a period of 5, 10, 20, 40, or 80 ms, it may be difficult to perform channel measurement and interference measurement using the CSI-RS, and the transmission frequency of the CSI-RS Consideration should be given to how to increase
- An embodiment of the present invention uses the existing CSI-RS pattern information, but uses a method of increasing a resource (resource element) through which the CSI-RS is transmitted. In this case, the following principles are preferably applied.
- Equation 1 resource elements for each CSI-RS antenna port are mapped in units of 12 subcarriers on a frequency axis. In an embodiment of the present invention, resource elements for each CSI-RS antenna port are mapped in units of six subcarriers on a frequency axis, thereby doubling resources for the CSI-RS.
- Table 1 and Table 2 the CSI-RS pattern when using eight CSI-RS antenna ports can be separated into two CSI-RS pattern when using four CSI-RS antenna ports.
- the CSI-RS pattern when using four CSI-RS antenna ports has a 'nested structure' that can be separated into two CSI-RS patterns when using two CSI-RS antenna ports.
- the CSI-RS pattern according to the embodiment of the present invention also has a 'nested structure'.
- Table 1 and Table 2 related to the conventional CSI-RS pattern are not changed, and the CSI-RS setting of Table 1 and Table 2 is utilized as much as possible.
- Information related to the CSI-RS transmission frame (8 bits), information related to the number of CSI-RS antenna ports (2 bits), and information related to the CSI-RS pattern (5 bits) are used without change.
- the CSI-RS transmission resource is set at twice the frequency by changing only Equation 1 above.
- Equation 2 below extracts only a part related to k in Equation 1, and changes Equation 2 to configure a CSI-RS transmission resource.
- Example N2-1 shows a CSI-RS pattern according to example N2-1 at a normal CP, one or two CSI-RS antenna ports.
- Example N2-1 may be configured when CSI-RS patterns 0 to 9 and 20 to 25 are used among CSI-RS patterns using one or two CSI-RS antenna ports in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 3-1 below. That is, for the resource element RE indicated by the CSI-RS configuration of Table 1, resource elements RE shifted on the frequency axis by 0 and -6 are shifted to the antenna port ⁇ 15 ⁇ or ⁇ 15, 16 ⁇ .
- Example N2-2 shows a CSI-RS pattern according to example N2-2 at a normal CP, one or two CSI-RS antenna ports.
- Example N2-2 may be configured when using CSI-RS patterns 10 to 19 and 26 to 31 of CSI-RS patterns using one or two CSI-RS antenna ports in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 3-2. That is, for the resource element RE indicated by the CSI-RS configuration of Table 1, resource elements RE shifted on the frequency axis by 0 and +6 are shifted to the antenna port ⁇ 15 ⁇ or ⁇ 15, 16 ⁇ .
- the CSI-RS pattern when k 'is 6 or more, the CSI-RS pattern is set as in Equations 3-1 and 4, and when k' is less than 6, Equations 3-2 and 5 and Likewise, the CSI-RS pattern may be set.
- Example N4-1 shows a CSI-RS pattern according to Example N4-1 in a normal CP, four CSI-RS antenna ports.
- Example N4-1 may be configured when CSI-RS patterns 0 to 4 and 20 to 22 are used among the CSI-RS patterns using four CSI-RS antenna ports in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 4-1. That is, for the resource element (RE) indicated by the CSI-RS configuration of Table 1, resource elements (RE) shifted on the frequency axis by 0 / -6 are assigned to the antenna ports ⁇ 15,16 ⁇ . Resource element (RE) shifted on the frequency axis by -1 / -7 for antenna port ⁇ 17,18 ⁇ .
- Example N4-2 shows a CSI-RS pattern according to Example N4-2 in a normal CP, four CSI-RS antenna ports.
- Example N4-2 may be configured when CSI-RS patterns 5 to 9 and 23 to 25 are used among the CSI-RS patterns using four CSI-RS antenna ports in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 4-2. That is, for the resource element (RE) indicated by the CSI-RS configuration of Table 1, resource elements (RE) shifted on the frequency axis by 0 / -6 are assigned to the antenna ports ⁇ 15,16 ⁇ . Resource elements RE shifted on the frequency axis by + 1 / -5 for antenna port ⁇ 17,18 ⁇ .
- the above-described examples N4-1 and N4-2 use only part of the CSI-RS pattern information of Table 1. Combining the above-described examples N4-1 and N4-2 to use all the CSI-RS pattern information is as shown in Equation 4-3.
- Equation 4-3 if k 'is odd, the CSI-RS pattern is set as in Equation 4-1 and FIG. 6, and if k' is even, CSI as in Equation 4-2 and FIG. -RS pattern may be set.
- the second equation includes Equation 3-3 described above and may be applied to both a normal CP 1/2 CSI-RS antenna port and a normal CP 4 CSI-RS antenna port.
- Example 8 shows a CSI-RS pattern according to Example N8-1 in a normal CP, eight CSI-RS antenna ports.
- Example N8-1 may be configured when CSI-RS patterns 1, 2, 20, and 21 are used among CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 5-1. That is, for the resource element (RE) indicated by the CSI-RS configuration of Table 1, resource elements (RE) shifted on the frequency axis by 0 / -6 are assigned to the antenna ports ⁇ 15,16 ⁇ . Resource elements RE shifted in the frequency axis by -2 / -8 for the antenna port ⁇ 17,18 ⁇ . ) Are used for antenna port ⁇ 21,22 ⁇ for antenna port ⁇ 19,20 ⁇ , and resource elements RE shifted on the frequency axis by -3 / -9.
- Example N8-2 shows a CSI-RS pattern according to example N8-2 in a normal CP, eight CSI-RS antenna ports.
- Example N8-2 may be configured when CSI-RS patterns 3 and 22 are used among CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 5-2. That is, for the resource element (RE) indicated by the CSI-RS configuration of Table 1, resource elements (RE) shifted on the frequency axis by 0 / -6 are assigned to the antenna ports ⁇ 15,16 ⁇ . Resource elements RE shifted to the frequency axis by -2 / + 4 for the antenna port ⁇ 17,18 ⁇ . ) Are used for antenna port ⁇ 21,22 ⁇ for antenna port ⁇ 19,20 ⁇ and resource elements RE shifted on the frequency axis by -3 / + 3.
- Example N8-3 is a combination of Examples N8-1 and N8-2 described above, and in Table 1, CSI-RS patterns 1 to 3 and 20 to 22 of CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports are shown. It may be configured when used.
- Equation 5-3 when k 'is 9 or more, the CSI-RS pattern is set as in Equations 5-1 and 8, and when k' is less than 9, Equations 5-2 and 9 and Likewise, the CSI-RS pattern may be set.
- the second equation includes Equation 3-3 and Equation 4-3 described above, and in case of normal CP 1/2 CSI-RS antenna port, in case of normal CP 4 CSI-RS antenna port, And CSI-RS patterns in the normal CP 8 CSI-RS antenna ports may be applied to all of the case of 1 to 3, 20 to 22.
- Example 10 shows a CSI-RS pattern according to Example N8-4 in a normal CP, eight CSI-RS antenna ports.
- Example N8-4 may be configured when CSI-RS patterns 0 and 4 are used among CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports in Table 1.
- the first four CSI-RS antenna ports (antenna port numbers ⁇ 15, 16, 17, 18 ⁇ ) and the next four CSI-RS antenna ports (antenna port numbers ⁇ 19, 20, 21, 22 ⁇ )
- the configuration of the ( k, l ) values is the same, but as can be seen in FIG. 10, they are each mapped to different slots. Specifically, the first four CSI-RS antenna ports are mapped to the slots indicated in Table 1, while the next four CSI-RS antenna ports are mapped to the slots not indicated in Table 1.
- Equation 2 is changed to Equation 5-4.
- Equation 5-5 Combining the above-described Equation 3-3, Equation 4-3, Equation 5-3 and Equation 5-4 is the same as Equation 5-5.
- FIG. 11 shows a CSI-RS pattern according to example E2-1 at an extended CP, one or two CSI-RS antenna ports.
- Example E2-1 uses CSI-RS patterns 0 to 3, 8, 9, 12, 13, 16 to 18, 22 to 24 of the CSI-RS patterns using one or two CSI-RS antenna ports in Table 2. It may be configured in the case.
- Equation 2 is changed to Equation 6-1. That is, the resource elements RE shifted on the frequency axis by 0 / -6 with respect to the resource element RE indicated by the CSI-RS configuration of Table 2 are antenna ports ⁇ 15 ⁇ or ⁇ 15. , 16 ⁇ .
- Example E2-2 shows a CSI-RS pattern according to example E2-2 in an extended CP, one or two CSI-RS antenna ports.
- Example E2-2 uses the CSI-RS patterns 4-7, 10, 11, 14, 15, 19-21, 25-28 of the CSI-RS patterns using one or two CSI-RS antenna ports in Table 2. It may be configured in the case.
- Equation 2 is changed to Equation 6-2. That is, the resource elements RE shifted on the frequency axis by 0 / + 6 with respect to the resource element RE indicated by the CSI-RS configuration of Table 2 are antenna ports ⁇ 15 ⁇ or ⁇ 15. , 16 ⁇ .
- Equation 6-3 when k 'is 6 or more, the CSI-RS pattern is set as in Equations 6-1 and 11, and when k' is less than 6, Equations 6-2 and 12 are used. Likewise, the CSI-RS pattern may be set.
- Example E4-1 shows a CSI-RS pattern according to example E4-1 in an extended CP, four CSI-RS antenna ports.
- Example E4-1 may be configured when CSI-RS patterns 0 to 3 and 16 to 18 are used among CSI-RS patterns using four CSI-RS antenna ports in Table 2.
- Equation 2 is changed to Equation 7-1. That is, for the resource element RE indicated by the CSI-RS configuration of Table 2, the resource elements RE shifted on the frequency axis by 0 / -6 are selected from the antenna ports ⁇ 15, 16 ⁇ . Resource elements RE shifted on the frequency axis by -3 / -9 for the antenna port ⁇ 17,18 ⁇ .
- Example E4-2 shows a CSI-RS pattern according to Example E4-2 in a normal CP, four CSI-RS antenna ports.
- Example E4-2 may be configured when CSI-RS patterns 4 to 7 and 19 to 21 are used among CSI-RS patterns using four CSI-RS antenna ports in Table 2.
- Equation 2 is changed to Equation 7-2. That is, for the resource element RE indicated by the CSI-RS configuration of Table 2, the resource element REs shifted on the frequency axis by 0 / + 6 are selected from the antenna ports ⁇ 15, 16 ⁇ . Resource elements RE shifted on the frequency axis by -3 / + 3 for the antenna port ⁇ 17,18 ⁇ .
- Equation 7-3 includes Equation 6-3 described above.
- Example E8-1 shows a CSI-RS pattern according to example E8-1 in extended CP, eight CSI-RS antenna ports.
- Example E8-1 may be configured when CSI-RS patterns 0, 2, 16, and 17 are used among CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports in Table 2.
- Equation 2 is changed to Equation 8-1.
- Example E8-2 shows a CSI-RS pattern according to example E8-2 in extended CP, eight CSI-RS antenna ports.
- Example E8-2 may be configured when CSI-RS pattern 18 is used among CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports in Table 2.
- Equation 2 is changed to Equation 8-2.
- Example E8-3 is a combination of the above-described examples E8-1 and E8-2.
- Table 1 CSI-RS patterns 0, 2, and 16 to 18 of the CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports are shown. It may be configured when used.
- Equation 8-3 Combining the above-described examples E8-1 and E8-2 is as shown in Equation 8-3.
- Equation 8-3 includes Equation 7-3 described above.
- Example E8-4 shows a CSI-RS pattern according to example E8-4 in extended CP, eight CSI-RS antenna ports.
- Example E8-4 may be configured when CSI-RS patterns 1 and 3 are used among CSI-RS patterns using eight CSI-RS antenna ports in Table 2.
- Example E8-3 and Example E8-4 all cases of the seven CSI-RS patterns using the eight CSI-RS antenna ports of Table 2 may be configured. In this case, Equation 2 is changed to Equation 8-4.
- Equation 8-4 Is Can be replaced with In addition, Equation 8-4 can be changed to another equation having the same result. For example, ( n s mod 2) may be included in the equation of k ”in Equation 8-4.
- each expression is expressed in each example according to whether it is a normal CP or an extended CP and the number of CSI-RS antenna ports, but it is also possible to express them at once.
- one of methods for using 1/2 CSI-RS antenna ports in a normal CP one of methods for using 4 CSI-RS antenna ports in a normal CP, and 8 CSI-RS in a normal CP
- One of the methods for the case of using eight CSI-RS antenna ports in the extended CP can be combined and represented by one equation.
- Equation 3-3 Equation 3-3, Equation 4-3, Equation 5-3, Equation 6-3, Equation 7-3, and Equation 8-3 are combined, as in Equation 9 below. I can express it.
- the resource elements for the CSI-RS antenna port are configured not to be biased along the frequency axis.
- the CSI-RS pattern when using eight CSI-RS antenna ports may be composed of two CSI-RS patterns when using four CSI-RS antenna ports, and four CSI-RS antennas.
- the CSI-RS pattern in the case of using a port may be configured as two CSI-RS patterns in the case of using one or two CSI-RS antenna ports, and the CSI-RS patterns are configured under a nested structure.
- Equations 3-1 to 9 are merely examples of expressions and may be represented by other forms of equations capable of displaying the same CSI-RS patterns according to each CSI-RS configuration shown in FIGS. 3 to 17. It will be obvious.
- Another embodiment of the present invention is a method for indicating two CSI-RS configurations. That is, the transmission frequency of the CSI-RS is doubled through two CSI-RS settings.
- two resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 15, 16 ⁇ .
- Two resource elements according to 2 CSI-RS configuration may also be used for CSI-RS transmission through antenna port number ⁇ 15, 16 ⁇ .
- four resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through the antenna port number ⁇ 15, 16 ⁇ , and the second CSI-RS is used.
- Four resource elements according to RS configuration may be used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 17, 18 ⁇ .
- Eight resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 15, 16, 17, 18 ⁇
- Eight resource elements according to the second CSI-RS configuration may be used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 19, 20, 21, 22 ⁇ .
- two resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 15, 16 ⁇ .
- Two resource elements according to 2 CSI-RS configuration may also be used for CSI-RS transmission through antenna port number ⁇ 15, 16 ⁇ .
- four resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through the antenna port number ⁇ 15, 16 ⁇ , and the second CSI-RS is used.
- Four resource elements according to RS configuration may be used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 17, 18 ⁇ .
- four resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through antenna port number ⁇ 15, 16, 17, 18 ⁇ , and four resource elements according to the second CSI-RS configuration are also used. It can be used for CSI-RS transmission through antenna port number ⁇ 15, 16, 17, 18 ⁇ .
- Eight resource elements according to the first CSI-RS configuration are used for CSI-RS transmission through the antenna port number ⁇ 15, 16, 17, 18 ⁇
- Eight resource elements according to the second CSI-RS configuration may be used for CSI-RS transmission through antenna port numbers ⁇ 19, 20, 21, 22 ⁇ .
- the antenna ports according to the first CSI-RS configuration and the antenna ports according to the second CSI-RS configuration are different from each other.
- the first CSI-RS configuration and the second CSI-RS configuration may be distinguished by a 1-bit value signaled separately. For example, if the value of 1 bit of the CSI-RS configuration information is 0, it may be the first CSI-RS configuration, and if it is 1, the second CSI-RS configuration (when the value of 1 bit is 1, the first CSI-RS configuration, 0 may be the second CSI-RS configuration).
- the first CSI-RS configuration and the second CSI-RS configuration may be distinguished based on a zero transmit power CSI-RS pattern. More specifically, comparing the two CSI-RS configuration and the zero transmission power CSI-RS pattern transmitted from the transmission and reception point to the terminal, and the first one that matches the zero transmission power CSI-RS pattern of the two CSI-RS configuration. The CSI-RS configuration or the second CSI-RS configuration may be determined, and a mismatch may be determined as the remaining CSI-RS configuration.
- the 16-bit value of the zero transmit power CSI-RS pattern is '1000000000000000', and the resources corresponding to the number 4 of antenna slots and the CSI-RS configuration 0 in Table 1 correspond to the zero transmit power CSI-RS.
- resource elements ( k, l ) (9,5), (9,6), (3,5), and (3,6) in the first slot are zero transmit power CSI-RS.
- two resource elements are allocated for CSI-RS transmission on each antenna port.
- one resource element is allocated for CSI-RS transmission through each antenna port. Therefore, there is a need for a method of distinguishing CSI-RS configuration (hereinafter, referred to as 'expansion CSI-RS' configuration) from a conventional CSI-RS configuration.
- a new transmission mode is defined (eg TM 10), unlike TM 9, which is a transmission mode in which the existing CSI-RS configuration is transmitted, and the extended CSI-RS configuration is a newly defined transmission mode. Can be transmitted through.
- the UE may distinguish whether the CSI-RS configuration is the existing CSI-RS configuration or the extended CSI-RS configuration from the transmission mode through which the CSI-RS configuration is transmitted.
- one bit may be signaled for distinguishing an existing CSI-RS configuration from an extended CSI-RS configuration. For example, if a value of 1 bit is 0, the existing CSI-RS configuration can be followed, and if a value of 1 bit is 1, the extended CSI-RS configuration can be used. If the value of 1 bit is 0, it may be according to the extended CSI-RS configuration).
- it may be classified in an implicit manner without having to newly define a parameter for distinguishing the existing CSI-RS configuration and the extended CSI-RS configuration.
- the case where the CSI-RS setting exactly matches the zero transmit power CSI-RS pattern is an extended CSI-RS setting that does not match at all or partially matches.
- the case may be determined to be an existing CSI-RS configuration (or vice versa).
- 19 shows an example of using four CSI-RS antenna ports of a normal CP.
- the 16-bit value of the zero transmit power CSI-RS pattern is '1000000000000000', and the resources corresponding to the number of antenna slots 4 and the CSI-RS configuration 0 in Table 1 correspond to zero transmit power CSI-RS.
- resource elements ( k, l ) (9,5), (9,6), (3,5), and (3,6) in the first slot are zero transmit power CSI-RS.
- the CSI-RS configuration is the extended CSI-RS configuration.
- the CSI-RS configuration does not match the zero transmit power CSI-RS pattern, and the CSI-RS configuration is determined to be the existing CSI-RS configuration. Therefore, there are four resource elements mapped, and the resource elements are determined by Equation 1.
- the CSI-RS configuration when one CSI-RS configuration is transmitted, the CSI-RS configuration may be classified as an existing CSI-RS configuration.
- 20 is a block diagram illustrating a configuration of a transmission and reception point according to an embodiment.
- the transmission / reception point 2000 includes a controller 2010 and a transmitter 2020.
- the controller 2010 sets a transmission pattern of the CSI-RS and generates configuration information therefor.
- the controller 2010 sets the period and offset of the subframe to transmit the CSI-RS, the number of antenna ports through which the CSI-RS is transmitted, and the CSI-RS pattern. Choose whether to configure RS or extended CSI-RS.
- the information on the period and offset of the subframe to transmit the CSI-RS may be 8 bits, the information on the number of antenna ports through which the CSI-RS is transmitted may be 2 bits, and the information on the CSI-RS pattern may be 5 bits.
- the indication information on whether the CSI-RS configuration is an existing CSI-RS configuration or an extended CSI-RS configuration may be 1 bit.
- the existing CSI-RS and the extended CSI-RS are transmitted in different transmission modes, implicitly indicated in relation to the zero transmit power CSI-RS pattern, or one CSI-RS in the case of the existing CSI-RS configuration.
- RS pattern information is transmitted and two CSI-RS pattern information are defined to be transmitted in case of an extended CSI-RS configuration, there may be no additional indication information.
- the transmitter 2020 transmits the configuration information set by the controller 2010 to the terminal through higher layer signaling such as RRC.
- the transmitter 2020 sets the number of antenna ports, the CSI-RS pattern, and the CSI-RS configuration of the CSI-RS to which the CSI-RS is transmitted.
- -CSI-RS is mapped and transmitted to the resource element determined based on whether the RS configuration or the extended CSI-RS configuration.
- the resource element to which the CSI-RS is mapped is determined using Equation 1
- the resource to which the CSI-RS is mapped The element may be determined using any one of Equations 3-1 to 9.
- the CSI-RSs may be mapped and transmitted to all resource elements determined based on the respective CSI-RS pattern information.
- 21 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
- the terminal 2100 includes a controller 2110 and a receiver 2120.
- the receiver 2120 receives configuration information on the CSI-RS from a transmission / reception point through higher layer signaling such as RRC.
- the CSI-RS configuration information includes 8 bits indicating information on the period and offset of the subframe in which the CSI-RS is to be transmitted, 2 bits indicating the number of antenna ports on which the CSI-RS is transmitted, and a CSI-RS pattern. May contain 5 bits.
- the CSI-RS configuration information may include 1 bit indicating whether the CSI-RS configuration is an existing CSI-RS configuration or an extended CSI-RS configuration.
- the existing CSI-RS and the extended CSI-RS are transmitted in different transmission modes, implicitly indicated in relation to the zero transmit power CSI-RS pattern, or one CSI-RS in the case of the existing CSI-RS configuration.
- the CSI-RS configuration information may be determined whether the CSI-RS configuration is an existing CSI-RS configuration or an extended CSI-RS configuration. It may not include information indicating whether the RS is set.
- the controller 2110 determines in which subframe the CSI-RS is transmitted from the period and offset of the subframe in which the CSI-RS is transmitted, and the number of antenna ports, the CSI-RS pattern, and the CSI-RS in which the CSI-RS is transmitted. Based on whether the RS configuration is an existing CSI-RS configuration or an extended CSI-RS configuration, it is determined which resource element of the corresponding subframe is transmitted through the CSI-RS.
- the resource element to which the CSI-RS is mapped is determined using Equation 1
- the resource to which the CSI-RS is mapped The element may be determined using any one of Equations 3-1 to 9.
- the controller 2110 When the receiver 2120 receives the CSI-RS, the controller 2110 knows a subframe in which the CSI-RS is transmitted and a resource element to which the CSI-RS is mapped in the subframe. RS can be extracted. The controller 2110 may measure the channel state using the extracted CSI-RS and measure the interference from the adjacent cell.
- 22 is a flowchart illustrating a CSI-RS transmission and reception method according to an embodiment.
- the transmission / reception point sets a transmission pattern of the CSI-RS (S2210).
- the transmit / receive point sets the period and offset of the subframe to transmit the CSI-RS, the number of antenna ports through which the CSI-RS is transmitted, and the CSI-RS pattern, and the CSI-RS configuration is the existing CSI-RS. Select whether to configure or extended CSI-RS.
- the information on the period and offset of the subframe to transmit the CSI-RS may be 8 bits, the information on the number of antenna ports through which the CSI-RS is transmitted may be 2 bits, and the information on the CSI-RS pattern may be 5 bits.
- the indication information on whether the CSI-RS configuration is an existing CSI-RS configuration or an extended CSI-RS configuration may be 1 bit.
- the existing CSI-RS and the extended CSI-RS are transmitted in different transmission modes, implicitly indicated in relation to the zero transmit power CSI-RS pattern, or one CSI-RS in the case of the existing CSI-RS configuration.
- RS pattern information is transmitted and two CSI-RS pattern information are defined to be transmitted in case of an extended CSI-RS configuration, there may be no additional indication information.
- the transmission and reception point transmits the CSI-RS configuration information to the terminal (S2220).
- the CSI-RS configuration information may be delivered through higher layer signaling such as RRC.
- the UE Upon receiving the CSI-RS configuration information, the UE determines a subframe in which the CSI-RS is transmitted and a resource element to which the CSI-RS is mapped in the subframe based on the CSI-RS configuration information (S2230).
- the UE determines in which subframe the CSI-RS is transmitted from the period and offset of the subframe in which the CSI-RS is transmitted, and the number of antenna ports, the CSI-RS pattern, and the CSI-RS configuration in which the CSI-RS is transmitted are determined. Based on whether the existing CSI-RS configuration or the extended CSI-RS configuration, it is determined through which resource element of the corresponding subframe the CSI-RS is transmitted.
- the resource element to which the CSI-RS is mapped is determined using Equation 1
- the resource to which the CSI-RS is mapped The element may be determined using any one of Equations 3-1 to 9.
- the transmission and reception point transmits the CSI-RS through the resource element of the subframe set in step S2210 (S2240), and the terminal receiving the extracted CSI-RS based on the subframe and the resource element determined in step S2230. (S2250). Thereafter, the terminal may perform channel state measurement and interference measurement using the received CSI-RS.
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Abstract
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 측정 및 간섭 측정을 위해 사용될 수 있는 기준 신호의 송수신에 관한 것이다.
Description
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 측정 및 간섭 측정을 위해 사용될 수 있는 기준 신호의 송수신에 관한 것이다.
무선 이동 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터 정보의 정확한 복조를 통한 성능 향상을 위해서, 각 단말(User Equipment, UE)은 인접 셀 또는 송수신 포인트(Transmission/Reception Point)로부터의 간섭을 정확하게 측정할 필요가 있다.
LTE(Long Term Evolution) 시스템에서, 간섭을 측정하기 위해 CRS(Cell-specific Reference Signal)가 이용될 수 있다. 그러나, LTE-A(LTE-Advanced)와 같은 차세대 이동 통신 시스템에서는 다양한 통신 환경 및 제반 기술 등이 고려되고 있고, 이를 위해서는 종래의 CRS 만으로는 간섭 측정(interference measurement)의 한계가 있을 수 있다.
(1) 광역 셀 내에 낮은 전력을 갖는 RRH(Remote Radio Head)가 존재하고, RRH들에 의해 생성되는 송수신 포인트는 광역 셀의 셀 ID와 동일한 셀 ID를 갖는 CoMP(Coordinated Multi-Point) 시나리오 4의 경우, CRS 패턴은 셀 ID에 기반하여 결정되므로 송수신 포인트들 사이에 서로 구분이 되지 않고, 따라서 CRS를 통해 간섭 측정을 할 수 없다.
(2) 서로 다른 셀 ID를 갖는 송수신 포인트가 협력하여 특정 단말과 송수신하는 CoMP 환경(예를 들면, JT(Joint Transmission)-CoMP)에서, 협력하는 송수신 포인트가 아닌 다른 송수신 포인트로부터의 간섭을 측정하여야 한다. 그러나, CRS로는 협력하는 송수신 포인트와 그렇지 않은 송수신 포인트로부터의 신호를 분리하여 간섭을 측정하기 어렵다.
(3) CoMP에서 여러 개의 송수신 포인트 또는 HetNet(Heterogeneous Network) 환경에서 여러 개의 이종 셀을 고려할 경우, 재사용 가능한 인자가 적은 CRS만으로는 간섭을 측정하기 어려울 수 있다.
(4) ‘MBSFN(MBMS Single Frequency Network) 서브프레임’, ‘ABS(Almost Blank Subframe)’, ‘Additional carrier type’을 고려한 통신 환경에서는 CRS를 사용하지 않거나 적게 사용할 수 있다. 이러한 경우 CRS를 기반으로 한 간섭 측정이 어려울 수 있다.
상술한 문제점 때문에, CRS를 이용한 간섭 측정 외에 여려 가지 간섭 측정 방법이 고려되고 있고, 그 중 하나는 CRS와 함께 채널 측정(channel estimation)을 위해 사용되는 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal)을 이용하는 것이다. 즉, CSI-RS는 채널 측정만을 위해서 사용되었지만, 이를 채널 측정뿐만 아니라 간섭 측정에도 사용하는 것이다.
그러나, CSI-RS는 CRS에 비해 낮은 빈도로 전송되기 때문에, 간섭 측정을 위해서는 CSI-RS의 전송 빈도를 증가시킬 필요가 있다.
본 발명의 목적은 CSI-RS의 빈도를 증가시켜서 CSI-RS가 채널 측정의 용도에 추가하여 간섭 측정의 용도로 사용될 수 있게 하는 것이다.
본 발명의 일 실시예는, 송수신 포인트에서 실행되는 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 전송 방법으로서, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 결정하는 단계; 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 단말로 전송하는 단계; 및 상기 기준 신호를 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개 또는 2개의 자원 요소에 매핑하여 전송하는 단계를 포함하고, 상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 전송 장치로서, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 결정하는 제어부; 및 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 단말로 전송하고, 상기 기준 신호를 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개 또는 2개의 자원 요소에 매핑하여 전송하는 송신부를 포함하고, 상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 송수신 포인트를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 단말에서 실행되는 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 수신 방법으로서, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계; 상기 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호가 매핑되는 자원 요소를 판단하는 단계; 및 상기 판단된 자원 요소를 통해 상기 기준 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 수신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 수신 장치로서, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 수신하는 수신부; 및 상기 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호가 매핑되는 자원 요소를 판단하고, 상기 수신부를 통해 상기 기준 신호가 수신될 때 상기 판단된 자원 요소에 기초하여 상기 자원 요소를 추출하는 제어부를 포함하고, 상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
상술한 본 발명에 따르면, CSI-RS의 빈도를 증가시켜서 CSI-RS가 채널 측정의 용도에 추가하여 간섭 측정의 용도로 사용될 수 있게 된다.
도 1은 통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 2는 노멀 CP의 경우 CSI-RS 패턴 정보 및 CSI-RS 안테나 포트에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다.
도 3은 확장 CP의 경우 CSI-RS 패턴 정보 및 CSI-RS 안테나 포트에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다.
도 4 내지 도 10은 노멀 CP의 경우 각각의 안테나 포트에 대하여 2개의 자원 요소가 할당되는 경우의 CSI-RS 패턴을 도시한다.
도 11 내지 도 17은 확장 CP의 경우 각각의 안테나 포트에 대하여 2개의 자원 요소가 할당되는 경우의 CSI-RS 패턴을 도시한다.
도 18은 제 1 CSI-RS 설정과 제 2 CSI-RS 설정을 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴에 기초하여 구분하는 예를 도시한다.
도 19는 기존의 CSI-RS 설정과 확장 CSI-RS 설정을 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴에 기초하여 구분하는 예를 도시한다.
도 20은 일 실시예에 따른 송수신 포인트의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 21은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 22는 일 실시예에 따른 CSI-RS 전송 및 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
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 통신 시스템의 일 예를 도시한다.
통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템은 단말(10; User Equipment, UE) 및 단말(10)과 상향 링크 및 하향 링크 통신을 수행하는 송수신 포인트(20; Transmission/Reception Point)를 포함한다.
본 명세서에서의 단말(10) 또는 UE(User Equipment)는 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
송수신 포인트(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)을 말하며, 기지국, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 명세서에서 송수신 포인트(20) 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB 등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 기지국과 연결된 RRH(Radio Remote Head), 릴레이 노드(relay node), 매크로 셀의 섹터(sector), 사이트(site), 기타 펨토셀, 피코셀 등과 같은 마이크로 셀 등 하나 이상의 단말과 통신할 수 있는 모든 형태의 장치를 의미하는 포괄적인 개념으로 사용된다.
본 명세서에서 단말(10)과 송수신 포인트(20)는 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 한정되지 않는다.
도 1에서 하나의 단말(10)과 하나의 송수신 포인트(20)가 도시되었지만 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 하나의 송수신 포인트(20)가 복수의 단말(10)과 통신하는 것이 가능하고, 또한 하나의 단말(10)이 복수의 송수신 포인트(20)와 통신하는 것이 가능하다.
통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없으며, 본 발명은 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 기법에 적용 가능하다.
또한, 본 발명은 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식, 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식, TDD와 FDD를 결합한 하이브리드 듀플렉싱(Hybrid Duplexing) 방식에 적용 가능하다.
구체적으로, 본 발명의 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등에 적용될 수 있다. 이러한 본 발명은 특정한 무선 통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되고, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
무선 통신 시스템에서, 하나의 라디오프레임(Radioframe)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성되며, 하나의 슬롯은 7개의 심볼(노멀 CP(normal cyclic prefix)의 경우) 또는 6개의 심볼(확장 CP(extended cyclic prefix)의 경우)로 구성될 수 있다. 라디오프레임은 10ms의 길이를 갖고, 서브프레임은 1.0ms의 길이를 가질 수 있다.
하나의 자원 블록(Resource Block, RB)은 시간 축으로는 하나의 슬롯(0.5ms) 주파수 축으로는 180kHz의 단위로 설정될 수 있다. 그리고, 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block , PRB) 쌍(pair)은 시간 축으로는 하나의 서브프레임(2개 슬롯) 주파수 축으로는 180kHz의 단위로 설정될 수 있다. 하나의 서브캐리어에서 Δf=15kHz인 경우 하나의 자원 블록의 주파수는 12개의 서브캐리어로 구성되고, Δf=7.5kHz인 경우 하나의 자원 블록의 주파수는 24개의 서브캐리어로 구성될 수 있다. 자원 요소(Resource Element, RE)는 시간 축으로는 하나의 심볼 주파수 축으로는 하나의 서브캐리어 단위로 설정될 수 있다. 이하에서는 하나의 자원 블록이 시간 축으로는 하나의 슬롯, 주파수 축으로는 12개의 서브캐리어로 구성된 경우가 기술되지만, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1을 참조하면, 단말(10)과 송수신 포인트(20)는 상향링크 및 하향링크 통신할 수 있다.
송수신 포인트(20)는 단말(10)로 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 송수신 포인트(20)는 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 하향링크 데이터 채널로서의 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 전송할 수 있다. 또한, 송수신 포인트(20)는 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면, 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 하향링크 제어 채널로서의 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH), PDSCH와 PDCCH의 영역을 구분하는 지시자를 전송하기 위한 물리 제어 포맷 지시자 채널(Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH), 상향링크 전송에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat request) 확인의 전송을 위한 물리 HARQ 지시자 채널(Physical HARQ Indicator Channel, PHICH) 등의 제어 채널을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
단말(10)은 송수신 포인트(20)로 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 단말(10)은 유니캐스트 전송을 위한 하향링크 데이터 채널로서의 PUSCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말(10)은 하향링크 전송 블록이 성공적으로 수신되었는지 여부를 알려주는 HARQ ACK(acknowledgement)/NACK(negative ACK), 채널 상태 보고 및 상향링크로 데이터를 송신하고자 할 경우 자원 할당을 요구하는 스케줄링 요청을 포함하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하기 위한 상향링크 제어 채널로서의 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 전송할 수 있다.
이하에서는 PDCCH, PDSCH, PUCCH, 및 PUSCH과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 ‘PDCCH, PDSCH, PUCCH, 및 PUSCH를 전송, 수신한다’라고 기재하기로 한다.
송수신 포인트(20) 하향 링크에서 셀-특정 기준 신호(Cell-Specific Reference Signal, CRS), MBSFN 기준 신호(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal, MBSFN-RS), 단말-특정 기준 신호(UE-Specific Reference Signal 또는 Demodulation Reference Signal, DM-RS), 위치 기준 신호(Positioning Reference Signal, PRS), 및 CSI 기준 신호(Channel Status Information Reference Signal, CSI-RS)를 전송할 수 있다.
CSI-RS는 특정 셀에서 채널 상태 정보를 측정하기 위해 전송되는 넌-제로 전송 전력 CSI-RS(non-zero transmission power CSI-RS) 및 인접 셀에서 전송되는 넌-제로 전송 전력 CSI-RS에 대응되는 자원에서 PDSCH 전송을 뮤팅(muting)하기 위한 제로 전송 전력 CSI-RS(zero transmission power CSI-RS)로 분류될 수 있다. 이하에서, 특별히 부가되어 설명되지 않은 CSI-RS는 넌-제로 전송 전력 CSI-RS를 의미한다.
CSI-RS는 단말(10)이 채널 상태 정보(Channel Status Information, CSI)를 측정하기 위하여 사용될 수 있다. 단말(10)은 송수신 포인트(20)에서 전송되는 CSI-RS의 전송 전력을 알고 있고, 이를 CSI-RS 수신 전력과 비교하여 채널 상태 정보(Channel Status Information, CSI)를 추정한다. 추정된 채널 상태 정보는 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 단말(10)로부터 송수신 포인트(20)로 전송될 수 있다. 송수신 포인트(20)는 수신된 채널 상태 정보에 기초하여 하향링크 스케줄링을 수행할 수 있다.
CSI-RS는 일정 주기마다 특정 서브프레임에서, 하나의 물리 자원 블록 쌍(시간 축으로는 하나의 서브프레임, 주파수 축으로는 12개의 서브캐리어)의 영역에서 CSI-RS 전송을 위한 안테나 포트 별로 하나의 자원 요소만큼 할당된다. 차세대 통신 기술에서는 하향링크의 경우 최대 8개의 안테나를 지원할 수 있고, CSI-RS 또한 하나의 물리 자원 블록 쌍에 해당하는 시간-주파수 자원 영역 내에서 최대 8개가 할당될 수 있다.
이하 CSI-RS가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는 경우를 ‘기존 CSI-RS 설정’, CSI-RS가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 2개의 자원 요소에 매핑되는 경우를 ‘확장 CSI-RS 설정’이라 부르기로 한다.
무선 통신 시스템에서, CSI-RS는 각각 안테나 포트 넘버 p=15, p=15,16, p=15~18, p=15~22을 이용하여 1, 2, 4 또는 8개의 안테나 포트에서 전송된다. 송수신 포인트(20)는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링과 같은 상위계층 시그널링을 통해 CSI-RS 전송 서브프레임의 주기 및 오프셋에 대한 정보, CSI-RS 전송을 위한 안테나 포트의 개수에 대한 정보 및 CSI-RS 패턴(CSI-RS가 할당되는 자원 요소)에 대한 정보를 전송할 수 있다. CSI-RS의 주기는 5, 10, 20, 40 또는 80ms일 수 있고, CSI-RS 전송 서브프레임의 주기 및 오프셋을 나타내기 위해 구성되는 정보는 8비트일 수 있다. CSI-RS 전송을 위한 안테나 포트의 개수에 대한 정보는 1, 2, 4, 8 중 하나를 지시하는 2비트일 수 있다. CSI-RS 패턴에 대한 정보는 아래의 표 1 및 2에서 하나를 지정하는 5비트일 수 있다. 표 1은 노멀 CP인 경우를 나타내고 표 2는 확장 CP인 경우를 나타낸다.
[표 1]
[표 2]
표 1에서 CSI-RS 패턴 정보 0 내지 19는 FDD 및 TDD 방식 모두에 적용될 수 있고, 20 내지 31은 TDD 방식에만 적용될 수 있다. 표 2에서 CSI-RS 패턴 정보 0 내지 15는 FDD 및 TDD 방식 모두에 적용될 수 있고, 16 내지 27은 TDD 방식에만 적용될 수 있다.
표 1 및 표 2에서 는 CSI-RS 패턴의 특정 하나의 자원 요소의 위치에 대한 정보이다. n
s는 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 경우 0의 값을 갖고 두 번째 슬롯의 경우 1의 값을 갖는다.
표 1에서 볼 수 있는 바와 같이, 노멀 CP의 경우, 안테나 포트의 개수가 1 또는 2개일 때 32가지 CSI-RS 패턴이 존재하고, 안테나 포트의 개수가 4개일 때 16가지 CSI-RS 패턴이 존재하며, 안테나 포트의 개수가 8개일 때 8가지 CSI-RS 패턴이 존재한다. 표 2에서 볼 수 있는 바와 같이, 확장 CP의 경우, 안테나 포트의 개수가 1 또는 2개일 때 28가지 CSI-RS 패턴이 존재하고, 안테나 포트의 개수가 4개일 때 14가지 CSI-RS 패턴이 존재하며, 안테나 포트의 개수가 8개일 때 7가지 CSI-RS 패턴이 존재한다.
CSI-RS가 전송되는 것으로 설정된 서브프레임에서, CSI-RS 시퀀스( )는 다음의 수학식 1에 의해 직교 시퀀스( )와 곱하여진 후 복소 심볼(complex-valued symbol)( )에 매핑된다.
[수학식 1]
수학식 1에서 는 p번째 안테나 포트의 k번째 서브캐리어 및 l번째 심볼에 매핑(mapping)되는 복소 심볼(complex-valued symbol)에 해당하며, CSI-RS sequence( ) 및 직교 시퀀스( )가 곱하여져서 매핑(mapping)되는 것을 알 수 있다.
예를 들면, 노멀 CP에서, CSI-RS 안테나 포트 개수가 1, 2, 4, 8 중 어느 것인지를 지정하는 2비트 정보에 의해 CSI-RS 안테나 포트 개수가 8개인 것을 알게 되고, CSI-RS 패턴 정보를 나타내는 5비트 정보가 00010(=2)인 경우, 특정 하나의 자원 요소 위치인 (k’,l’)는 (9,2)이고, n
s mod 2는 1이므로 하나의 서브프레임 내에서 두 번째 슬롯에 위치하는 것을 알 수 있다. 수학식 1을 이용하면, CSI-RS가 전송되는 자원 요소는 (k,l)=(9,2), (9,3), (3,2), (3,3), (8,2), (8,3), (2,2), (2,3)인 것을 알 수 있다.
도 2는 노멀 CP의 경우 CSI-RS 패턴 정보 및 CSI-RS 안테나 포트에 따른 CSI-RS 패턴을 도시하고, 도 3은 확장 CP의 경우 CSI-RS 패턴 정보 및 CSI-RS 안테나 포트에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다.
도 2 및 3에서, 숫자는 상기 표 1과 표 2에서와 같이 각 CSI-RS 패턴을 에 대응되는 CSI-RS 구성(configuration) 넘버를 나타내고, a는 안테나 포트 {15,16}을 통한 CSI-RS 전송, b는 안테나 포트 {17,18}을 통한 CSI-RS 전송, c는 안테나 포트 {19,20}을 통한 CSI-RS 전송, 그리고 d는 안테나 포트 {21,22}을 통한 CSI-RS 전송을 나타낸다.
도 2 및 3에서, CRS가 2개의 CRS 안테나 포트를 사용하는 경우가 도시되었지만, 1개 또는 4개의 CRS 안테나 포트를 사용하는 것도 가능하다. 도 2 및 3에서, 제어 영역(Control Region)이 3개의 OFDM 심볼을 사용하는 경우가 도시되었지만, 1개 내지 4개의 OFDM 심볼을 사용하는 것도 가능하다. 도 2 및 3에서, DM-RS가 2개의 CDM(Code Division Multiplexing) 그룹을 사용하는 경우가 도시되었지만, 1개의 CDM 그룹을 사용하는 것도 가능하다.
한편, 제로 전송 전력 CSI-RS의 설정 정보는 CSI-RS 안테나 포트의 개수를 4개로 하여 구성되는 16비트 비트맵(bit-map) 정보이다. 즉, 표 1 또는 표 2에서 CSI-RS 안테나 포트 개수가 4개일 때의 각 CSI-RS 패턴을 하나의 비트로 하여 16비트 비트맵을 형성한다.
예를 들면, 표 1에서 CSI-RS 패턴 정보가 2이고 CSI-RS 안테나 포트의 개수가 4일 때 해당하는 자원 요소인 두 번째 슬롯의 (k,l)=(9,2), (9,3), (3,2), (3,3)을 뮤팅하고 다른 자원 요소는 뮤팅하지 않을 경우 16비트 비트맵 정보는 0010000000000000일 수 있다.
한편, CRS는 채널 상태 정보를 측정하기 위한 용도 및 인접한 셀로부터의 간섭을 측정하기 위한 용도로 사용될 수 있다. 그러나, LTE-A와 같은 차세대 이동 통신 시스템에서는 다양한 통신 환경 및 제반 기술 등이 고려되고 있고, 이를 위해서는 CRS만을 이용하여 간섭을 측정하는 것은 한계가 있을 수 있다.
그리하여, CRS 외에 CSI-RS를 간섭 측정을 위해 이용하는 것을 고려할 수 있다. 그러나, CSI-RS는 5, 10, 20, 40 또는 80ms의 주기를 갖고 낮은 빈도로 전송되기 때문에 CSI-RS를 이용하여 채널 측정 및 간섭 측정을 수행하는 것은 어려울 수 있고, CSI-RS의 전송 빈도를 증가시키는 방법이 고려되어야 한다.
본 발명의 일 실시예는 상기 기존의 CSI-RS 패턴 정보를 이용하되 CSI-RS가 전송되는 자원(자원 요소)을 증가하는 방법을 이용한다. 이러한 경우, 다음과 같은 원칙이 적용되는 것이 바람직하다.
1) 수학식 1의 경우 주파수 축으로 12개 서브캐리어 단위로 각 CSI-RS 안테나 포트를 위한 자원 요소가 매핑되었다. 본 발명의 실시예에서는 주파수 축으로 6개 서브캐리어 단위로 각 CSI-RS 안테나 포트를 위한 자원 요소가 매핑되어 CSI-RS를 위한 자원을 2배로 증가시킨다.
2) 상기 표 1 및 표 2는, 8개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴은 4개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴 2개로 분리될 수 있고, 4개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴은 2개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴 2개로 분리될 수 있는 ‘nested 구조’를 갖는다. 본 발명의 실시예에 따른 CSI-RS 패턴 또한 ‘nested 구조’를 갖도록 한다.
3) 하위 호환성(backward compatibility)을 위해 종래의 CSI-RS 패턴과 관련된 표 1 및 표 2는 변경하지 않고, 표 1 및 표 2의 CSI-RS 설정을 최대한 이용한다.
4) CSI-RS 전송 프레임과 관련된 정보(8비트), CSI-RS 안테나 포트의 개수와 관련된 정보(2비트), 및 CSI-RS 패턴과 관련된 정보(5비트)는 변경 없이 사용하도록 한다.
5) 상기 수학식 1만의 변경을 통해서 2배의 빈도로 CSI-RS 전송 자원을 설정한다. 다음의 수학식 2는 수학식 1에서 k와 관련된 부분만을 추출한 것이고, 수학식 2를 변경하여 CSI-RS 전송 자원을 설정하도록 한다.
[수학식 2]
노멀 CP, 1/2 CSI-RS 안테나 포트
[예 N2-1]
도 4는 노멀 CP, 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N2-1에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N2-1은 표 1에서 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0~9, 20~25를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 3-1과 같다. 즉 표 1의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0, -6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15} 또는 {15,16}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 3-1]
[예 N2-2]
도 5는 노멀 CP, 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N2-2에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N2-2는 표 1에서 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 10~19, 26~31을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 3-2와 같다. 즉 표 1의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0, +6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15} 또는 {15,16}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 3-2]
[예 N2-3]
상술한 예 N2-1 및 N2-2는 표 1의 CSI-RS 패턴 정보 중 일부만을 이용한다. 모든 CSI-RS 패턴 정보를 이용하기 위해 상술한 예 N2-1 및 N2-2를 결합하면 다음의 수학식 3-3과 같다.
[수학식 3-3]
즉, 수학식 3-3을 참조하면, k’가 6 이상이면 수학식 3-1 및 도 4와 같이 CSI-RS 패턴이 설정되고, k’가 6 미만이면 수학식 3-2 및 도 5와 같이 CSI-RS 패턴이 설정될 수 있다.
노멀 CP, 4 CSI-RS 안테나 포트
[예 N4-1]
도 6은 노멀 CP, 4개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N4-1에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N4-1은 표 1에서 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0~4, 20~22를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 4-1과 같다. 즉, 표 1의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/-6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15,16}을 위해 사용하며, -1/-7만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {17,18}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 4-1]
[예 N4-2]
도 7은 노멀 CP, 4개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N4-2에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N4-2는 표 1에서 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 5~9, 23~25을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 4-2와 같다. 즉, 표 1의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/-6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15,16}을 위해 사용하며, +1/-5만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {17,18}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 4-2]
[예 N4-3]
상술한 예 N4-1 및 N4-2는 표 1의 CSI-RS 패턴 정보 중 일부만을 이용한다. 모든 CSI-RS 패턴 정보를 이용하기 위해 상술한 예 N4-1 및 N4-2를 결합하면 다음의 수학식 4-3과 같다.
[수학식 4-3]
즉, 수학식 4-3을 참조하면, k’가 홀수이면 수학식 4-1 및 도 6과 같이 CSI-RS 패턴이 설정되고, k’가 짝수이면 수학식 4-2 및 도 7과 같이 CSI-RS 패턴이 설정될 수 있다. 수학식 4-3에서 두 번째 식은 상술한 수학식 3-3을 포함하고, 노멀 CP 1/2 CSI-RS 안테나 포트의 경우 및 노멀 CP 4 CSI-RS 안테나 포트의 경우 모두에 적용될 수 있다.
노멀 CP, 8 CSI-RS 안테나 포트
[예 N8-1]
도 8은 노멀 CP, 8개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N8-1에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N8-1은 표 1에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 1, 2, 20, 21을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 5-1과 같다. 즉, 표 1의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/-6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15,16}을 위해, -1/-7만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {17,18}을 위해, -2/-8만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {19,20}을 위해, -3/-9만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {21,22}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 5-1]
[예 N8-2]
도 9는 노멀 CP, 8개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N8-2에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N8-2는 표 1에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 3,22를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 5-2와 같다. 즉, 표 1의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/-6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15,16}을 위해, -1/-7만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {17,18}을 위해, -2/+4만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {19,20}을 위해, -3/+3만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {21,22}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 5-2]
[예 N8-3]
예 N8-3은 상술한 예 N8-1 및 예 N8-2를 결합한 것으로서, 표 1에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 1 내지 3, 20 내지 22를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
상술한 예 N8-1 및 예 N8-2를 결합하면 다음의 수학식 5-3과 같다.
[수학식 5-3]
즉, 수학식 5-3을 참조하면, k’가 9 이상이면 수학식 5-1 및 도 8과 같이 CSI-RS 패턴이 설정되고, k’가 9 미만이면 수학식 5-2 및 도 9와 같이 CSI-RS 패턴이 설정될 수 있다. 수학식 5-3에서 두 번째 식은 상술한 수학식 3-3 및 수학식 4-3을 포함하고, 노멀 CP 1/2 CSI-RS 안테나 포트의 경우, 노멀 CP 4 CSI-RS 안테나 포트의 경우, 및 노멀 CP 8 CSI-RS 안테나 포트에서 CSI-RS 패턴이 1 내지 3, 20 내지 22인 경우 모두에 적용될 수 있다.
[예 N8-4]
도 10은 노멀 CP, 8개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 N8-4에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 N8-4는 표 1에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0, 4를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
본 예에서, 처음 4개의 CSI-RS 안테나 포트(안테나 포트 번호 {15, 16, 17, 18})와 다음 4개의 CSI-RS 안테나 포트(안테나 포트 번호 {19, 20, 21, 22})의 (k,l) 값의 구성은 동일하지만, 도 10에서 볼 수 있는 바와 같이, 이들은 각각 서로 다른 슬롯에 매핑이 된다. 상세하게는, 처음 4개의 CSI-RS 안테나 포트는 표 1에서 지시된 슬롯에 매핑이 되지만, 다음 4개의 CSI-RS 안테나 포트는 표 1에서 지시되지 않은 슬롯에 매핑이 된다.
예를 들면, CSI-RS 패턴 0의 경우, 표 1에서 지시된 슬롯은 n
smod2=0인 하나의 서브프레임 내의 첫 번째 슬롯이고, 이 슬롯에 처음 4개의 CSI-RS 안테나 포트(안테나 포트 번호 {15, 16, 17, 18})를 위한 CSI-RS가 매핑이 되며, n
smod2=1인 서브프레임 내의 두 번째 슬롯에 다음 4개의 CSI-RS 안테나 포트(안테나 포트 번호 {19, 20, 21, 22})를 위한 CSI-RS가 매핑이 된다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 5-4와 같다.
[수학식 5-4]
상술한 수학식 3-3, 수학식 4-3, 수학식 5-3 및 수학식 5-4를 결합하면 다음의 수학식 5-5와 같다.
[수학식 5-5]
확장 CP, 1/2 CSI-RS 안테나 포트
[예 E2-1]
도 11은 확장 CP, 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E2-1에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E2-1은 표 2에서 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0~3, 8, 9, 12, 13, 16~18, 22~24를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 6-1과 같다. 즉, 표 2의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/-6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15} 또는 {15,16}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 6-1]
[예 E2-2]
도 12는 확장 CP, 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E2-2에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E2-2는 표 2에서 1 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 4~7, 10, 11, 14, 15, 19~21, 25~28을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 6-2와 같다. 즉, 표 2의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/+6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15} 또는 {15,16}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 6-2]
[예 E2-3]
상술한 예 E2-1 및 E2-2는 표 2의 CSI-RS 패턴 정보 중 일부만을 이용한다. 모든 CSI-RS 패턴 정보를 이용하기 위해 상술한 예 E2-1 및 E2-2를 결합하면 다음의 수학식 6-3과 같다.
[수학식 6-3]
즉, 수학식 6-3을 참조하면, k’가 6 이상이면 수학식 6-1 및 도 11과 같이 CSI-RS 패턴이 설정되고, k’가 6 미만이면 수학식 6-2 및 도 12와 같이 CSI-RS 패턴이 설정될 수 있다.
확장 CP, 4 CSI-RS 안테나 포트
[예 E4-1]
도 13은 확장 CP, 4개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E4-1에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E4-1은 표 2에서 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0~3, 16~18을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 7-1과 같다. 즉, 표 2의 CSI-RS구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/-6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15,16}을 위해 사용하며, -3/-9큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {17,18}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 7-1]
[예 E4-2]
도 14는 노멀 CP, 4개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E4-2에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E4-2는 표 2에서 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 4~7, 19~21을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 7-2와 같다. 즉, 표 2의 CSI-RS 구성(configuration)에 의해 지시된 자원 요소(RE)에 대해서 0/+6만큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {15,16}을 위해 사용하며, -3/+3큼 주파수 축으로 편이(shift)된 자원 요소(RE)들을 안테나 포트 {17,18}을 위해 사용하는 것이다.
[수학식 7-2]
[예 E4-3]
상술한 예 E4-1 및 E4-2는 표 1의 CSI-RS 패턴 정보 중 일부만을 이용한다. 모든 CSI-RS 패턴 정보를 이용하기 위해 상술한 예 E4-1 및 E4-2를 결합하면 다음의 수학식 7-3과 같다.
[수학식 7-3]
즉, 수학식 4-3을 참조하면, k’가 6 이상이면 수학식 7-1 및 도 13과 같이 CSI-RS 패턴이 설정되고, k’가 6 미만이면 수학식 7-2 및 도 14와 같이 CSI-RS 패턴이 설정될 수 있다. 수학식 7-3은 상술한 수학식 6-3을 포함한다.
확장 CP, 8 CSI-RS 안테나 포트
[예 E8-1]
도 15는 확장 CP, 8개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E8-1에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E8-1은 표 2에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0, 2, 16, 17을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 8-1과 같다.
[수학식 8-1]
[예 E8-2]
도 16은 확장 CP, 8개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E8-2에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E8-2는 표 2에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 18을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
이를 위해 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 8-2와 같다.
[수학식 8-2]
[예 E8-3]
예 E8-3은 상술한 예 E8-1 및 예 E8-2를 결합한 것으로서, 표 1에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 0, 2, 16~18를 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
상술한 예 E8-1 및 예 E8-2를 결합하면 다음의 수학식 8-3과 같다.
[수학식 8-3]
수학식 8-3은 상술한 수학식 7-3을 포함한다.
[예 E8-4]
도 17은 확장 CP, 8개의 CSI-RS 안테나 포트에서 예 E8-4에 따른 CSI-RS 패턴을 도시한다. 예 E8-4는 표 2에서 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 CSI-RS 패턴 중 CSI-RS 패턴 1, 3을 사용하는 경우에 구성될 수 있다.
예 E8-3과 예 E8-4를 결합하면 표 2의 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 7가지 CSI-RS 패턴의 모든 경우가 구성될 수 있다. 이러한 경우 수학식 2를 변경하면 다음의 수학식 8-4와 같다.
[수학식 8-4]
수학식 8-4에서 는 로 대체될 수 있다. 또한, 수학식 8-4는 동일한 결과를 갖는 다른 수식으로 변경이 가능하다. 예를 들면, 수학식 8-4에서 k”의 계산식에 (n
s mod 2)가 포함될 수 있다.
상술한 예들에서는, 노멀 CP인지 또는 확장 CP인지 여부, 그리고 CSI-RS 안테나 포트의 개수에 따라 각 예에서 각각의 수식을 표현하였지만, 이들을 한 번에 표현하는 것도 가능하다.
즉, 노멀 CP에서 1/2 개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우에 대한 방법 중 하나, 노멀 CP에서 4 개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우에 대한 방법 중 하나, 노멀 CP에서 8 개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우에 대한 방법 중 하나, 확장 CP에서 1/2 개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우에 대한 방법 중 하나, 확장 CP에서 4 개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우에 대한 방법 중 하나, 및 확장 CP에서 8 개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우에 대한 방법 중 하나가 조합되어 하나의 수식으로 표현하는 것이 가능하다.
예를 들면, 수학식 3-3, 수학식 4-3, 수학식 5-3, 수학식 6-3, 수학식 7-3, 및 수학식 8-3을 조합하여 다음의 수학식 9와 같이 표현할 수 있다.
[수학식 9]
상술한 예들에서 CSI-RS 안테나 포트를 위한 자원 요소들은 주파수 축을 따라 편중되지 않도록 구성이 된다.
상술한 예들에서 8개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴은 4개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴 2개로 구성될 수 있고, 4개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴은 1 또는 2개 CSI-RS 안테나 포트를 사용하는 경우의 CSI-RS 패턴 2개로 구성될 수 있어, CSI-RS 패턴들은 nested 구조 하에서 구성이 된다.
상술한 예들에서 표 1 및 표 2의 변경은 없고, CSI-RS 전송을 위해 단말로 전달되는 정보인 CSI-RS 전송 서브프레임의 주기 및 오프셋에 대한 정보(8비트), CSI-RS 안테나 포트의 개수에 대한 정보(2비트), CSI-RS 패턴에 대한 정보(5비트) 등의 변경은 없다. 다만, 수학식 1만이 변경되어 2배 빈도를 갖는 CSI-RS를 구성한다.
상술한 수학식 3-1 내지 수학식 9는 표현 예에 불과하고, 도 3 내지 도 17에서 표현된 각 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 패턴들을 동일하게 표시할 수 있는 다른 형태의 수식으로 표현 가능한 것은 자명할 것이다.
본 발명의 다른 실시예는 두 개의 CSI-RS 설정을 지시하는 방법이다. 즉, 두 개의 CSI-RS 설정을 통해 CSI-RS의 전송 빈도를 2배로 증가시킨다.
노멀 CP의 1개 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 2개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 2개의 자원 요소 또한 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다.
노멀 CP의 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 4개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 4개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다.
노멀 CP의 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 8개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16, 17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 8개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {19, 20, 21, 22}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다.
확장 CP의 1개 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 2개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 2개의 자원 요소 또한 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다.
확장 CP의 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 4개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 4개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다. 또는 제 1 CSI-RS 설정에 따른 4개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16, 17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 4개의 자원 요소 역시 안테나 포트 번호 {15, 16, 17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다.
확장 CP의 8개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 8개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {15, 16, 17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고, 제 2 CSI-RS 설정에 따른 8개의 자원 요소를 안테나 포트 번호 {19, 20, 21, 22}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다.
CSI-RS 안테나 포트의 개수가 4 또는 8개일 경우, 제 1 CSI-RS 설정에 따른 안테나 포트와 제 2 CSI-RS 설정에 따른 안테나 포트가 서로 다르므로 이들을 구분할 필요가 있다.
일 예에서, 제 1 CSI-RS 설정과 제 2 CSI-RS 설정은 별도로 시그널링되는 1비트 값에 의해 구분될 수 있다. 예를 들면, CSI-RS 설정 정보 중 1비트의 값이 0이면 제 1 CSI-RS 설정, 1이면 제 2 CSI-RS 설정일 수 있다(반대로 1비트의 값이 1이면 제 1 CSI-RS 설정, 0이면 제 2 CSI-RS 설정일 수도 있다).
다른 예에서, 제 1 CSI-RS 설정과 제 2 CSI-RS 설정은 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴에 기초하여 구분될 수 있다. 보다 상세하게는, 송수신 포인트로부터 단말로 전송되는 2개의 CSI-RS 설정과 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴을 비교하고, 2개의 CSI-RS 설정 중 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 일치하는 것을 제 1 CSI-RS 설정 또는 제 2 CSI-RS 설정으로 결정하고, 일치하지 않는 것을 나머지 CSI-RS 설정으로 결정할 수 있다.
도 18은 일 예로서, 노멀 CP의 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우를 도시한다.
도 18의 예에서, 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴의 16비트 값은 ‘1000000000000000’으로 표 1에서 안테나 슬롯의 개수 4, CSI-RS 설정 0에 대응되는 자원이 제로 전송 전력 CSI-RS에 해당하고, 수학식 1을 이용하면, 1번째 슬롯의 자원 요소 (k,l)=(9,5), (9,6), (3,5), (3,6) 이 제로 전송 전력 CSI-RS를 위한 자원 요소이다.
2개의 CSI-RS 설정이 00000(=0) 및 01001(=9)인 때, 이 중 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 일치하는 CSI-RS 설정 00000은 제 1 CSI-RS 설정으로 결정되어 이에 따른 1번째 슬롯의 4개의 자원 요소((k,l)=(9,5), (9,6), (3,5), (3,6)))를 안테나 포트 번호 {15, 16}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용하고(도 18에서 1-a로 표시됨), 일치하지 않는 CSI-RS 설정 01001은 제 2 CSI-RS 설정으로 결정되어 이에 따른 2번째 슬롯의 4개의 자원 요소((k,l)=(8,5), (8,6), (2,5), (2,6))를 안테나 포트 번호 {17, 18}을 통한 CSI-RS 전송을 위해 사용할 수 있다(도 18에서 2-b로 표시됨).
상술한 실시예들에서, 각각의 안테나 포트를 통한 CSI-RS 전송을 위해 2개의 자원 요소가 할당된다. 이에 비하여, 표 1 및 표 2와 수학식 1을 통해 정해지는 기존의 방법에서, 각각의 안테나 포트를 통한 CSI-RS 전송을 위해 1개의 자원 요소가 할당된다. 그러므로, 상술한 실시예에 따른 CSI-RS 설정(이하 ‘확장 CSI-RS’ 설정이라 함)과 기존의 CSI-RS 설정의 구분할 수 있는 방법이 필요하다.
일 예에서, 기존의 CSI-RS 설정이 전송되는 전송 모드(transmission mode)인 TM 9과는 다르게 새로운 전송 모드가 정의되고(예를 들면 TM 10), 확장 CSI-RS 설정은 새롭게 정의된 전송 모드를 통해 전송될 수 있다. 단말은 CSI-RS 설정이 전송되는 전송 모드로부터 CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지를 구분할 수 있다.
다른 예에서, 기존의 CSI-RS 설정과 확장 CSI-RS 설정을 구분하기 위한 1비트가 시그널링될 수 있다. 예를 들면, 1비트의 값이 0이면 기존의 CSI-RS 설정에 따르고, 1비트의 값이 1이면 확장 CSI-RS 설정에 따를 수 있다(반대로, 1비트의 값이 1이면 기존의 CSI-RS 설정에 따르고, 1비트의 값이 0이면 확장 CSI-RS 설정에 따를 수도 있다).
한편, 또 다른 예에서, 기존의 CSI-RS 설정과 확장 CSI-RS 설정을 구분하기 위한 파라미터를 새롭게 정의할 필요 없이 암시적인(implicit) 방법으로 구분할 수 있다.
보다 상세하게는, CSI-RS 설정이 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 정확하게 일치하는 경우(제로 전송 전력 CSI-RS 패턴에 포함되는 경우)는 확장 CSI-RS 설정으로, 전혀 일치하지 않거나 일부 일치하는 경우는 기존의 CSI-RS 설정인 것으로 결정할 수 있다(또는 그 반대일 수도 있다).
도 19는 일 예로서, 노멀 CP의 4개의 CSI-RS 안테나 포트를 이용하는 경우를 도시한다.
도 19의 예에서, 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴의 16비트 값은 ‘1000000000000000’으로 표 1에서 안테나 슬롯의 개수 4, CSI-RS 설정 0에 대응되는 자원이 제로 전송 전력 CSI-RS에 해당하고, 수학식 1을 이용하면, 1번째 슬롯의 자원 요소 (k,l)=(9,5), (9,6), (3,5), (3,6) 이 제로 전송 전력 CSI-RS를 위한 자원 요소이다.
CSI-RS 설정이 00000(=0)인 때, CSI-RS 설정은 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 정확하게 일치하고, CSI-RS 설정은 확장 CSI-RS 설정인 것으로 판단된다. 따라서, 매핑되는 자원 요소는 8개이고, 자원 요소는 수학식 1이 아니라 수학식 9 등에 의해 결정되며, CSI-RS 전송을 위해 사용되는 자원 요소는 1번째 슬롯의 (k,l)=(9,5), (9,6), (3,5), (3,6), (8,5), (8,6), (2,5), (2,6)이 된다.
그러나, CSI-RS 설정이 00000(=0)이 아닌 때, CSI-RS 설정은 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 일치하지 않고, CSI-RS 설정은 기존의 CSI-RS 설정인 것으로 판단된다. 따라서, 매핑되는 자원 요소는 4개이고, 자원 요소는 수학식 1에 의해 결정된다.
또는, 또 다른 예에서, CSI-RS 설정이 1개 전송되면 기존의 CSI-RS 설정으로, CSI-RS 설정이 2개 전송되면 확장 CSI-RS 전송인 것으로 구분될 수 있다.
도 20은 일 실시예에 따른 송수신 포인트의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 20을 참조하면, 송수신 포인트(2000)는 제어부(2010) 및 송신부(2020)를 포함한다.
제어부(2010)는 CSI-RS의 전송 패턴을 설정하고 이에 대한 설정 정보를 생성한다.
보다 상세하게는, 제어부(2010)는 CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수, 및 CSI-RS 패턴을 설정하고, CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지를 선택한다. CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋의 정보는 8비트, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수의 정보는 2비트, 그리고 CSI-RS 패턴의 정보는 5비트일 수 있다.
CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지에 대한 지시 정보는 1비트일 수 있다. 또는, 기존의 CSI-RS와 확장 CSI-RS가 서로 다른 전송 모드로 전송되거나, 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 관련되어 암시적으로 지시되거나, 또는 기존의 CSI-RS 설정의 경우 1개의 CSI-RS 패턴 정보가 전송되고 확장 CSI-RS 설정의 경우 2개의 CSI-RS 패턴 정보가 전송되는 것으로 규정될 때, 별도의 지시 정보는 없을 수 있다.
송신부(2020)는 제어부(2010)에서 설정된 설정 정보를 RRC와 같은 상위계층 시그널링을 통해 단말로 전달한다.
그리고, 송신부(2020)는, CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋으로 결정된 서브프레임에서, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수, CSI-RS 패턴, 및 CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지 여부에 기초하여 결정된 자원 요소에 CSI-RS를 매핑하여 전송한다. CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인 경우 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소는 수학식 1을 이용하여 결정되고, CSI-RS 설정이 확장 CSI-RS 설정인 경우 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소는 수학식 3-1 내지 수학식 9 중 어느 하나를 이용하여 결정될 수 있다. 또는, CSI-RS 패턴 정보가 2개인 경우, 각각의 CSI-RS 패턴 정보에 기초하여 결정된 자원 요소 모두에 CSI-RS가 매핑되어 전송될 수 있다.
도 21은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 21을 참조하면, 단말(2100)은 제어부(2110) 및 수신부(2120)를 포함한다.
수신부(2120)는 송수신 포인트로부터 CSI-RS에 대한 설정 정보를 RRC와 같은 상위계층 시그널링을 통해 수신한다.
보다 상세하게는, CSI-RS 설정 정보는 CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋의 정보를 나타내는 8비트, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수를 나타내는 2비트, 및 CSI-RS 패턴을 나타내는 5비트를 포함할 수 있다.
또한, CSI-RS 설정 정보는 CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지를 나타내는 1비트를 포함할 수 있다. 또는, 기존의 CSI-RS와 확장 CSI-RS가 서로 다른 전송 모드로 전송되거나, 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 관련되어 암시적으로 지시되거나, 또는 기존의 CSI-RS 설정의 경우 1개의 CSI-RS 패턴 정보가 전송되고 확장 CSI-RS 설정의 경우 2개의 CSI-RS 패턴 정보가 전송되는 것으로 규정될 때, CSI-RS 설정 정보는 CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지를 나타내는 정보를 포함하지 않을 수 있다.
제어부(2110)는 CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋으로부터 어느 서브프레임에 CSI-RS가 전송되는지를 판단하고, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수, CSI-RS 패턴, 및 CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지 여부에 기초하여 해당 서브프레임의 어느 자원 요소를 통해 CSI-RS가 전송되는지를 판단한다. CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인 경우 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소는 수학식 1을 이용하여 판단되고, CSI-RS 설정이 확장 CSI-RS 설정인 경우 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소는 수학식 3-1 내지 수학식 9 중 어느 하나를 이용하여 판단될 수 있다.
수신부(2120)가 CSI-RS를 수신할 때, 제어부(2110)는 CSI-RS가 전송되는 서브프레임 및 그 서브프레임에서 CSI-RS가 매핑된 자원 요소를 알고 있으므로, 제어부(2110)는 CSI-RS를 추출할 수 있다. 제어부(2110)는 추출한 CSI-RS를 이용하여 채널 상태를 측정하는 것과 동시에 인접 셀로부터의 간섭을 측정할 수 있다.
도 22는 일 실시예에 따른 CSI-RS 전송 및 수신 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 22를 참조하면, 송수신 포인트는 CSI-RS의 전송 패턴을 설정한다(S2210).
보다 상세하게는, 송수신 포인트는 CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수, 및 CSI-RS 패턴을 설정하고, CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지를 선택한다. CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋의 정보는 8비트, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수의 정보는 2비트, 그리고 CSI-RS 패턴의 정보는 5비트일 수 있다.
CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지에 대한 지시 정보는 1비트일 수 있다. 또는, 기존의 CSI-RS와 확장 CSI-RS가 서로 다른 전송 모드로 전송되거나, 제로 전송 전력 CSI-RS 패턴과 관련되어 암시적으로 지시되거나, 또는 기존의 CSI-RS 설정의 경우 1개의 CSI-RS 패턴 정보가 전송되고 확장 CSI-RS 설정의 경우 2개의 CSI-RS 패턴 정보가 전송되는 것으로 규정될 때, 별도의 지시 정보는 없을 수 있다.
다음으로, 송수신 포인트는 단말로 CSI-RS 설정 정보를 전달한다(S2220). CSI-RS 설정 정보는 RRC와 같은 상위계층 시그널링을 통해 전달될 수 있다.
CSI-RS 설정 정보를 전달받은 단말은 CSI-RS 설정 정보에 기초하여 CSI-RS가 전송되는 서브프레임 및 그 서브프레임 내에서 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소를 판단한다(S2230).
단말은 CSI-RS를 전송할 서브프레임의 주기 및 오프셋으로부터 어느 서브프레임에 CSI-RS가 전송되는지를 판단하고, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트의 개수, CSI-RS 패턴, 및 CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인지 또는 확장 CSI-RS 설정인지 여부에 기초하여 해당 서브프레임의 어느 자원 요소를 통해 CSI-RS가 전송되는지를 판단한다. CSI-RS 설정이 기존의 CSI-RS 설정인 경우 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소는 수학식 1을 이용하여 판단되고, CSI-RS 설정이 확장 CSI-RS 설정인 경우 CSI-RS가 매핑되는 자원 요소는 수학식 3-1 내지 수학식 9 중 어느 하나를 이용하여 판단될 수 있다.
그리고, 송수신 포인트는 S2210 단계에서 설정된 서브프레임의 자원 요소를 통해 CSI-RS를 전송하고(S2240), 이를 수신한 단말은 S2230 단계에서 판단된 서브프레임 및 자원 요소에 기초하여 CSI-RS를 추출한다(S2250). 이후에, 단말은 수신한 CSI-RS를 이용하여 채널 상태 측정 및 간섭 측정을 수행할 수 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.
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본 특허출원은 2011년 12월 30일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2011-0147777 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 (12)
- 송수신 포인트에서 실행되는 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 전송 방법으로서,상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 결정하는 단계;상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 단말로 전송하는 단계; 및상기 기준 신호를 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개 또는 2개의 자원 요소에 매핑하여 전송하는 단계를 포함하고,상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 전송 방법.
- 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 전송 장치로서,상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 결정하는 제어부; 및상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 단말로 전송하고, 상기 기준 신호를 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개 또는 2개의 자원 요소에 매핑하여 전송하는 송신부를 포함하고,상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 송수신 포인트.
- 단말에서 실행되는 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 수신 방법으로서,상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계;상기 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호가 매핑되는 자원 요소를 판단하는 단계; 및상기 판단된 자원 요소를 통해 상기 기준 신호를 수신하는 단계를 포함하고,상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 수신 방법.
- 채널 상태 및 인접 송수신 포인트들로부터의 간섭을 측정하기 위한 기준 신호의 수신 장치로서,상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지를 암시적으로 지시할 수 있는 상위계층 시그널링을 수신하는 수신부; 및상기 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호가 매핑되는 자원 요소를 판단하고, 상기 수신부를 통해 상기 기준 신호가 수신될 때 상기 판단된 자원 요소에 기초하여 상기 자원 요소를 추출하는 제어부를 포함하고,상기 상위계층 시그널링은 뮤팅 정보를 포함하며, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑될 때 매핑된 자원 요소들이 상기 뮤팅 정보에 의해서 지시되는 자원 요소들에 포함되는지의 여부에 따라, 상기 기준 신호가 각 안테나 포트에 대하여 하나의 물리 자원 블록(PRB) 쌍 내에서 1개의 자원 요소에 매핑되는지 또는 2개의 자원 요소에 매핑되는지가 지시되는 것을 특징으로 하는 단말.
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