WO2013133626A1 - 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013133626A1
WO2013133626A1 PCT/KR2013/001804 KR2013001804W WO2013133626A1 WO 2013133626 A1 WO2013133626 A1 WO 2013133626A1 KR 2013001804 W KR2013001804 W KR 2013001804W WO 2013133626 A1 WO2013133626 A1 WO 2013133626A1
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WO
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csi
subframe
transmission
resource
resources
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PCT/KR2013/001804
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Inventor
김은선
서한별
김기준
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a channel status report.
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC—FDMA (single carrier).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC—FDMA single carrier
  • frequency division multiple access (MC) system MC-FDMA (mult i carrier frequency division multiple access) system.
  • the first technical aspect of the present invention provides a method of transmitting a CSI by a terminal in a wireless communication system in which a plurality of channel state information (CSI) reference signal resources are set for a plurality of transmission points, Determining a CSI reference resource; And transmitting the CSI calculated from the signal measured based on the CSI reference resource, wherein the CSI reference resource includes at least two CSIs.
  • the CSI subframe set is included in any one of a subframe set, and the CSI subframe set is configured for each of the plurality of CSI reference signal resources, and the CSI subframe set is transmission points for performing cooperative transmission among the plurality of transmission points.
  • the channel state information transmission method is set in common for.
  • a second technical aspect of the present invention is a wireless communication system in which a plurality of channel state information (CSI) resources are set, the terminal apparatus comprising: transmission modules; And a processor, wherein the processor determines a CSI reference resource, transmits a CSI calculated from a signal measured based on the CSI reference resource, wherein the CSI reference resource is any one of at least two CSI subframe sets.
  • the CSI subframe set is configured for each of the plurality of CSI reference signal resources, and the CSI subframe set is commonly set for transmission points performing cooperative transmission among the plurality of transmission points. It is a terminal device.
  • the first to second technical aspects may include the following items.
  • the resource for measuring the signal may be indicated by setting a non-zero power CSI reference signal.
  • the CSI reference resource may be a specific subframe in the time domain.
  • the CSI subframe set may be set by higher layer signaling.
  • the CSI may be periodically transmitted through a physical uplink control channel.
  • the at least two CSI subframe sets may be determined based on a ABSCAlmost Blank Subframe setting of a transmission point related to the UE.
  • a third technical aspect of the present invention provides a method for receiving a CSI from a terminal in a method of receiving a CSI from a mobile station in a wireless communication system in which a plurality of channel state information (CSI) reference signal resources are set.
  • Receiving a CSI calculated from a signal measured based on a resource wherein the CSI reference resource is included in any one or more sets of at least two CSI subframes, and the CSI subframe set refers to the plurality of CSIs
  • the CSI subframe set is configured for each of the signal resources, and the CSI subframe set is a channel state information receiving method that is commonly set for transmission points performing cooperative transmission among the plurality of transmission points.
  • the fourth technical aspect of the present invention is a wireless communication system in which a plurality of channel state information (CSI) resources are set. Transmission modules; And a processor, wherein the processor receives, from a terminal, CSI calculated from a signal measured based on a CSI reference resource, the CSI reference resource is included in any one or more sets of at least two csi subframes, and A CSI subframe set is set for each of the plurality of CSI reference signal resources, and the CSI subframe set is set in common for transmission points performing cooperative transmission among the plurality of transmission points.
  • CSI channel state information
  • the third to fourth technical aspects may include the following items.
  • the resource for measuring the signal may be indicated by setting a non-zero power CSI reference signal.
  • the CSI reference resource may be a specific subframe in the time domain.
  • the CSI subframe set may be set by higher layer signaling.
  • the CSI may be periodically transmitted through a physical uplink control channel.
  • the at least two sets of CSI subframes are associated with transmission points associated with the UE.
  • ABS Almost Blank Sub frame
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram for explaining a reference signal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a channel state information reference signal.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a cooperative transmission cluster.
  • FIGS. 8 to 9 are diagrams illustrating an environment to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • FIG. 10 is a view for explaining a channel state report according to an embodiment of the present invention.
  • 11 to 13 are diagrams for explaining the interference measurement according to an embodiment of the present invention.
  • 14 to 17 are diagrams for describing a relationship between channel state information setting and power ratio according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a Base Station is a fixed station, Node B, eNode B (eNB), or access point (AP: It may be replaced by a term such as Access Point).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mole le Station (MS), Mole le Subscriber Station (MSS), and Subscribing Station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multi Pie Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • DMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA), etc.
  • UTRA is a UMTS Universal Mobile Telephony unicat ions System) Is part of. 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FOMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • LTE-A (Advanced) is a 3GPP LTE Evolution WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-QFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WirelessMAN-QFDMA Reference System
  • WiMA-OFDMA Advanced system WirelessMAN-OFDMA Advanced system
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FIG. 1 (a) is a diagram illustrating the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six.
  • the terminal is further enjoy the interference between symbols when i "channel state unstable as in the case of traveling at a high speed Extended CP may be used.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1B is a diagram illustrating the structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a Downlink Pi lot Time Slot (DwPTS), Guard Per iod (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time). Slot), and one subframe includes two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of NDLs of resource blocks included in a downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot. ⁇
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical HARQ Indicator Channel.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer for uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL—SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and on the PDSCH.
  • Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted, sets of transmit power control commands for individual terminals in a group of terminals, transmit power control information, activation of voice over IP (VoIP), etc.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregate of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific UE, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the UE may be masked to the CRC.
  • the paging indicator Paging Indicator Identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB)
  • SI-RNTI system information identifier and system information RNTI
  • random access -RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal As an uplink reference signal, as an uplink reference signal,
  • DM-RS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • CRS Cell-specific reference signal
  • UE-specific reference signal (UE-specific reference signal) only for a specific terminal iii) when the PDSCH is transmitted is transmitted for coherent demodulation
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Reference Signal MBSFN Reference Signal transmitted for coherent demodulation of signals transmitted in Multimedia Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) mode.
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation.
  • the former means that the UE can acquire downlink channel information. Therefore, the UE should be transmitted over a wide band and must receive the RS even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation. The specific reference signal is used only for data demodulation. The CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block pair has a length of 14 OFDM symbols in the case of a general CP (FIG. 7 (a)) and 12 OFDM symbols in the case of an extended CP (FIG. 7 (b)).
  • FIG. 7 shows positions on RB pairs of reference signals in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by '0', '2', and '3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 7 indicates the position of the DMRS.
  • Channel State Information Reference Signal Channel State Information-RS, CSI-RS
  • CSI—RS is for an LTE-A system supporting up to eight antenna ports in downlink and is a reference signal for channel measurement purposes.
  • CRS differs from that for channel measurement and data demodulation, so CSI-RS does not need to be transmitted every subframe like CRS.
  • CSI 'RS is used in transmission mode 9, and DMRS is transmitted for data demodulation.
  • the CSI-RS can be transmitted through 1, 2, 4, and 8 antenna ports, 15 for 1 antenna port, 15 for 2 antenna ports, and 16, 4 antenna ports 15-18, 8 antenna ports 15-22 antenna ports can be used.
  • the CSi-RS may be generated using Equation 1 below.
  • r / B 'L " s () is the CSI-RS generated
  • C ( Z ) is the pseudorandom sequence
  • Z is the OFDM symbol
  • V RB is the maximum number of RBs of the downlink bandwidth.
  • the CSI-RS generated through Equation 1 may be mapped to an RE for each antenna port using Equation 2 below.
  • Equation 2 may be determined according to the CSI-RS configuration shown in Table 1 below. [61] [Table 1]
  • each antenna port is mapped to an RE in a specific CSI-RS configuration.
  • the CSI-RS may be transmitted in a specific subframe instead of every subframe.
  • the CSI-RS refers to a CSI-RS subframe configuration shown in Table 2 below, but may be transmitted in a subframe that satisfies Equation 3 below.
  • r c SI - RS denotes a period SI-RS for transmitting CSI-RS
  • an offset value, "f denotes a system frame number
  • s denotes a slot number, respectively.
  • the aforementioned CSI-RS may be signaled to the UE as the CSI-RS config information element shown in Table 3 below.
  • ntennaPortsCount-rlO ' is the number of antennas through which the CSI-RS is transmitted (select among 1, 2, 4, and 8), and' resourceConfig-rlO 'is one in time-resource frequency.
  • the CSI-RS EPRE value for the PDSCH EPRE is transmitted along with which subframe is located in which RE in the RB of the subframe, 'subframeConf ig-r 10' is transmitted in which subframe.
  • the eNB also transmits information about a zero power CSI-RS.
  • 'resourceConf ig_r 10' in the CSI-RS Config indicates a position where the CSI-RS is transmitted. This indicates the correct symbol and subcarrier position within one RB, according to the CSI-RS configuration numbers in Table 1, expressed as numbers from 0 to 31.
  • FIG. 6 (a) shows the case of a frame structure type Kframe structure type 1, that is, FDD)
  • the CSo oI-RS configuration is illustrated, and the numerals in FIG. 6 represent mapping pairs indicated in the rows of Table 1 on time frequency resources.
  • the location of the CSI-RS in one RB is mapped to each antenna port and shown in FIG. 6 (b).
  • 6 (b) shows two, four, and eight antenna ports.
  • the values corresponding to the numbers 0 to 7 indicate positions where the CSI-RSs corresponding to the respective antenna ports are transmitted when the maximum number of antennas to which the antennas CSI-RSs are transmitted is 8 respectively. , Which indicates an antenna port through which the CSI-RS is transmitted.
  • two CSI-RSs can be mapped to 20 positions, and two port CSI-RSs of up to 20 different cells are multiplexed in one subframe. multiplexing).
  • up to five CSI-RS configurations that can be multiplexed in one subframe can be multiplexed with five different 8 ports CSI-RSs in one subframe. have.
  • a channel measurement / report set for a specific terminal in CoMP where a plurality of cells cooperate later to be allocated may be indicated by allocating a plurality of CSI-RS resources to be measured / reported by the terminal. For example, a plurality of csi-RS-rlO elements as shown in Table 4 may be repeated.
  • resourceConf ig-rlO INTEGER (0..31), subf rameConf ig-rlO INTEGER (0..154), p-C-rl0 INTEGER
  • CoMP transmission / reception technique (co-MIM0, collaborative MIM0 or network MIM0, etc.) has been proposed.
  • CoMP technology improves the performance of terminals located at the cell edge. Increase the average sector throughput.
  • CoMP schemes applicable to downlink can be classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) techniques.
  • JP joint processing
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • the JP scheme may use data at each transmission point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique. .
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which a PDSCH is transmitted from some or all of a plurality of transmission points () MP cooperative units at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points.
  • the quality of a received signal can be improved coherently or non-coherent ly, and can also actively cancel interference to other terminals. .
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from one transmission point (of CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one transmission point, and at that time, other transmission points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal, and the transmission point for transmitting data to the corresponding terminal is Can be selected dynamically.
  • CoMP cooperative units have data for a single terminal. Beamforming of transmission can be performed cooperatively.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of a corresponding ⁇ cooperative unit.
  • coordinated multi-transmission point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated transmission points.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception transmission points.
  • a PUSCH is received only at one transmission point, but user scheduling / bumforming is a cell of a CoMP cooperative unit. Means determined by their adjustment.
  • the terminal can be jointly supported by the data from the multi-cell base station (Multi-cell base station).
  • Multi-cell base station can improve the performance of the system by simultaneously supporting one or more terminals using the same radio frequency resource (Same Radio Frequency Resource).
  • the base station may perform a space division multiple access (SDMA) method based on channel state information between the base station and the terminal.
  • SDMA space division multiple access
  • a serving base station and one or more cooperative base stations are connected to a scheduler through a backbone network.
  • the scheduler may operate by receiving feedback of channel information about channel states between respective terminals and the cooperative base stations measured by each base station through the backbone network.
  • the scheduler may schedule information for cooperative MIM0 operation for the serving base station and one or more cooperative base stations. That is, the scheduler may directly give an indication of the cooperative MIM0 operation to each base station.
  • the CoMP system may be referred to as operating as a virtual MIM0 system by combining a plurality of cells into one group, and basically, a communication technique of a MIM0 system using multiple antennas may be applied.
  • a CoMP cluster is a set of cells capable of performing CoMP operation, that is, cooperative scheduling and cooperative data transmission and reception, for example.
  • cells in a single cluster may be formed by being given different physical cell IDs (PCIDs).
  • PCIDs physical cell IDs
  • FIG. 7 (b) cells in a single cluster share the same PCID to distribute a single base station. It may be configured in the form of an antenna or an RRH.
  • some of the cells in a single cluster may share the same PCID in a modified form thereof.
  • cells in the same CoMP cluster are connected by a backhaul link such as an optical fiber having high capacity and low latency for cooperative scheduling and cooperative data transmission and reception, thereby enabling cooperative scheduling.
  • a backhaul link such as an optical fiber having high capacity and low latency for cooperative scheduling and cooperative data transmission and reception, thereby enabling cooperative scheduling.
  • precisely time synchronization is maintained so that cooperative data transmission is possible.
  • the difference in the reception time of the signals transmitted from each cell due to the propagation delay difference from each cell causes the cyclic prefix of the OFDM symbol.
  • the size of the CoMP cluster should be determined so as to fall within the (cyclic prefix, CP) length.
  • cells belonging to different clusters may be connected by a lower capacity backhaul link and may not maintain time synchronization.
  • a UE performing CoMP performs cooperative scheduling and cooperative data transmission and reception by some or all cells belonging to a CoMP cluster, and a reference signal transmitted by some or all cells of the CoMP cluster according to the quality of a signal received by the UE.
  • the UE measures the reference signal of each cell and reports the signal quality.
  • the cells to be measured by the UE can be defined as a CoMP measurement set. have.
  • a reference resource set for measuring and reporting a channel should be defined. This is because the CoMP scheme and downlink scheduling of the corresponding UE are determined according to channel information for each cell reported by the UE on the uplink. Information of which cell the UE should measure / report from, that is, the CoMP measurement set should be delivered as a higher layer signal, which can be signaled as a CSI-RS resource.
  • Inter-cell interference coordination In order to solve the problem of inter-cell interference, inter-cell interference coordination (ICIC) may be applied.
  • ICIC inter-cell interference coordination
  • a given total frequency domain e.g., system bandwidth
  • one or more sub-domains e.g., in units of physical resource blocks (PRBs)
  • PRBs physical resource blocks
  • the way of dividing and exchanging ICIC messages for each frequency sub-region between cells is defined.
  • Relative Narrowband Transmission Power (RNTP) related to downlink transmission power
  • UL 101 Interference Overhead Indication
  • UL HlK High Interference. Indication UL HlK High Interference. Indication
  • the RNTP is information indicating downlink transmission power used by a cell transmitting an ICIC message in a specific frequency subregion.
  • setting the RNTP field for a specific frequency subregion to a first value may mean that downlink transmission power of the corresponding cell does not exceed a predetermined threshold in the corresponding frequency subregion. Can be.
  • setting the RNTP field for a specific frequency subregion to a second value may mean that the cell cannot promise downlink transmission power in the frequency subregion. .
  • the value of the RNTP field is 0, the downlink transmission power of the corresponding cell in the frequency sub-domain may be considered low.
  • the value of the RNTP field is 1, the corresponding cell in the frequency sub-domain The downlink transmission power cannot be regarded as low.
  • UL 101 is information indicating an amount of uplink interference experienced (or received) by a cell transmitting an ICIC message in a specific frequency subregion. For example, setting the 101 field for a specific frequency subregion to a value corresponding to a high interference amount may mean that a corresponding cell is experiencing strong uplink interference in the frequency subregion.
  • the cell receiving the ICIC message may schedule a terminal using a low uplink transmission power among terminals served by the UE in a frequency sub region corresponding to 101 indicating strong uplink interference. Accordingly, since the UEs perform uplink transmission at low transmission power in the frequency sub-region corresponding to 101 indicating strong uplink interference, uplink interference experienced by neighboring cells (that is, cells transmitting ICIC messages) can be alleviated. Can be.
  • the UL HII is information indicating the degree of interference (or uplink interference sensitivity) that an uplink transmission in a cell transmitting an ICIC message can cause for a corresponding frequency subregion. For example, if the field ⁇ is set to a first value (for example, 1) for a specific frequency subregion, a cell transmitting an ICIC message may schedule a terminal of strong uplink transmission power for that frequency subregion. It can mean that there is a possibility. On the other hand, when the HII field is set to a second value (for example, 0) for a specific frequency subregion, it is likely that a cell transmitting an ICIC message schedules a terminal of weak uplink transmission power for the corresponding frequency subregion. It can mean that there is.
  • a first value for example, 1
  • a cell transmitting an ICIC message may schedule a terminal of strong uplink transmission power for that frequency subregion. It can mean that there is a possibility.
  • a second value for example, 0
  • the UE is first scheduled in the frequency sub-area where the HII is set to the second value (for example, 0) and the frequency sub is set to the first value (for example, 1).
  • the UE is first scheduled in the frequency sub-area where the HII is set to the second value (for example, 0) and the frequency sub is set to the first value (for example, 1).
  • the UE is first scheduled in the frequency sub-area where the HII is set to the second value (for example, 0) and the frequency sub is set to the first value (for example, 1).
  • the UE is first scheduled in the frequency sub-area where the HII is set to the second value (for example, 0) and the frequency sub is set to the first value (for example, 1).
  • a given entire time domain is divided into one or more sub-domains (eg, in subframe units) on frequency; Also, a method of exchanging between cells for silencing for each time sub-region is defined.
  • the cell transmitting the ICIC message may transmit information indicating that silencing is performed in a specific subframe to neighboring cells, and do not schedule PDSCH or PUSCH in the subframe.
  • the cell receiving the ICIC message may schedule uplink and / or downlink transmission for the terminal on a subframe in which silencing is performed in the cell which transmitted the ICIC message.
  • silencing is, can specify a cell means that the UL and most do not perform a signal transmission (or zero or weak. Which power transmission is performed in) operating on the downlink on a particular sub-frame.
  • a particular cell may be assigned a particular subframe.
  • ABSFN multicast broadcast single frequency network
  • a signal is transmitted only in the control region and no signal is transmitted in the data region.
  • an interfering cell may set a particular subframe to an Almost Blank Sub frame (ABS) or ABS-with-MBSFN.
  • ABS refers to a subframe in which only the CRS is transmitted in the control region and the data region of the downlink subframe, and other control information and data are not transmitted (or only weak power transmission is performed).
  • ABS refers to a subframe in which only the CRS is transmitted in the control region and the data region of the downlink subframe, and other control information and data are not transmitted (or only weak power transmission is performed).
  • downlink channels and downlink signals such as PBCH, PSS, and SSS may be transmitted.
  • ABS-with-MBSFN means that the CRS of the data area is not transmitted in the above-described ABS.
  • silencing may be performed in units of a specific subframe, and information indicating whether silencing is performed may be referred to as a silent subframe pattern.
  • ABS signaling currently defined in the 3GPP LTE-A standard has largely ABS information and ABS status.
  • the ABS information is a bitmap indicating a subframe to be used as an ABS.
  • the FDD consists of a bitmap of 40 bits in FDD and a maximum of 70 bits in TDD depending on the UL-DL configuration. For example, in the case of FDD, 40 bits represent 40 subframes, and a value of 1 indicates ABS, and a value of 0 indicates non-ABS.
  • the limited measurement is set to the UE, the number of CRS antenna ports of the corresponding cell is informed for the CRS measurement.
  • the measurement subset is a subset of ABS pattern information, which is also a bitmap of FDD of 40 bits and TDD of up to 70 bits, and can be understood as a kind of limited measurement recommendation for setting limited measurement to the UE.
  • Table 3 below shows ABS information defined in the existing LTE / LTE-A system.
  • Table 4 below shows ABS state information elements defined in the existing LTE / LTE-A system.
  • the ABS status information element is used for the purpose of helping the eNB whether to change the ABS pattern.
  • 'Usable ABS Pattern Info' is bitmap information that is a subset of ABS pattern information, and indicates whether or not a subframe designated as ABS is properly used for interference mitigation purposes.
  • the 'DL ABS status' is a ratio of the number of DL RBs scheduled in the subframe indicated by the 'Usable ABS Pattern Info' and the number of RBs allocated for the UE to be protected through the ABS. It shows how effectively you used it for your purpose.
  • the other subframes included in the ABS pattern may determine whether the transmission point autonomously utilizes the ABS according to the traffic load.
  • the MIMO scheme can be classified into an open-loop scheme and a closed-loop scheme.
  • the open-loop MIM0 scheme means that the transmitter performs MIM0 transmission without feedback of the CSI from the MIM0 receiver.
  • the closed-loop MIM0 scheme means that the MIM0 transmission is performed at the transmitting end by receiving CSI from the MIM0 receiving end.
  • each of the transmitter and the receiver may perform beamforming based on channel state information to obtain a multiplexing gain of the MIM0 transmit antenna.
  • the transmitting end eg, the base station
  • the fed back CSI may include a tank indicator (RI), a precoding matrix index (PMI), and a channel quality indicator (CQI).
  • RI tank indicator
  • PMI precoding matrix index
  • CQI channel quality indicator
  • RI is information on channel hanks.
  • the tank of a channel refers to the maximum number of layers (or streams) that can send different information through the same time-frequency resources.
  • the tank value is mainly determined by the long term fading of the channel, so it can generally be fed back over longer periods than PMI and CQI.
  • the PMI is information about a precoding matrix used for transmission from a transmitter and is a value reflecting spatial characteristics of a channel. Precoding means mapping of a transmission layer to a transmitting antenna, and the layer-antenna mapping relationship is determined by the precoding matrix. Can be determined.
  • the PMI corresponds to a precoding matrix index of a base station preferred by the terminal based on metrics such as Signal to Noise and Noise Ratio (SINR).
  • SINR Signal to Noise and Noise Ratio
  • an additional multiuser diversity is considered to be obtained by using a multiuser-MIM0 (MU-MIM0) scheme.
  • MU-MIM0 multiuser-MIM0
  • the MU-MIM0 scheme since interference channels exist between terminals multiplexed in an antenna domain, when the base station performs downlink transmission using a CSI fed back by one terminal among multiple users, the interference is caused to the other terminals. this to avoid "it is necessary to. Therefore, in order for the MU-MIM0 operation to be performed correctly, CSI with higher accuracy than the single-user -MIM0 (SU-MIM0) method needs to be fed back.
  • SU-MIM0 single-user -MIM0
  • the precoding information fed back by the receiver may be indicated by a combination of two PMIs.
  • One of the two PMIs (first PMI) may be referred to as having a property of long term and / or wideband.
  • the other one of the two PMIs (the second PMI) has a short term and / or subband attribute and may be referred to as W2.
  • CQI is information indicating channel quality or channel strength.
  • the CQI may be represented by an index corresponding to a predetermined MCS combination. That is, the fed back CQI index indicates a corresponding modulation scheme and code rate.
  • the CQI is a value that reflects the received SINR obtained when the base station configures a spatial channel using the PMI.
  • LTE / LTE-A defines a CSI Reference Resource related to channel measurement for CSI feedback / report as described above.
  • the CSI reference resource is defined as a group of physical RBs corresponding to a frequency band to which the calculated CQI is associated in the frequency domain.
  • n-nCQb ref is defined, where n is a subframe to transmit / report CSI and nCQI_ref is i) the smallest value of 4 or more to be treated as a valid subframe in case of periodic CSI reporting.
  • ii) a valid subframe for the subframe in which the CSI request in the uplink DCI format is transmitted in case of the aperiodic CSI report, and iii) 4 for the CSI request in the random access voice response grant in the aperiodic CSI report.
  • a valid subframe is to be a downlink subframe for the corresponding UE, not an MBSFN subframe when the transmission mode is other than 9, a length of the DwPTS in the TDD is greater than or equal to a certain size, and a measurement gap configured for the corresponding UE Not included in the (gap), when the CSI sub-frame set (CSI sub frame set) is set to the terminal in the periodic CSI report means that the condition that the elements of the CSI sub-frame set to be satisfied.
  • the CSI subframe set is for limited measurement as described below, and the CSI subframe set ( Ccsi . 0 , c csu) may be configured in a corresponding UE by a higher layer.
  • the CSI subframe set Ccsi . 0 , c csu
  • a macro cell acts as an attack cell for a pico cell.
  • the macro cell may secure / protect the performance of the pico cell by using the above-mentioned ABS (Almost Blank Subframe) for the pico cell / pico terminal which is a regenerative cell.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • the transmission power may be reduced up to 9 dB or no signal may be transmitted, resulting in a cell range extension (CRE) effect of the pico cell.
  • CRE cell range extension
  • the UE located near the cell boundary receives the data of the pico cell, which is received at a noise level or less in a normal subframe, stably receiving data in the ABS.
  • the received signal performance is improved to the extent that it can be seen that the cell coverage of the pico cell is actually extended.
  • the measurement report may use restricted measurement.
  • the macro cell reduces the transmission power in a specific subframe through the ABS, the signal and / or interference level of the pico cell shown to the UE varies greatly from subframe to subframe. It can prevent averaging.
  • the UE may identify a channel specific to the CSI subframe set. Measurement and reporting can be performed.
  • the terminal performs the measurement in the ABS of the macro cell.
  • FIG. 9 shows an exemplary) MP situation related to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates that ICIC is not applied to the macro cells Macro eNB 1 and Macro eNB 2
  • FIG. 9B illustrates a case in which the macro cell 2 uses ABS.
  • macro cell KMacro eNB 1) uses CSI-RS config 1 (CSI-RS 1)
  • macro cell 2 uses CSI—RS conf ig 2 (CSI-RS 2)
  • pico cell 1 uses CSI-RS.
  • RS config 3 (CS I -RS 3)
  • Pico cell 2 exemplarily transmit CSI-RS according to CSI-RS config 4 (CSI-RS 4).
  • the reference set of CSI measurement / report of the UE is a normal subframe in the situation as shown in FIG. 9 (a).
  • subframe) may be represented by CSI-RS1 and CSI-RS2
  • CSI-RS1 may be represented by CSI-RS3 and CSI-RS4.
  • each terminal should measure / report CSI.
  • the signal may vary for each subframe.
  • the UE is allocated two different CSI subframe sets, and performs CSI measurement / report for each CSI subframe set. This is because, when the channel information in the two CSI subframe sets is averaged due to the difference in the interference environment and the channel environment for each CSI subframe set, the correct CSI is not calculated.
  • Each CSI measurement / report set may be defined for CSI subframe sets CO and C1 having these two different interference environments.
  • the set that the UE should measure and report is ⁇ CSI-RSl, CSI-RS2 ⁇
  • the set that the UE should measure / report is ⁇ CSI-RS1 , CSI-RS3, CSI-RS4 ⁇ . That is, a time-frequency resource region for reporting channel information in each of the CSI subframe sets CO and C1 may be determined.
  • a network capable of performing CoMP which is configured to divide an entire subframe into a plurality of subsets (eg, CO, C1), and perform measurement / reporting of signals and / or interferences for each subset.
  • subsets eg, CO, C1
  • reference resources for channel state estimation / calculation may be determined in the time-frequency resource region for each subset.
  • FIG. 10 shows two CSI subframe sets (subframe set CO) for limited measurement.
  • the reference signal of the CSI in the CSI subframe set C0 is ⁇ CSI-RSl, CSI—RS2 ⁇ corresponding to the CSI-RS configuration set SO, and the CSI calculation in the CSI subframe set C1.
  • the reference signal of is ⁇ CSI-RS1, CSI-RS3, CSI—RS4 ⁇ which is the CSI-RS configuration set S1. That is, signals for CSI measurement, reference resources for S (signal) and interference, and I (interference) are each defined to be subframe set specific.
  • CSI-RS is a subframe interval
  • the CSI-RS included in the CSI-RS configuration set S1 may also be transmitted to the CSI subframe set CO, but the resource to be measured / reported by the UE in the CSI subframe set CO. It is not included. That is, a signal that the UE needs to measure / report in a specific subframe is determined according to each CSI subframe set.
  • the CSI report set (which can be expressed as a report set or CSI-RS resource) to be reported by the UE is determined according to each subframe. Furthermore, for the CSI-RS 3 and / or CSI-RS 4 included in the CSI-RS configuration set 1, the UE corresponds to the CSI-RS 3 and / or CSI-RS 4 in the subframe corresponding to the CSI subframe set CO. Unless the resource is set to zero power CSI-RS, it is expected that PDSCH other than CSI-RS will be transmitted in the corresponding resource region, and data waste can be minimized by attempting data decoding.
  • a reference signal to be measured / reported by the UE varies from subframe to subframe, which requires a cell to signal to the UE.
  • Signaling for this may indicate the location of each CSI-RS by repeatedly indicating a plurality of elements such as a plurality of CSI-RS config (for example, csi-RS-rlO). That is, the CSI-RSs transmitted by the four cells are signaled, respectively, and the UE may indicate information on which subframe to measure them.
  • CSI that the UE should measure / report Signals all RS config irrespective of CSI subframe set CO and C1, and indicates CSI-RS that UE should report for measurement on the CSI subframe set. I can do it.
  • the CSI subframe set when configured, that is, when limited measurement is configured for the UE, the CSI subframe based on the CSI-RS resource (for example, the aforementioned CSI—RS 1, 2, etc.).
  • a set may be set. That is, a resource set (for example, CO, C1) for limited measurement may be individually set for each CSI-RS resource belonging to the CSI report set.
  • a resource set for example, CO, C1
  • a CSI subframe set when a plurality of CSI-RS resources are configured, a CSI subframe set may be configured for each of the plurality of CSI-RS resources.
  • the CSI subframe set may be set independently or separately for each of the plurality of CSI-RS resources.
  • Two sets of common subframes may be configured for transmission points performing (for example, a situation as shown in FIG. 9B).
  • CSI subframe sets C01 and C11 may be configured for CSI resource 1
  • CSI subframe sets C02 and C12 may be configured for CSI resource 2, respectively.
  • C () l and C02 may be the same subframe set or different subframe sets.
  • C11 and C12 may be the same subframe set or different subframe sets.
  • the CSI subframe set may not be configured for the CSI resource 1
  • the CSI subframe set CO and C1 may be configured for the CSI resource 2.
  • two sets of CSI subframes that are common to transmission points performing cooperative transmission are configured, these two sets of common subframes are applied to CSI resource 1, and these are common to CSI resource 2
  • Two subframe sets may not be applied. That is, two common subframe sets mentioned may be independently configured and applied to a plurality of CSI resources.
  • the UE in which limited measurement and a plurality of CSI-RS resources are configured may include a CSI reference resource (a specific CSI) among subframes included in the CSI subframe set for (periodic) CSI reporting. May be one subframe).
  • the channel may be measured and the CQI value may be calculated based on the CSI-RS resources included in the CSI reference resource.
  • the channel measurement since the channel measurement is a measurement of a signal on the CSI-RS resource, it should be a non-zero power CSI-RS, which may be indicated by the non-zero power CSI-RS configuration.
  • the UE may report the CSI including the CQI calculated as uplink in a subframe in which the CSI should be reported.
  • the aforementioned CSI report set may be to perform measurement and report on all CSI-RS configs included in the CSI-RS configuration set, but may also be based on the methods described below. have. In the following description, description is made with reference to the example of FIG. 10 for better understanding.
  • the CSI-RS config having the best channel quality may be selected and reported in the CSI configuration set. For example, for CSI reporting corresponding to the CSI subframe set CO, one of the best CSI-RS configs of CSI-RS 1 and CSI-RS 2 of the CSI-RS configuration set SO is selected, and the CSI—RS configuration index is selected. Feed back together, and likewise, CSI-RS 1 of CSI-RS configuration set S1 for CSI reporting corresponding to CSI subframe set C1, One of the best CSI-RS configs among CSI-RS 3 and CSI-RS 4 can be selected to feed back with the CSI-RS configuration index. This may be interpreted that, when the UE reports CSI, a plurality of CSI-RS config sets that are candidates for the selection vary for each CSI subframe set.
  • the UE may calculate and feed back aggregated CQI / PMI for each CSI subframe set. For example, if CSI-RS config 1, 2, 3 are 2 CSI-RS ports, and CSI— RS config 4 has 4 CSI-RS ports, CSI-RS configuration set SO is 4 TX antenna codebook. PMI / CQI based on the codebook), and the CSI-RS configuration set S1 may calculate and report PMI / CQI based on the 8-TX antenna codebook.
  • the reference resource for CSI reporting may be dynamically determined as follows.
  • the UE feeds back the CSI for the CSI configuration set SO associated with the corresponding CSI subframe set CO, and similarly the CSI subframe
  • the CSI related to the CSI subframe set S1 may be fed back.
  • the reference resource for CSI reporting may be determined with respect to the CSI request field.
  • the CSI request field may have a length of 1 or 2 bits depending on the location of the search space.
  • a PDCCH of DCI format 0 including a 1-bit CSI request field may exist in a common search space, and a PDCCH of DCI format 0 including a 2-bit CSI request field may be located in a UE specific search space. In this case, when the CSI request field is 2 bits, it may be promised to the RRC in advance which CSI-RS config information is desired.
  • the CSI-RS configuration set is determined according to which CSI subframe set (CO or C1) the subframe in which the PDCCH is transmitted belongs, and the specific CSI in the corresponding CSI-RS configuration set according to the value of the CSI request field.
  • -RS config can be used.
  • the subframe in which the CSI request was received corresponds to the CSI subframe set C0, If the value is 00, no CSI reporting, 01, 10, and 11 may indicate to report ⁇ CSI-RSl ⁇ , ⁇ CSI-RS2 ⁇ , and ⁇ CSI-RSI, CSI-RS2 ⁇ , respectively.
  • the subframe in which the CSI request is received is the CSr subframe set C1
  • the value of the CSI request field is 00, no CSI is reported
  • 01, 10, and 11 are ⁇ CSI-RSl ⁇ , ⁇ CSI-RS3 ⁇ , and ⁇ CSI, respectively.
  • -RSl, CSI-RS3, CSI-RS4 ⁇ may be requested to report the CSI. That is, the interpretation of the CSI request field is different for each CSI subframe set.
  • the meaning of each state of the CSI request field as illustrated here may be used as promised for RRC signaling.
  • the PDCCH may be configured to request CSI reporting for the desired CSI-RS configuration set. For example, if the value of the CSI request field is 00, then no CSI reporting, 01, CSI reporting for CSI configuration set S0, 10 CSI reporting for 4CSI configuration set S1, and 11 reporting for all CSI configuration sets. Can be promised. Such signaling may be transmitted only in the UE—specific search space.
  • each CSI-RS configuration set may be different, and the transmission mode for each CSI subframe set is different, so that the UE refers to CSI feedback for each codebook and CSI subframe set). This is because the back may be different.
  • the period in which the CSI should be fed back may be set differently according to the subframe set size. For example, in order to improve CSI accuracy and system yield, the larger the subframe set size, the more frequently the CSI feedback may be raised.
  • the base station may set a plurality of periodic CSI feedbacks to one terminal, and may set different resources, periods, and the like for feedback for each CSI feedback.
  • reference resources of the PUCCH feedback and the PUSCH feedback may be set differently.
  • the periodic CSI feedback transmitted on the uplink is transmitted on the PUCCH.
  • the desired CSI may be transmitted on the PUSCH.
  • PUSCH When using PUSCH, a larger amount of information can be transmitted. Therefore, due to the difference in the amount of resources that can be transmitted at once through the PUCCH and PUSCH, it is possible to set the reference resources of the PUCCH feedback and PUSCH feedback differently. Referring back to FIG.
  • CSI-RS 1 and CSI-RS 2 are fed back, but PUSCH.
  • both CSI-RS 1 and CSI-RS 2 can be fed back at once.
  • the PUCCH may be configured to always feed back only to the CSI-RS 1 and to feed back the entire CSI-RS 1 and the CSI-RS 2 using the PUSCH.
  • a CSI measurement set for CoMP feedback may be set differently for each PUCCH and PUSCH.
  • the measurement of interference is performed separately only within each set for each CSI subframe set, so that two different CQIs for each CSI subframe set are performed.
  • the calculation can be performed.
  • an interference measurement RE specific to each CSI subframe set may be allocated.
  • this is called an interference measurement resource (IMR), and interference measurement using IMR will be described.
  • ZPCSI—RS configuration is transmitted in a 'CSI-RS-Config-rlO' message along with a non-ZP power CSI-RS configuration through RC signaling in the form shown in Table 5 below. do.
  • the ZP CSI-RS configuration corresponds to Table 2 presented above by the 'zeroTxPowerSubframeConfig-rlO' message.
  • IMR may be configured for all / some resource configuration among the ZP CSI-RSs as described above.
  • a separate resource may be set, but this may be informed to the UE in a format similar to the CSI-RS.
  • 'ant ennaPor t sCount', 'resourceConf ig', and 'subframeConf ig' may be indicated for a specific IMR setting, respectively.
  • 'antennaPortsCount' for setting IMR is one
  • the number of REs per RB of the IMR configuration means 'resourceConf ig' designates the location of the RE, and the 'SubframeConf ig' may be signaling indicating how many periods and offsets the IMR can be transmitted in the time domain. .
  • Interference measurements using IMR may be the average of the interferences measured for all IMRs set up over the entire time period.
  • limited measurement that is, when the instruction is performed to perform measurement for different interference environments, and IMR is set to the corresponding UE for interference measurement, the UE measures these measurements only within the same interference environment for the same interference measurement. The average of interferences can be taken.
  • subframes corresponding to the CSI subframe set CO are 4 5, 6, and subframes corresponding to C1 are 0, 1, 2, and 9.
  • the measurement of interference may be performed for each CSI subframe set as mentioned above.
  • the interference measurement for the CSI subframe set CO may be performed by averaging the measured values for every subframe 4 corresponding to the CO among the subframes corresponding to the IMR setting, and the interference for the CSI subframe set C1.
  • the measurement of may be performed by averaging the measured values for every subframe 9.
  • FIG. 13 illustrates a case in which an IMR is not set at all in a specific CSI subframe set, unlike FIG. 12. That is, as shown, the UE can perform measurements in subframes 4, 4, 9, and 4 corresponding to the CO and the IMR configuration for the interference measurement for the CSI subframe set CO, but in the CSI subframe set C1 It can be seen that there is no subframe in which the corresponding IMR is transmitted.
  • the UE may first drop CSI reporting for C1. If the CSI reporting for a particular CSI subframe set continues to be dropped even though the CSI reporting is instructed to be performed, the base station determines that there is a problem with the IMR setting in the specific subframe and resets the IMR setting and / or the CSI subframe set. Can be. In other words, when a UE configured with limited measurement is commanded to report CSI for each or one or more CSI subframe sets, is assigned an IMR configuration, and is ordered to measure interference using IMR, the IMR is assigned to a specific subframe set. If not included at all, the terminal may drop the CSI report for this. That is, only the CSI for the CSI subframe set including the IMR is reported, and the CSI for the CSI subframe set without the IMR is dropped.
  • interference may be measured by using the CRS.
  • the base station may be configured such that the IMR is included only in a specific CSI subframe set so that the base station measures interference using the CRS for the specific UE.
  • the interference measurement value using the IMR in the corresponding subframe may be regarded as invalid and may not be used.
  • the resources for measuring / reporting signals and / or interference may be, for example, the aforementioned CSI-RS config 1 or non zero power CSI-RS configuration and zero power CSI-RS configuration or non zero power CSI-RS configuration.
  • CSI resources may be understood as being related to resources for signal measurement and resources for interference measurement. In other words, a plurality of CSI resources exist.
  • the CSI resource is determined based on the CSI subframe set.
  • the CSI subframe set when configured, that is, when limited measurement is configured for the UE, the CSI subframe set may be configured based on the CSI resource. That is, a CSI subframe set (for example, CO, C1) for limited measurement may be individually set for each CSI resource (CSI-RS resource). In other words, when a plurality of CSI resources are configured, a CSI subframe set may be configured for each of the plurality of CSI resources. In other words, the CSI subframe set may be set independently or separately for each of the plurality of CSI resources.
  • CSI subframe sets C01 and C11 may be configured for CSI resource 1 and CSI subframe sets C02 and C12 may be configured for CSI resource 2, respectively.
  • C01 and C02 may be the same subframe set or different subframe sets.
  • C11 and C12 may be the same subframe set or different subframe sets.
  • the CSI subframe set Not set, the CSI subframe set CO, C1 may be set for the CSI resource 2.
  • the base station independently determines the CSI report set to be reported by the UE for each resource set.
  • the UE receives a CSI report set (CSI-RS resource set) set individually for each of a plurality of resource sets, calculates CSI to be reported by reflecting the signal reception quality from the corresponding CSI-RS and the reception environment of the resource set, Feedback to.
  • the same CSI-RS resource may belong to multiple CSI report sets.
  • the base station may set a plurality of interference measurement resources and independently determine the CSI report set for each interference measurement resource.
  • the UE receives a CSI report set individually set for each of a plurality of interference measurement resources, and calculates CSI to report by reflecting the signal reception quality from the corresponding CSI-RS and the interference environment of the interference measurement resource and feeds back to the base station. . That is, one interference measurement resource is designated for each CSI report set.
  • the same CSI-RS resource may belong to multiple CSI report sets.
  • the UE when a plurality of CSI-RS resources are configured, the UE repeatedly informs a plurality of elements such as 'CSI-RS config' (for example, csi-RS-rlO) to the UE.
  • 'CSI-RS config' for example, csi-RS-rlO
  • Each CSI-RS may be informed of the location of the RS, but in order to reduce signaling overhead for the UE, CTS-RS resources signaling to one UE may be shared by a plurality of transmission points.
  • the UE when two transmission points each having four transmission antenna ports perform downlink CoMP, the UE signals one 8 port CSI-RS in the form of an 8 port CSI-RS set to the UE.
  • the UE To give. That is, only one CSI-RS resource is signaled to the terminal, and a plurality of transmission points can be shared (the terminal cannot know how many transmission points share the CSI-RS resource).
  • one CSI-RS resource is referred to as the 'csi-RS—rlO' element of Table 4 described above.
  • the number may include a CSI reference signal configuration, a subframe configuration, or a Pc value represented by 'PDSCH-EPRE (energy per RE) to CSI—RS-EPRE'.
  • a plurality of transmission points share one CSI-RS resource / configuration, and may be expressed as “TP-shared CSI-RS configuration”. Therefore, according to the existing CSI-RS configuration, 'PDSCH-EPRE to CSI-RS-EPRE', that is, Pc in one CSI-RS resource may have only one value.
  • EPRE is the reference value is the EPRE for the CRS
  • CRS EPRE is determined as a higher layer signal in the downlink system bandwidth and subframe It has a fixed value.
  • the EPRE for the resources of the PDSCH may be expressed as a percentage of the CRS EPRE.
  • the ratio of CRS EPRE to PDSCH EPRE in the OFDM symbol without CRS is defined as ⁇
  • the ratio of CSR EPRE to PDSCH EPRE in the OFDM symbol with CRS is defined as ⁇ .
  • Is the power offset depending on whether MIM0 is applied PB 1 PA is determined by the number of antenna ports and cell-specific variables.
  • the UE utilizes the data demodulation and CSI calculation based on the values of the and variables received as higher layer signals.
  • FIG. 14 This may be illustrated in FIG. 14.
  • the horizontal axis is an OFDM symbol
  • the vertical axis is a subcarrier
  • a height is a coordinate system representing a normal subframe (FIG. 14 (a) and an ABS subframe (FIG. 14 (b)), respectively. .
  • the above-described ABS structure includes a reference signal (for example, CRS) and system information (for example, PBCH and SIB) for existing terminals that do not recognize the ABS structure.
  • a reference signal for example, CRS
  • system information for example, PBCH and SIB
  • PSS, SSS and has a z-ABS (zero power ABS) structure that does not transmit other signals, such as, or r-ABS (reduced power ABS) structure for transmitting data at a very low transmission power
  • z-ABS zero power ABS
  • r-ABS reduced power ABS
  • the macro base station does not intend or intend to schedule unicast data of the uplink / downlink in the corresponding subframe. Even if This is because it is a subframe to be scheduled. (In this case, the z-ABS may have a limited scheduling intention for transmission point, so it does not signal a separate power level. Therefore, in order to perform downlink scheduling in a corresponding subframe, only QPSK modulation that can demodulate data without knowing a separate power level is required. However, in r-ABS, the transmission point is intended for scheduling unicast data in the corresponding subframe.
  • the terminal when a macro base station schedules a macro terminal in r-ABS, the terminal must know transmission power information of the transmission point for demodulation and CSI calculation of the PDSCH transmitted by the transmission point. Therefore, for this purpose, as a variable for transmitting the transmission power of the transmission point in the r-ABS frame, values such as PA PB and PC in the r-ABS should be separately signaled to the UE.
  • the BS may have a different CSI-RS.
  • EPRE Energy Per Resource Element
  • the 8 CSI-RS ports may correspond to transmission points of which four ports are macro base stations (eNBs), and the remaining two ports may correspond to RRH1 and RRH2, respectively.
  • eNBs macro base stations
  • the fact that a particular port corresponds to a certain transmission port is set to be transparent to the terminal, so the terminal may not know. That is, the UE operates to perform measurements on 8 CSI-RS ports received through CSI-RS configuration, but may not know whether a specific port actually corresponds to a transmission point located at a geographical location.
  • CSI—RS EPRE from a distant port is compared with PDSCH EPRE by setting different Pc values for specific ports. You can have different boost levels.
  • the UE may reflect this in calculating the CSI feedback, that is, in determining RI / PMI / CQI.
  • a method of having a PC for each antenna port may be referred to as a "per port Pc setting" method.
  • Pc setting / signaling for each antenna port is not performed for all CSI-RS antenna ports constituting one CSI-RS resource / setting.
  • a scheme of configuring the CSI-RS for the plurality of transmission points is proposed.
  • the CSI-RS transmit power level remains the same in all time / frequency resource regions.
  • PDSCH EPRE to CSI-RS value for each resource region needs to be set / signaled for CSI feedback of the UE. That is, when the Pc value of each antenna port is not signaled in one CSI-RS resource / configuration and PDSCHEPRE to CSI-RS EPRE (Pc) is set for each CSI-RS resource, it is applied only to a specific time / frequency resource region.
  • Pc PDSCHEPRE to CSI-RS EPRE
  • one CSI-RS resource / configuration has the same PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE value in a specific time / frequency resource region. Only antenna ports or transmission points can be shared.
  • each normal subframe (FIG. PDSCH EPRE of subframes corresponding to 0, 1, 4, 7, 8, and 9 for 16 (b) and subframes corresponding to ABS (subframes 2, 3, 5, and 6 for FIG. 16 (b)).
  • CSI-RS EPRE value should be signaled.
  • Pico eNBs that do not use ABS do not need to signal a plurality of PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE since there is no change in their PDSCH transmission power.
  • CSI-RS has It can not be set over the base station and the pico transmission point.
  • one CSI-RS resource / configuration is timed.
  • the ratio of data transmission power to reference signal cannot be set over different transmission points. That is, in this case, one CSI-RS resource may not be shared (TP-shared CSI-RS) between antenna ports or transmission points having different PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE values.
  • the CSI-RS resource is set across the macro base station and pico transmission point (TP-shared CSI-). RS). Only when the PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE value of each CSI-RS antenna port is the same, the corresponding CSI-RS may be set over a plurality of physically separated transmission points. Alternatively, when a Pc setting for each antenna port is possible, one CSI-RS resource is plural. It can be set over the two transmission points.
  • transmission points having different PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE values cannot share CSI-RS resources / configurations, and CSI-RSs are transmitted between transmission points having different PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE values.
  • RS resources / configuration cannot be shared.
  • transmission points or antenna ports having the same PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE value may share CSI-RS resource / configuration.
  • CSI-RS resource / setting between these transmission points or antenna ports is only available if the PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE value and number of each transmission point or antenna port are the same. Can be shared.
  • the terminal receiving one CSI-RS resource / configuration should assume that all antenna ports of the CSI-RS are transmitted from one transmission point.
  • one CSI—RS is configured across a plurality of transmission points, the UE may assume that the CSI-RS per port is transmitted from one transmission point, and that one transmission point is assumed to coexist locally. (co—located) or it may be assumed that the timing reference, frequency offset, and virtual cell ID of all antenna ports are the same.
  • one UE may receive a plurality of CSI-RS configuration by configuring CSI-RS for each transmission point or CoMP scheme for accurate CSI measurement from each transmission point.
  • a PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE value for each CSI-RS resource may be set.
  • the PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE value for each resource may be set / signaled for the corresponding transmission point due to a reason for changing the PDSCH transmission power in a specific time / frequency resource region.
  • the UE when the UE receives a plurality of CSI-RS configuration for CSI measurement, and additional PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE, Pc 'in a subframe corresponding to ABS due to the ABS operation of the transmission point is signaled. In this case, the transmission point needs to signal which CSI-RS resource / configuration the Pc 'is applied to.
  • the UE when the UE makes CSI feedback, especially in the case of limited limited measurement, it should be set whether Pc 'is a value that should be considered / estimated when giving feedback on which CSI-RS. This is because a plurality of macro base stations operating ABS and a plurality of pico transmission points not operating ABS are downlinked. This is because the CSI-RS resource / configuration may be shared only between transmission points having the same ABS pattern when performing the CoMP operation.
  • macro base stations may share one CSI-RS resource / configuration, and pico transmission points may share another CSI-RS resource / configuration. Due to the ABS operation of the macro base station, a limited measurement is configured for the terminal, and two or more measurement subframe sets can be given to each UE for each transmission point or CSI-RS resource configuration for limited measurement.
  • a plurality of measurement subframe sets should be set for the UE for each CSI-RS resource configuration.
  • PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE (Pc) values to be applied for each measurement subframe set should be mapped or signaled, respectively.
  • a plurality of CSI-RS resources are configured for transmission points cooperating with downlink CoMP, and two measurement subframes common to all transmission points cooperating with each other. You can set the set.
  • PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE (Pc) value is signaled / configured separately due to the operation of ABS, the UE assumes this value for any CSI-RS resource / configuration when the UE performs CSI feedback. You can be instructed if you should.
  • FIG. 18 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 1810 includes a receiving module 1811, transmission modules 1812, a processor 1813, a memory 1814, and a plurality of antennas 1815. It may include.
  • the plurality of antennas 1815 means a transmission point device that supports MIM0 transmission and reception.
  • Receiving modules 1811 may receive various signaling data and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission modules 1812 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 1813 may control operations of the overall transmission point apparatus 1810.
  • the processor 1813 of the transmission point apparatus 1810 may operate to perform the above-described embodiments.
  • the processor 1813 of the transmission point apparatus 1810 may perform a processing operation on information received by the transmission point apparatus 1810 and information to be transmitted to the outside.
  • the memory 1814 may store the processed information and the like for a predetermined time and may be replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 1820 includes a reception module 1821, a transmission module 1822, a processor 1823, a memory 1824, and a plurality of antennas 1825. ) May be included.
  • the plurality of antennas 1825 refers to a terminal device that supports MIM0 transmission and reception.
  • Receive modules 1821 may receive various signals, data, and information on the downlink from the base station.
  • the transmission module 1822 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1823 may control operations of the entire terminal device 1820.
  • the processor 1823 of the terminal device 1820 may operate to perform the above-described embodiments.
  • the processor 1831 of the terminal device 1820 performs a function of processing information received by the terminal device 1820, information to be transmitted to the outside, and the memory 1824 may perform operation processing on the information. It may be stored for a predetermined time, it may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 1810 may be equally applied to the relay apparatus as the downlink transmission entity or the uplink reception entity, and the description of the terminal device 1820 is performed. The same can be applied to a relay apparatus as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity.
  • the above-described embodiments of the present invention may be implemented through various means. For example, embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware are software, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Specific Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), and Digital Signal Processing Devices (DSPDs). , PLDs (Programmable Logic Devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Specific Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers
  • microcontrollers microcontrollers
  • microprocessors and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명의 실시예는 복수개의 전송포인트에 대해 복수개의 채널상태정보(Channel State Information, CSI) 참조신호 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서 단말이 CSI를 전송하는 방법에 있어서, CSI 참조 자원을 결정하는 단계; 및 상기 CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며, 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 채널상태정보 전송방법이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 채널상태보고의 전송 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC—FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(mult i carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 채널상태보고의 전송에 있어서, 협력적 전송에 적용 될 수 있는 채널상태정보 전송 방법 등에 관련된 기술들이 개시된다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 제 1 기술적인 측면은, 복수개의 전송포인트에 대해 복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 참조신호 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서 단말이 CSI를 전송하는 방법에 있어서, CSI 참조 자원을 결정하는 단계; 및 상기 CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 채널상태정보 전송방법이다.
[6] 본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서, 단말 장치에 있어서, 전송 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, CSI 참조 자원을 결정하고, 상기 CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 전송하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며, 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 단말 장치이다.
[7] 상기 제 1 내지 게 2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[8] 상기 신호 측정을 위한 자원은, 논 -제로 파워 (non-zero power) CSI 참조신호 설정에 의해 지시될 수 있다.
[9] 상기 CSI 참조 자원은 시간 도메인에서 특정 서브프레임일 수 있다.
[10] 상기 CSI 서브프레임 세트는 상위계층시그널링에 의해 설정된 것일 수 있다.
[11] 상기 CSI는 물리상향링크제어채널을 통해 주기적으로 전송될 수 있다.
[12] 상기 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트는 상기 단말에 관련된 전송포인트의 ABSCAlmost Blank Subframe) 설정에 기초하여 결정된 것일 수 있다.
[13] 본 발명의 제 3 기술적인 측면은, 복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 참조신호 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서 전송포인트가 CSI를 수신하는 방법에 있어서, 단말로부터, CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며, 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 채널상태정보 수신방법이다.
[14] 본 발명의 제 4 기술적인 측면은, 복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서, 전송포인트 장치에 있어서, 전송 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 단말로부터, CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 수신하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 csi 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며, 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 전송포인트 장치이다.
[15] 상기 제 3 내지 제 4 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[16] 상기 신호 측정을 위한 자원은, 논 -제로 파워 (non-zero power) CSI 참조신호 설정에 의해 지시될 수 있다.
[17] 상기 CSI 참조 자원은 시간 도메인에서 특정 서브프레임일 수 있다.
[18] 상기 CSI 서브프레임 세트는 상위계층시그널링에 의해 설정된 것일 수 있다.
[19] 상기 CSI는 물리상향링크제어채널을 통해 주기적으로 전송될 수 있다.
[20] 상기 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트는 상기 단말에 관련된 전송포인트의
ABS(Almost Blank Sub frame) 설정에 기초하여 결정된 것일 수 있다.
【유리한 효과】
[21] 본 발명에 따르면 제한적 측정 (restricted measurement)이 설정되는 협력적 전송 환경에서 셀간 간섭 조정의 적용에 따른 채널상태보고를 효율적으로 지원할 수 있다.
[22]ᅳ본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[23] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 도 5는 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 채널상태정보 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 협력적 전송 클러스터를 설명하기 위한 도면이다.
도 8 내지 도 9는 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 환경을 예시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태보고를 설명하기 위한 도면이다.
도 11 내지 도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한간섭 측정을 설명하기 위한 도면이다.
도 14 내지 도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 채널상태정보 설정과 전력 비율과의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 18는 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[24] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[25] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들올 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[26] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE Jser Equipment) , MS(Mobi le Station), MSS(Mobi le Subscriber Station), SS(Subscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[27] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다,
[28] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[29] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[30] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Mul t i pie Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA(S ingle Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA (Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. ( DMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E— UTRA (Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Universal Mobile Teleco隱 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FOMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-QFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[31] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[32] 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[33] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[34] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에—, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 '채널상태가 불안정한 경우ᅵ 심볼간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
[35] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[36] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pi lot Time Slot), 보호구간 (Guard Per iod; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[37] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[38] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP (extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다. ―
[39]
[40] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL— SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보 DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregat ion)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell -RNTI (C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA— RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[41]
[42] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다.
[43] 참조 신호 (Reference Signal; RS)
[44] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널올 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pi lot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[45] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (ρο ϋ—별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
[46] 참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써 ,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트 (coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModulat ion-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편 하향링크 참조신호에는,
0 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-specific Reference Signal) iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는
(DeModulat ion一 Reference Signal , DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Informationᅳ Reference Signal , CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN Reference Signal )
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Posi t ioning Reference Signal)가 있다.
[47] 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다. [48] CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
[49] 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[50] 도 7은 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어 , 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 X주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 7(a))에는 14 개의 OFDM 심볼 길이 , 확장된 CP의 경우 (도 7(b))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
[51] 도 7은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 7에서 '0', '2' 및 '3'으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 7에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DMRS의 위치를 나타낸다.
[52] 채널상태정보 참조신호 (Channel State Information-RS, CSI-RS)
[53] CSI— RS는 하향링크에서 최대 8개의 안테나 포트를 지원하는 LTE-A 시스템을 위한 것으로, 채널 측정 목적의 참조신호이다. 이점은 CRS가 채널 측정 및 데이터 복조를 위한 것과 상이하며, 따라서 CSI-RS는 CRS처럼 매 서브프레임마다 전송될 필요는 없다. CSIᅳ RS는 전송모드 9에서 사용되며, 데이터 복조를 위해서는 DMRS가 전송된다.
[54] CSI-RS에 대해 보다 상세히 알아보면, CSI-RS는 1, 2, 4, 8개의 안테나 포트를 통해 전송될 수 있으며, 1개의 안테나 포트의 경우 15, 2개의 안테나 포트의 경우 15, 16, 4개의 안테나 포트의 경우 15~18, 8개의 안테나 포트의 경우 15~22번 안테나 포트가사용될 수 있다.
[55] CSi-RS는 다음 수학식 1을 이용하여 생성될 수 있다.
[56] 【수학식 1】 rl n (m) = c(2m + 1)), m = 0,1,..., A ax'DL - 1
Figure imgf000014_0001
[5기여기서, r/ B' L"s ( )은 생성되는 CSI-RS, C(Z)는 의사랜덤시퀀스, 는 슬롯 넘버, Z 은 OFDM 심볼, VRB 은 하향링크 대역폭의 최대 RB 개수를 각각 의미한다.
[58] 상기 수학식 1을 통해 생성되는 CSI-RS는 다음 수학식 2를 사용하여 각 안테나 포트별 RE에 매핑될 수 있다.
[59] 【수학식 2]
Figure imgf000014_0002
ᅳ 0 for p G {l 5,16}, normal cyclic prefix
-6 for p G {l 7,18}, normal cyclic prefix
-1 for p e {ΐ9,2θ}, normal cyclic prefix
-7 for p e {21,22}, normal cyclic prefix
k = k'+\2m +
ᅳ 0 for p e {l 5,16}, extended cyclic prefix
-3 for p G {l 7,18}, extended cyclic prefix
-6 for p G {l9,20}, extended cyclic prefix
-9 for p e {21,22}, extended cyclic prefix
/" CSI reference signal configurations 0-19, normal cyclic prefix
I = /'+ 21 CSI reference signal configurations 20-31, normal cyclic prefix
I" CSI reference signal configurations 0 - 27, extended cyclic prefix
Figure imgf000014_0003
/"=0,1
m = 0,1,..., N
»rmax,DL ArDL
m - m +
2 k l
[6이상기 수학식 2에서, 는 다음 표 1과 같은 CSI-RS 설정 (configuration)에 따라 결정될 수 있다. [61] 【표 1]
Figure imgf000015_0001
Figure imgf000016_0001
Figure imgf000017_0002
[62] 상기 수학식 2 및 표 1에 의해 특정 CSI-RS 설정에 있어서 각 안테나 포트별로 RE에 매핑된다.
[63] 또한, 앞서 언급된 바와 같이 CSI-RS는 매 서브프레임이 아닌 특정 서브프레임에서 전송될 수 있다. 구체적으로, CSI-RS는 다음 표 2와 같은 CSI-RS 서브프레임 설정 (subfrmae configuration)을 참조하되, 다음 수학식 3을 만족하는 서브프레임에서 전송될 수 있다.
[64] 【표 2】
Figure imgf000017_0003
[65] 【수학식 3】
(10"f
Figure imgf000017_0001
- ACSI-RS )mod7CSI-RS = 0
[66] 상기 표 2에서 rcSI-RS는 CSI-RS가 전송되는 주기 SI-RS는 오프셋값, "f 는 시스템 프레임 넘버, s는 슬롯 넘버를 각각 의미한다. [67] 상술한 CSI-RS는 다음 표 3과 같은 CSI-RS config 정보 요소로써 단말에게 시그널링될 수 있다.
[68] 【표 3]
CSI-RS-Config-rlO ::= SEQUENCE {
csi-RS-rlO CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
ant ennaPor t sCount -r 10 ENUMERATED {anl, an2 an4, an8}
resourceConf ig-rlO INTEGER (0..31), subframeConf ig-rlO INTEGER (0..154), p-C-rlO INTEGER
(-8..15)
}
}
OPTIONAL, Need ON
zeroTxPowerCSI-RS-rlO CHOICE {
release NULL, .
setup SEQUENCE {
zer oTxPowerResour ceConf i gL i s t -r 10 BIT STRING (SIZE (16)) zeroTxPowerSubframeConfig-rlO INTEGER (0..154)
}
}
OPTIONAL ― Need ON
[69] 상기 표 3에서 ntennaPortsCount-rlO' 은 CSI-RS가 전송되는 안테나의 개수가 몇 개인지 (1, 2, 4, 8개 중 선택), 'resourceConfig-rlO' 는 시간 -자원 주파수 상에서 하나의 RB내에 어떤 RE에 위치하는지, 'subframeConf ig-r 10' 는 어떤 서브 프레임에서 전송되는지와 더불어 PDSCH EPRE에 대한 CSI-RS EPRE 값이 전송된다. 추가적으로 eNB가 제로 파워 (zero power) CSI-RS에 대한 정보도 함께 전달해 준다.
[70] CSI-RS Config에서의 'resourceConf ig_r 10' 은 CSI-RS가 전송되는 위치를 나타낸다. 이는 0~31까지의 숫자로서 표현되는 표 1의 CSI-RS 설정 번호에 따라서, 한 RB내에서의 정확한 심볼 및 서브 캐리어 위치를 지시한다.
[71] 도 6(a)는 프레임 구성 타입 Kframe structure type 1, 즉 FDD)의 경우 CSo oI-RS 설정을 나타내는 것으로, 도 6에서의 숫자는 표 1의 행에서 지시하는 슷자를 시간 주파수 자원상에 매핑하여 나타낸 것이다.
[72] 이상에서 설명된 내용에 근거하여, 한 RB내의 CSI-RS의 위치를 안테나 포트 별로 매핑하여 도 6(b)에 도시하였다. 도 6(b)는 각각 안테나 port 개수가 2개, 4개, 8개인 경우이다. 도 6(b)에서 숫자 0~7에 해당하는 값은, 각각 안테나 CSI-RS가 전송되는 안테나가 최대 8개 일 때, 각각의 안테나 포트에 해당하는 CSI-RS가 전송되는 위치를 나타낸 것으로써, CSI-RS가 전송되는 안테나 포트를 지시하는 값이다. 셀 당 2개의 안테나에 대한 CSI-RS가 전송되는 경우, 2개의 CSI-RS가 매핑될 수 있는 위치는 20개로써 최대 20개의 서로 다른 셀의 2 포트 CSI-RS가 한 서브 프레임에서 멀티플텍싱 (multiplexing)될 수 있다. 반면 , 샐 당 8개의 안테나에 대한 CSI-RS가 전송되는 경우 한 서브 프레임에서 멀티플렉싱될 수 있는 CSI-RS설정은 최대 5가지로 5개의 서로 다른 8 ports CSI-RS를 한 서브 프레임에서 멀티플렉싱할 수 있다.
[73] 후술할 복수 개의 셀이 협력하는 CoMP에서 특정 단말에 대한 채널 측정 /보고 세트는 단말이 측정 /보고해야 하는 복수 개의 CSI-RS 자원을 할당함으로써, 이를 지시할 수 있다. 예를 들어 다음 표 4와 같은 복수개의 csi-RS-rlO 요소가 반복될 수 있다.
[74] 【표 4】
csi-RS-rlO CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
ant ennaPor t sCount _r 10 ENUMERATED {anl, an2, an4, an8},
resourceConf ig-rlO INTEGER (0..31), subf rameConf ig-rlO INTEGER (0..154), p-C-rl0 INTEGER
} [75] 협력 멀티 포인트 (Coordinated Multi-Point: CoMP)
[76] 3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MIM0, 공동 (collaborative) MIM0 또는 네트워크 MIM0 등으로 표현되기도 함)이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀 -경계 (cell-edge)에 위치한 단말의 성능을 증가시키고 평균 섹터 수율 (throughput)을 증가시킬 수 있다.
[77] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환경에서, 셀-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI를 저감하기 위하예 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[78] 하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
[79] JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 전송포인트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다..
[80] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 전송포인트 ( )MP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherent ly) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[81] 동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 전송포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 전송포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 전송포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 전송포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[82] 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /빔포밍은 해당 )ΜΡ 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[83] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중 -전송포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 전송포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[84] JR 기법은 PUSCH를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 전송포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 전송포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /범포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[85] 이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-셀 기지국 (Multi-cell base station)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원 (Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다중접속 (Space Division Multiple Access: SDMA) 방법을 수행할 수도 있다.
[86] CoMP 시스템에서 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국들은 백본망 (Backbone Network)을 통해 스케줄러 (scheduler)에 연결된다. 스케줄러는 백본망을 통하여 각 기지국이 측정한 각 단말 및 협력 기지국 간의 채널 상태에 관한 채널 정보를 피드백 받아 동작할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러는 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국에 대하여 협력적 MIM0 동작을 위한 정보를 스케줄링할 수 있다. 즉, 스케줄러에서 각 기지국으로 협력적 MIM0 동작에 대한 지시를 직접 내릴 수 있다.
[87] 상술한 바와 같이 CoMP 시스템은 복수개의 셀들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIM0 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIM0 시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다.
[88] CoMP 클러스터 (cluster)란 상호 협력적으로 CoMP 동작, 즉 협력 스케줄링 및 협력 데이터 송수신을 수행할 수 있는 셀들의 집합으로서, 예를 들어 도 7(a)에서와 같이 단일 클러스터 내의 셀들이 서로 다른 물리 셀 ID (PCID)를 부여 받아 형성될 수도 있으며, 도 7(b)에서와 같이 단일 클러스터 내의 셀들이 동일한 PCID를 공유하여 단일 기지국의 분산 안테나 또는 RRH의 형태로 구성될 수도 있다. 또한 이들의 변형된 형태로 단일 클러스터 내의 셀들 중 일부 셀들끼리 동일한 PCID를 공유할 수 있다
[89] 일반적으로 동일 CoMP 클러스터 내의 셀들은 협력 스케줄링 및 협력 데이터 송수신을 위해서 용량 (capacity)이 높고 지연 (latency)이 낮은 광 섬유와 같은 백홀 링크 (backhaul link)로 연결되어 있어 협력 스케즐링이 가능하며, 정확히 시간 동기가 맞은 상태로 유지되어 있어 협력 데이터 전송이 가능하도록 한다. 또한 협력 전송에 참여하는 CoMP 클러스터 내의 셀들로부터 전송된 신호들올 수신할 때에, 각 셀들로부터의 전파 지연 (propagation delay) 차이에 의하여 각 셀로부터 전송된 신호들의 수신 시점의 차이가 OFDM 심볼의 순환 전치 (cyclic prefix, CP) 길이 이내로 들어을 수 있도록 CoMP 클러스터의 크기가 결정되어야 한다. 이와 달리, 서로 다른 클러스터에 속하는 셀들 사이에는 보다 낮은 용량의 백홀 링크로 연결되어 있을 수 있으며, 시간 동기도 유지하지 않을 수 있다.
[90] CoMP를 수행하는 단말은 CoMP 클러스터 내에 속하는 일부 혹은 전체 셀들에 의한 협력 스케줄링 및 협력 데이터 송수신을 하게 되고, 단말이 수신하는 신호의 품질에 따라서 CoMP 클러스터의 일부 혹은 전체 셀들이 전송하는 기준 신호를 측정한다. 단말과 각 셀들로의 링크 성능을 측정하기 위한 목적으로 단말은 각 셀들의 기준 신호를 측정하고 신호 품질을 보고하게 되는데, 특히 단말이 측정 해야 하는 셀들을 CoMP측정 세트 (measurement set)로 정의할 수 있다.
[91] CoMP를 위해서는 단말이 채널을 측정하고 보고해야 하는 참조 자원 세트 (reference resource set)가 정의되어야 한다. 단말이 상향 링크로 보고하는 각 셀 별 채널 정보에 따라서 해당 단말의 CoMP 스킴 (scheme) 및 하향 링크 스케줄링 등이 결정되기 때문이다. 단말이 어떤 샐로부터의 신호를 측정 /보고해야 하는 지의 정보, 즉 CoMP 측정 세트는 상위 계층 신호로 전달되어야 하는데, 이를 CSI-RS 자원으로써 시그널링해 줄 수 있다.
[92] 셀간 간섭 조정 (Inter Cell Interference Coordination, ICIC)
[93] 이종 네트워크 환경 및 /또는 CoMP 환경에 있어서 이웃하는 셀 간의 간섭이 문제될 수 있다. 이러한 셀 간 간섭의 문제를 해결하기 위해 셀간 간섭 조정 (ICIC)이 적용될 수 있다.
[94] 주파수 자원에 대한 ICIC의 예시로서 3GPP LTE 릴리즈 -8 시스템에서는, 주어진 전체 주파수 영역 (예를 들어, 시스템 대역폭)을 하나 이상의 서브 영역 (예를 들에 물리자원블록 (PRB) 단위)으로 나누고, 각각의 주파수 서브 영역에 대한 ICIC 메시지를 셀들 사이에서 교환하는 방식이 정의되어 있다. 예를 들어, 주파수 자원에 대한 ICIC 메시지에 포함되는 정보로서, 하향링크 전송 전력과 관련된 RNTP(Relative Narrowband Transmission Power)가 정의되어 있고, 상향링크 간섭과 관련된 UL 101 (Interference Overhead Indication), UL HlKHigh Interference Indication) 등이 정의되어 있다.
[95] RNTP는 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 특정 주파수 서브 영역에서 사용하는 하향링크 전송 전력을 나타내는 정보이다. 예를 들어, 특정 주파수 서브 영역에 대한 RNTP 필드가 제 1 값 (예를 들어, 0)으로 설정되는 것은, 해당 주파수 서브 영역에서 해당 셀의 하향링크 전송 전력이 소정의 임계치를 넘지 않는 것을 의미할 수 있다. 또는, 특정 주파수 서브 영역에 대한 RNTP 필드가 제 2 값 (예를 들어, 1)로 설정되는 것은, 해당 주파수 서브 영역에서 해당 셀이 하향링크 전송 전력에 대한 약속을 할 수 없음을 의미할 수 있다. 달리 표현하자면, RNTP필드의 값이 0인 경우 해당 주파수 서브 영역에서의 해당 셀의 하향링크 전송 전력이 낮을 것으로 간주할 수 있지만, RNTP 필드의 값이 1인 경우 해당 주파수 서브 영역에서의 해당 셀의 하향링크 전송 전력이 낮은 것으로 간주할 수 없다.
[96] UL 101는 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 특정 주파수 서브 영역에서 겪는 (또는 받는) 상향링크 간섭의 양을 나타내는 정보이다. 예를 들어 특정 주파수 서브 영역에 대한 101 필드가 높은 간섭량에 해당하는 값으로 설정되는 것은, 해당 주파수 서브 영역에서 해당 셀이 강한 상향링크 간섭을 겪고 있다는 것을 의미할 수 있다. ICIC 메시지를 수신한 셀은 강한 상향링크 간섭을 나타내는 101에 해당하는 주파수 서브 영역에서는, 자신이 서빙하는 단말들 중에서 낮은 상향링크 전송 전력을 사용하는 단말을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라, 강한 상향링크 간섭을 나타내는 101에 해당하는 주파수 서브 영역에서 단말들이 낮은 전송 전력으로 상향링크 전송을 수행하므로, 이웃 셀 (즉, ICIC 메시지를 전송한 셀)이 겪는 상향링크 간섭이 완화될 수 있다. [97] UL HII는 ICIC 메시지를 전송하는 셀에서의 상향링크 전송이 해당 주파수 서브 영역에 대해서 유발할 수 있는 간섭의 정도 (또는 상향링크 간섭 민감도 (interference sensitivity))를 나타내는 정보이다. 예를 들어, 특정 주파수 서브 영역에 대해서 ΗΠ 필드가 제 1 값 (예를 들어, 1)으로 설정되는 것은 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 해당 주파수 서브 영역에 대해서 강한 상향링크 전송 전력의 단말을 스케줄링할 가능성이 있음을 의미할 수 있다. 반면, 특정 주파수 서브 영역에 대해서 HII 필드가 제 2 값 (예를 들어, 0)으로 설정되는 것은 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 해당 주파수 서브 영역에 대해서 약한 상향링크 전송 전력의 단말을 스케줄링할 가능성이 있음을 의미할 수 있다. 한편, ICIC 메시지를 수신한 셀은, HII가 제 2 값 (예를 들어, 0)으로 설정된 주파수 서브 영역에 우선적으로 단말을 스케줄링하고 ΗΠ가 제 1 값 (예를 들어, 1)으로 설정된 주파수 서브 영역에서는 강한 간섭에서도 잘 동작할 수 있는 단말들을 스케줄링함으로써, ICIC 메시지를 전송한 셀로부터의 간섭을 회피할 수 있다.
[98] 한편, 시간 자원에 대한 ICIC의 예시로서 3GPP LTE-A (또는 3GPP LTE 릴리즈 -10) 시스템에서는, 주어진 전체 시간 영역을 주파수 상에서 하나 이상의 서브 영역 (예를 들어, 서브프레임 단위)으로 나누고, 각각의 시간 서브 영역에 대한 사일런싱 (silencing) 여부를 셀들 사이에서 교환하는 방식이 정의되어 있다. ICIC 메시지를 전송하는 셀은, 특정 서브프레임에서 사일런성이 수행되는 것을 나타내는 정보를 이웃 셀들에게 전달할 수 있고 해당 서브프레임에서 PDSCH나 PUSCH를 스케줄링하지 않는다. 한편, ICIC 메시지를 수신하는 셀에서는 ICIC 메시지를 전송한 셀에서 사일런싱이 수행되는 서브프레임 상에서 단말에 대한 상향링크 및 /또는 하향링크 전송을 스케줄링할 수 있다.
[99] 사일런싱이란, 특정 셀이 특정 서브프레임에서 상향링크 및 하향링크 상에서 대부분의 신호 전송을 수행하지 않는 (또는 0 또는 약한.전력의 전송이 수행되는) 동작을 의미할 수 있다. 사일런싱 동작의 일례로서, 특정 셀이 특정 서브프레임을
MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임으로 설정 (configure)할 수 있다. MBSFN 서브프레임으로 설정되는 하향링크 서브프레임에서는 제어 영역에서만 신호가 전송되고 데이터 영역에서는 신호가 전송되지 않는다. 사일런싱 동작의 다른 일례로서, 간섭을 주는 셀이 특정 서브프레임을 ABS(Almost Blank Sub frame) 또는 ABS-with-MBSFN 으로 설정할 수도 있다. ABS 는 하향링크 서브프레임의 제어 영역 및 데이터 영역에서 CRS 만을 전송하고 그 외의 제어 정보 및 데이터는 전송되지 않는 (또는 약한 전력의 전송만이 수행되는) 서브프레임을 의미한다. 다만 ABS 에서도 PBCH, PSS, SSS 등의 하향링크 채널 및 하향링크 신호는 전송될 수 있다. ABS-with-MBSFN 는 전술한 ABS 에서 데이터 영역의 CRS 도 전송되지 않는 경우를 의미한다. 이와 같이 특정 서브프레임의 단위로 사일런싱이 수행될 수 있으며, 사일런싱 수행 여부를 나타내는 정보는 사일런트 (silent) 서브프레임 패턴이라고 칭할수 있다.
[100] ABS와 관련하여, 현재 3GPP LTE-A 표준에서 규정하고 있는 ABS 시그널링은 크게 ABS 정보 (information)과 ABS 상태 (status)가 있다. 먼저 ABS 정보는 ABS로 사용할 서브프레임을 비트맵으로 나타낸 정보이며, FDD에서는 40비트, TDD의 경우 UL-DL 설정에 따라 다르지만 최대 70 비트의 비트맵으로 구성된다. FDD의 경우를 예로 들어 설명하면, 40비트는 40개의 서브프레임을 나타내며, 비트의 값이 1이면 ABS를, 0이면 non-ABS를 지칭한다. 제한된 측정을 UE에게 설정해 줄 때, CRS 측정을 위해서 해당 샐의 CRS 안테나 포트 개수를 알려준다. 그리고 측정 서브셋 (Measurement Subset)은 ABS 패턴 정보의 서브셋으로 역시 FDD는 40비트, TDD는 최대 70비트의 비트맵으로써, 단말에게 제한된 측정을 설정해 주기 위한 일종의 제한된 측정의 추천으로 이해될 수 있다. 다음 표 3은 기존 LTE/LTE-A 시스템에서 정의된 ABS 정보를 나타낸다.
[101] 【표 3]
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[102] 다음 표 4는 기존 LTE/LTE-A 시스템에서 정의된 ABS 상태 정보요소를 나타낸다. ABS 상태 정보요소는 eNB가 ABS 패턴을 바꾸어야 하는지의 여부를 돕기 위한 목적으로 사용된다. 표 4에서 'Usable ABS Pattern Info' 는 ABS 패턴 정보의 서브셋인 비트맵 정보로써, ABS로 지정된 서브프레임이 간섭 완화를 위한 목적으로 제대로 사용되었는지 그렇지 않은 지의 여부를 나타낸다. 그리고 'DL ABS status' 는 'Usable ABS Pattern Info' 에서 지시된 서브프레임에서 스케줄링된 DL RB 개수와 이들 중 ABS를 통해 보호 받아야 하는 단말을 위해 할당된 RB수의 비율로서, ABS를 회생 셀에서 본연의 목적에 맞게 얼마나 효율적으로 활용 했는지의 정보를 나타낸다.
【표 4】
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서브프레임이며, ABS 패턴에 포함되는 그 외의 다른 서브프레임들은 전송포인트가 트래픽 로드 (traffic load)에 따라서 자율적으로 ABS로 활용할지 여부를 결정할 수 있다.
[104] 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 피드백
[105] MIMO 방식은 개 -루프 (open-loop) 방식과 폐ᅳ루.프 (closed- loop) 방식으로 구분될 수 있다. 개 -루프 MIM0 방식은 MIM0 수신단으로부터의 CSI의 피드백이 없이 송신단에서 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 폐 -루프 MIM0 방식은 MIM0 수신단으로부터의 CSI를 피드백 받아 송신단에서 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 폐 -루프 MIM0 방식에서는 MIM0 송신 안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해서 송신단과 수신단의 각각이 채널 상태정보를 바탕으로 빔포밍을 수행할 수 있다. 수신단 (예를 들어, 단말)이 CSI를 피드백할 수 있도록 송신단 (예를 들어, 기지국)은 수신단 (예를 들에 단말)에게 상향링크 제어 채널 또는 상향링크 공유 채널을 할당할 수 있다.
[106] 피드백되는 CSI는 탱크 지시자 (Rank Indicator, RI), 프리코딩 행렬 인덱스 (Precoding Matrix Indicator, PMI) 및 채널품질지시자 (Channel Quality Indicator, CQI)를 포함할 수 있다.
[107] RI는 채널 행크에 대한 정보이다. 채널의 탱크는 동일한 시간-주파수 자원을 통해서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 레이어 (또는 스트림 )의 최대 개수를 의미한다. 탱크 값은 채널의 장기간 (long term) 페이딩에 의해서 주로 결정되므로, PMI 및 CQI 에 비하여 일반적으로 더 긴 주기에 따라 피드백될 수 있다.
[108] PMI는 송신단으로부터의 전송에 이용되는 프리코딩 행렬에 대한 정보이며, 채널의 공간 특성을 반영하는 값이다. 프리코딩이란 전송 레이어를 송신 안테나에 매핑시키는 것을 의미하며, 프리코딩 행렬에 의해 레이어-안테나 매핑 관계가 결정될 수 있다. PMI 는 신호대잡음및간섭비 (Signa卜 to-Interference plus Noise Ratio; SINR) 등의 측정값 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 (preferred) 기지국의 프리코딩 행렬 인덱스에 해당한다. 프리코딩 정보의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해서, 송신단과 수신단이 여러 가지 프리코딩 행렬올 포함하는 코드북을 미리 공유하고 있고 , 해당 코드북에서 특정 프리코딩 행렬을 지시하는 인덱스만을 피드백하는 방식이 사용될 수 있다.
[109] 확장된 안테나 구성을 지원하는 시스템 (예를 들어, LTE-A 시스템)에서는 다중사용자 -MIM0 (MU-MIM0) 방식을 이용하여 추가적인 다중사용자 다이버시티를 획득하는 것을 고려하고 있다. MU-MIM0 방식에서는 안테나 영역 (domain)에서 다중화되는 단말들 간의 간섭 채널이 존재하므로, 다중사용자 중 하나의 단말이 피드백하는 CSI를 기지국에서 이용하여 하향링크 전송을 수행하는 경우에 다른 단말에 대해서 간섭이 발생하지 않도록' 하는 것이 필요하다. 따라서, MU-MIM0 동작이 올바르게 수행되기 위해서는 단일사용자 -MIM0 (SU-MIM0) 방식에 비하여 보다 높은 정확도의 CSI가 피드백되어야 한다.
[110] 이와 같이 보다 정확한 CSI를 측정 및 보고할 수 있도록, 기존의 RI, PMI 및 CQI 로 구성되는 CSI 를 개선한 새로운 CSI 피드백 방안이 적용될 수 있다. 예를 들어, 수신단이 피드백하는 프리코딩 정보가 2 개의 PMI 의 조합에 의해서 지시될 수 있다. 2 개의 PMI 중 하나 (제 1 PMI)는, 장기간 및 /또는 광대역 (long term and/or wideband)의 속성을 가지고, 으로 지칭될 수 있다. 2 개의 PMI 중 다른 하나 (제 2 PMI)는, 단기간 및 /또는 서브대역 (short term and/or subband)의 속성을 가지고, W2으로 지칭될 수 있다. W1 및 W2의 조합 (또는 함수)에 의해서 최종적인 PMI가 결정될 수 있다. 예를 들어, 최종 PMI 를 W라 하면, W=W1*W2또는 W=W2*W1 과 같이 정의될 수 있다. [111] CQI는 채널 품질 또는 채널 세기를 나타내는 정보이다. CQI는 미리 결정된 MCS 조합에 해당하는 인텍스로 표현될 수 있다. 즉, 피드백되는 CQI 인덱스는 해당하는 변조기법 (modulation scheme) 및 코드 레이트 (code rate)를 나타낸다. 일반적으로, CQI 는 기지국이 PMI 를 이용하여 공간 채널을 구성하는 경우에 얻을 수 있는 수신 SINR을 반영하는 값이 된다.
[112] [113] 현재 LTE/LTE-A에서는 상술한 바와 같은 CSI 피브백 /보고를 위한 채널 측정에 관련된 CSI 참조 자원 (CSI Reference Resource)를 정의하고 있다. CSI 참조 자원은, 주파수 영역에서는 산출된 CQI가 연관된 주파수 대역에 해당하는 물리 RB의 그룹으로 정의된다. 그리고, 시간 영역에서는 n-nCQᄂ ref 로 정의되는데, 여기서 n은 CSI를 전송 /보고할 서브프레임이며 nCQI_ref 는 i) 주기적 CSI 보고의 경우 유효한 서브프레임에 대웅되기 위한, 4 이상의 값들 중 가장 작은 값, ii) 비주기적 CSI 보고의 경우 상향링크 DCI 포맷 내 CSI 요청 (request)이 전송된 서브프레임에 대웅되는 유효한 서브프레임, iii) 비주기적 CSI 보고에서 랜덤 액세스 웅답 승인 내 CSI 요청의 경우 4이다. 여기서, 유효한 서브프레임은, 해당 단말을 위한 하향링크 서브프레임일 것, 전송 모드 9 이외의 경우에는 MBSFN 서브프레임이 아닐 것, TDD에서 DwPTS의 길이가 일정 크기 이상일 것, 해당 단말을 위해 설정된 측정 갭 (gap)에 포함되지 않을 것, 주기적 CSI 보고에서 단말에게 CSI 서브프레임 세트 (CSI sub frame set)로 설정된 경우 CSI 서브프레임 세트의 요소에 해당될 것의 조건올 만족시키는 것을 의미한다. CSI 서브프레임 세트는 후술되는 것과 같이 제한된 측정 (restricted measurement)를 위한 것으로써, CSI 서브프레임 세트 ( Ccsi.0ccsu )는 상위 계층에 의해 해당 단말에 설정될 수 있다. CSI 참조 자원은 두 개의 서브프레임 세트 (ccs , cCSI1 ' 이하 편의상 cCSI,0를 CO, cCSIJ
C1이라 기술한다.) 중 어느 하나에 포함되되, 두 세트 모두에는 포함되지 않을 수 있다.
[114] 제한된 측정 (restricted measurement )
[115] 셀이 특정 자원 영역에서 전송 전력을 낮출 경우, 인접 셀이 수신하게 되는 각 자원 영역별 간섭 신호의 변동 폭이 커지게 된다. 이러한 간섭 신호를 자원 영역과 관계없이 평균을 취하게 되면ᅳ CoMP 및 ICIC의 효과를 제대로 얻어내기가 어렵다. 이에 대해 도 8을 참조하여 설명한다.
[116] 도 8에서는 일반적인 상황의 경우 매크로 셀 (Macro eNB)이 피코 셀 (Pico eNB)에 대해 공격 셀 (Aggressor cell)로서 작용한다. 매크로 셀은 회생 셀 (Victim cell)인 피코 셀 /피코 단말을 위해 앞서 언급된 ABS(Almost Blank Subframe)를 사용하여 피코 셀의 성능을 확보 /보호해 줄 수 있다. 구체적으로 매크로 셀이 특정 서브프레임 (들)에서 최대 9dB까지의 전송 전력을 감소 (deboost) 시켜 주거나 또는 신호를 아예 전송하지 않을 수 있고, 이는 피코 셀의 셀 영역 확장 (cell range extension, CRE) 효과를 가져온다. 다시 말해, 매크로 셀이 ABS에서 하향 링크 전송 전력을 줄이게 되면, 셀들의 경계 부근에 위치한 단말은 일반적인 서브프레임에서는 잡음 레벨 (noise level) 이하로 수신되던 피코 셀의 신호가 ABS에서는 데이터를 안정적으로 수신할 수 있는 정도로 수신 신호 성능이 향상되어 사실상 피코 셀의 셀 커버리지가 확장되는 것으로 볼 수 있는 것이다.
[117] 이와 같은 상황에서 측정 보고는 제한된 측정 (restricted measurement )가 사용될 수 있다. 다시 말해, 매크로 셀이 ABS를 통해 특정 서브프레임에서의 전송 전력을 줄여줄 경우, 단말에게 보이는 피코 셀의 신호 및 /또는 간섭 레벨이 서브프레임별로 크게 달라지는데, 제한된 축정을 도입함으로써 신호가 단순히 평균 (averaging)되는 현상을 막을 수 있다.
[118] 이러한 제한된 측정을 위해, 상위 계층 신호로서 채널 측정을 위한 복수개의 CSI 서브프레임 세트 (예를 들어, 앞서 언급된 것과 같이 CO, C1)를 알려주면, 단말은 CSI 서브프레임 세트 특정의 채널 측정 및 보고를 수행할 수 있다. 또한, LM/R M을 위해서는 단말이 매크로 셀의 ABS에서 측정을 수행하는 것이 바람직하다.
[119] 이하에서는, 상술한 설명들올 바탕으로 특히 CoMP 환경에서 측정 보고를 위해 CSI-RS를 사용하는 경우, 신호 및 /또는 간섭의 측정 보고를 효율적으로 수행할 수 있는 방법들에 대해 설명한다.
[120] 도 9는 본 발명의 실시예에 관련된 예시적인 )MP 상황을 도시하고 있다. 구체적으로 도 9 )는 매크로 셀들 (Macro eNB 1, Macro eNB 2)에 ICIC가 적용되지 않는 것을, 도 9(b)는 매크로 셀 2(Macro eNB 2)가 ABS를 사용하는 경우를 나타낸다. 그리고, 매크로 셀 KMacro eNB 1)은 CSI-RS config 1 (CSI-RS 1)을 매크로 셀 2(Macro eNB 2)은 CSI— RS conf ig 2(CSI-RS 2)를, 피코 셀 1은 CSI-RS config 3(CS I -RS 3)을, 피코 셀 2는 CSI-RS config 4(CSI-RS 4)에 따라 CSI-RS를 전송하고 있는 것을 예시한다. 이와 같은 경우, UE의 CSI 측정 /보고 (measurement/report)의 참조 세트 (reference set)는 도 9(a)와 같은 상황에서의 일반적인 서브프레임 (normal subframe)에서는 CSI-RS1 과 CSI-RS2로 표현될 수 있고, 도 9(b)와 같이 ABS가 적용되는 상황에서는 CSI-RS1ᅳ CSI-RS3, CSI-RS4로 표현될 수 있다.
[121] 다시 말해, 도 9(a)와 같이 ABS가 적용되지 않는 일반적인 경우 및 도 9(b)와 같이 ABS등을 통해 ICIC가 적용되는 경우는, 각각 단말이 CSI를 측정 /보고해야 하는 기준 신호가 서브프레임 별로 달라질 수 있다. 단말에게 제한된 측정이 설정된 경우, UE는 두 가지의 서로 다른 CSI 서브프레임 세트를 할당 받게 되고, 각 CSI 서브프레임 세트 별 CSI 측정 /보고를 수행한다. 이는 각 CSI 서브프레임 세트 별 간섭 환경 및 채널 환경의 차이로 인하여 두 CSI 서브프레임 세트에서의 채널 정보를 평균을 취할 경우, 정확한 CSI가 계산되지 않는 문제가 있기 때문이다. 이러한 두 가지 서로 다른 간섭 환경을 갖는 CSI 서브프레임 세트 CO 와 C1에 대해서 각각의 CSI 측정 /보고 세트가 정의될 수 있다. 예를 들어, CSI 서브프레임 세트 CO에서 UE가 측정八보고해야 하는 세트는 {CSI-RSl, CSI-RS2}가 되고, CSI 서브프레임 세트 C1에서 UE가 측정 /보고해야 하는 세트는 {CSI-RS1, CSI-RS3, CSI-RS4}가 될 수 있다. 즉, 해당 CSI 서브프레임 세트 CO, C1 각각에서 채널 정보를 보고해야 하는 시간-주파수 자원영역이 각각 결정될 수 있다.
[122] 다시 말해 전체 서브프레임을 복수 개의 서브 셋 (예를 들어, CO, C1)으로 나누고, 각 서브 셋 별로 신호 및 /또는 간섭의 측정 /보고를 수행하도록 설정된, CoMP가 수행될 수 있는 네트워크 상의 UE에게 있어서, 각 서브 셋 별로 채널 상태 추정 /계산을 위한 참조 자원 (reference resource)이 시간-주파수 자원영역에서 각각 결정될 수 있는 것이다.
[123] 이에 대해 도 10의 예시를 참조하여 구체적으로 설명하면, 도 10에는 제한된 측정을 위한 두 개의 CSI 서브프레임 세트 (subframe set CO, subframe set CI)가 도시되어 있다. 그리고, CSI 서브프레임 세트 C0에서의 CSI의 기준 신호는 CSI-RS 설정 세트 (CSI-RS configuration set) SO에 해당 하는 {CSI-RSl, CSI— RS2}이고, CSI 서브프레임 세트 C1에서의 CSI 계산의 기준신호는 CSI-RS 설정 세트 S1인 {CSI-RS1, CSI-RS3, CSI— RS4}이다. 즉, CSI 측정을 위한 신호, S (Signal)와 간섭, I (Interference) 를 위한 참조 자원이 각각 서브프레임 세트 특정 (Subframe set specific)하게 정의되는 것이다. 다만, 위와 같은 상황에서 CSI-RS 설정 세트 S1에 해당하는 CSI-RS (CSI-RS 1, CSI-RS 2)들이 CSI 서브프레임 세트 C0에는 전혀 전송되지 않는다는 것을 의미하지는 않는다. CSI-RS가 일정 서브프레임 간격으로써 주기적으로 전송되는 신호임을 감안하면, CSI-RS 설정 세트 S1에 포함되는 CSI-RS가 CSI 서브프레임 세트 CO에도 전송될 수 있지만, CSI 서브프레임 세트 CO에서 단말이 측정 /보고해야 하는 대상이 되는 자원에는 포함되지 않는 것이다. 즉, UE가 특정 서브프레임에서 측정 /보고해야 하는 신호는 각 CSI 서브프레임 세트에 따라 결정되는 것이다. 다시 말해, 각 서브프레임에 따라 단말이 보고해야 하는 CSI 보고 세트 (report set, 또는 CSI-RS resource로 표현될 수 있음)이 결정된다고 할 수 있다. 나아가, CSI-RS 설정 세트 1에 포함되는 CSI-RS 3 및 /또는 CSI-RS 4에 대해 단말은 CSI 서브프레임 세트 CO에 해당하는 서브프레임에서는 CSI-RS 3 및 /또는 CSI-RS 4에 해당하는 자원을 제로 파워 (zero power) CSI— RS로 설정하지 않는 한, 해당 자원 영역에 CSI— RS 이외의 PDSCH가 전송될 것이라 기대하고 데이터 복호를 시도함으로써 자원 낭비를 최소화할 수 있다.
[124] 상술한 예에서, 단말이 측정 /보고해야 하는 참조 신호 (reference signal)가 서브프레임마다 달라지는데 이는 셀이 단말에게 반드시 시그널링 줄 필요가 있다. 이에 대한 시그널링은 복수개의 CSI-RS config (예를 들어, csi-RS-rlO)와 같은 요소를 반복하여 알려줌으로써 각각의 CSI-RS의 위치를 알려줄 수 있다. 즉, 4 개의 셀이 전송하는 CSI-RS에 대하여 각각 시그널링하고, 단말이 이들을 어떤 서브프레임에서 측정해야 하는지의 정보를 지시할 수 있는 것이다. 해당 단말이 측정 /보고해야 하는 CSI— RS config를 CSI 서브프레임 세트 CO, C1과 관계 없이 모두 시그널링해 주고, 이와 함께 해당 CSI 서브프레임 세트에 대한 측정을 위해 단말이 보고해야 하는 CSI-RS를 지시해 줄 수 있다.
[125] 한편, CSI 서브프레임 세트가 설정되는 경우, 즉 제한된 측정이 단말에게 설정되는 경우, CSI-RS 자원 (예를 들어, 앞서 언급된 CSI— RS 1, 2 등)을 기준으로 CSI 서브프레임 세트가 설정될 수도 있다. 즉, CSI 보고 세트를 속하는 각각의 CSI-RS 자원에 대해 제한된 측정을 위한 자원 세트 (예를 들어, CO, C1)를 개별적으로 설정할 수도 있다. 다시 말해, 복수개의 CSI-RS 자원이 설정된 경우, CSI 서브프레임 세트는 복수개의 CSI-RS 자원 각각을 위해 설정될 수 있다. 달리 표현하면, CSI 서브프레임 세트는 복수개의 CSI-RS 자원 각각에 대해 독립적 또는 개별적으로 설정될 수 있다.
[126] 또한, 복수개의 CSI-RS 자원이 설정된 경우에서, 하향링크 협력 전송을 수행 (예를 들어, 도 9(b)와 같은 상황)하는 전송포인트들에 대해 공통적인 (common), 두 개의 서브프레임 세트를 설정해 줄 수도 있다. 예를 들어, CSI 자원 1에 대해서는 CSI 서브프레임 세트 C01, C11이, CSI 자원 2에 대해서는 CSI 서브프레임 세트 C02, C12가 각각 설정될 수 있다. 이때 C()l과 C02는 전 /일부가 동일한 서브프레임 집합 또는 서로 다른 서브프레임 집합일 수 있다. 마찬가지로 C11과 C12도 전 /일부가 동일한 서브프레임 집합 또는 서로 다른 서브프레임 집합일 수 있다. 또는 CSI 자원 1에 대해서는 CSI 서브프레임 세트가 설정되지 않고, CSI 자원 2에 대해서는 CSI 서브프레임 세트 CO, C1이 설정되는 것일 수도 있다. 또는, 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적인 두 개의 CSI 서브프레임 세트가 설정되어 있다면, CSI 자원 1에 대해서는 이 공통적인 두 개의 서브프레임 세트가 적용되고, CSI 자원 2에 대해서는 이 공통적인 두 개의 서브프레임 세트가 적용되지 않을 수도 있다. 즉 언급된 공통적인 두 개의 서브프레임 세트가 복수개의 CSI 자원에 대해 독립적 /개별적으로 설정 /적용 될 수 있는 것이다.
[127] 상기 내용을 단말의 CSI 보고 측면에서 살펴보면, 제한된 측정 및 복수의 CSI-RS 자원이 설정된 단말은 (주기적) CSI 보고를 위해 CSI 서브프레임 세트에 포함된 서브프레임들 중에서 CSI 참조 자원 (특정한 하나의 서브프레임일 수 있음)을 결정할 수 있다. 그리고 CSI 참조 자원에 포함된 CSI-RS 자원을 기초로 채널을 측정하고 CQI 값을 계산할 수 있다. 여기서, 채널 측정은 CSI-RS 자원상의 신호의 측정이므로 논 -제로 파워 (non-zero power) CSI-RS이어야 할 것이고, 이는 논 -제로 파워 CSI-RS 설정에 의해 지시될 수 있다. 이후, 단말은 CSI를 보고해야 할 서브프레임에서 상향링크로 계산된 CQI를 포함하는 CSI를 보고할 수 있다.
[128] 앞서 언급된 CSI 보고 세트 (CSI report set)는 CSI-RS 설정 세트에 포함된 모든 CSI-RS config에 대해 측정을 수행하고 보고하는 것일 수도 있지만, 이하에서 설명되는 방법들에 의할 수도 있다. 이하의 설명에서는 이해를 돕기 위해 도 10의 예시를 기준으로 설명된다.
[129] 먼저, CSI 설정 세트에서 채널 품질이 가장 좋은 CSI-RS config를 선택하여 보고할 수 있다. 예를 들어, CSI 서브프레임 세트 CO에 해당하는 CSI 보고를 위해 CSI-RS 설정 세트 SO의 CSI-RS 1 및 CSI-RS 2 중에서 가장 좋은 하나의 CSI-RS config를 선택하여 CSI— RS 설정 인덱스와 함께 피드백하고, 마찬가지로 CSI 서브프레임 세트 C1에 해당하는 CSI 보고를 위해 CSI-RS 설정 세트 S1의 CSI-RS 1, CSI-RS 3, CSI-RS 4중에서 가장 좋은 하나의 CSI-RS config를 선택하여 CSI-RS설정 인덱스와 함께 피드백 할 수 있다. 이는 단말이 CSI를 보고함에 있어서, 그 선택의 후보가 되는 복수의 CSI-RS config 세트가 CSI 서브프레임 세트별로 달라진다는 것으로 해석될 수 있다.
[130] 다음으로, 단말은 CSI 서브프레임 세트별로 집합된 (aggregated) CQI/PMI를 계산하고 피드백 할 수 있다. 예를 들어, CSI-RS config 1, 2, 3은 각각 2 CSI-RS 포트 이고, CSI— RS config 4는 4 CSI-RS포트를 가진 경우, CSI-RS설정 세트 SO는 4 TX 안테나 코드북 (antenna codebook)을 기준으로 한 PMI/CQI를 계산하고, CSI-RS 설정 세트 S1은 8-TX 안테나 코드북을 기준으로 한 PMI/CQI를 계산하고 리포트 할 수 있다.
[131] 만약 비주기적 CSI 보고가 설정된 경우, 즉 셀이 단말에게 DCI 포맷 0 등의 CSI 요청 필드 (CSI request field)를 통해 필요한 시점에 CSI를 보고할 것을 명령하는 경우에는, 주기적 CSI 보고에서 CSI 보고를 위한 참조 자원이 반 정적 (semi— static)하게 결정되는 것과 달리, 다음과 같이 CSI 보고를 위한 참조 자원이 동적으로 결정될 수 있다.
[132] CSI 서브프레임 세트 CO에서 비주기적 CSI 보고에 관한 CSI 요청을 PDCCH를 통해 수신한 경우, 단말은 해당 CSI 서브프레임 세트 CO와 연관된 CSI 설정 세트 SO에 대한 CSI를 피드백하고, 마찬가지로 CSI 서브프레임 세트 C1에서 CSI 요청을 수신한 경우 CSI 서브프레임 세트 S1에 관련된 CSI를 피드백 할 수 있다.
[133] CSI 보고를 위한 참조 자원은 CSI 요청 필드와 관련하여 결정될 수 있다. CSI 요청 필드는 탐색 공간의 위치에 따라 1 또는 2 bits의 길이를 가질 수 있다. 1 비트의 CSI 요청 필드를 포함하는 DCI 포맷 0의 PDCCH는 공통 탐색 공간에 존재할 수 있고, 2 비트의 CSI 요청 필드를 포함하는 DCI 포맷 0의 PDCCH는 단말 특정 탐색공간에 위치할 수 있다. 이 때, CSI 요청 필드가 2 비트인 경우, 어떤 CSI-RS config에 관한 CSI 보고를 원하는 것인지를 미리 RRC로 약속할 수 있다. 즉, PDCCH가 전송되는 서브프레임이 어떠한 CSI 서브프레임 세트 (CO 또는 C1)에 속해 있는 지에 따라, CSI-RS 설정 세트가 결정되고, CSI 요청 필드의 값에 따라 해당 CSI-RS 설정 세트 내의 특정 CSI-RS config를 지시해 줄 수 있다. 예를 들어, CSI 요청이 수신된 서브프레임이 CSI 서브프레임 세트 C0에 해당하고 CSI 요청 필드의 값이 00이면 no CSI 보고, 01, 10, 11은 각각 {CSI-RSl}, {CSI-RS2}, {CSI -RSI, CSI-RS2} 를 보고하도록 지시하는 것일 수 있다. 또한 CSI 요청이 수신된 서브프레임이 CSr서브프레임 세트 C1인 경우, CSI 요청 필드의 값이 00이면 no CSI 보고, 01, 10, 11은 각각 {CSI-RSl}, {CSI-RS3}, {CSI-RSl, CSI-RS3, CSI-RS4}에 대한 CSI를 보고하도록 요청하는 것일 수 있다. 즉, CSI 요청 필드의 해석을 CSI 서브프레임 세트별로 각각 달리 하는 것이다. 여기에 예시된 것과 같은 CSI 요청 필드의 각 상태 (state)가 갖는 의미는 RRC 시그널링으로 약속되어 사용될 수 있다. RRC 재설정 (reconfiguration)이 발생하는 경우, 어느 시점부터 이러한 시그널링을 적용하여 CSI 요청 필드를 해석해야 하는 지에 대한 흔동을 피하기 위하여, 특정 필드값은 해당 CSI-RS 설정 세트 전체에 대한 보고를 의미하도록 약속될 수 있다. 예를 들어, CSI 요청 필드에서 11은 항상 모든 CSI 설정 세트를 보고하도록 지시하는 것일 수 있다.
[134] 앞서 설명된 것과 달리, PDCCH를 전송하는 서브프레임과 상관없이 원하는 CSI-RS 설정 세트에 대한 CSI 보고를 요청하는 것으로 설정될 수도 있다. 예를 들어, CSI 요청 필드의 값이 00이면 no CSI 보고, 01이면 CSI 설정 세트 S0에 대한 CSI 보고, 10이면 4CSI 설정 세트 S1에 대한 CSI 보고, 11이면 모든 CSI 설정 세트에 대한 보고를 요청하는 것으로 약속될 수 있다. 이러한 시그널링은 UE— specific search space에만 한정하여 전송될 수 있다.
[135] 위에서 설명된 바와 같이 특정 단말에게 복수개의 CSI-RS 설정 세트가 설정된 경우, CSI-RS를 위한 피드백 자원 및 컨테이너 (container)를 각각 할당 /설정해 줄 수 있다. 즉, 주기적 CSI보고에 있어서 복수개의 피드백을 위한 자원을 할당 받을 수 있다. 각 CSI-RS 설정 세트 별 세트 크기 및 안테나 포트 개수 등이 상이 할 수 있고, CSI 서브프레임 세트별 전송 모드가 달라서 단말이 CSI 피드백을 위해 참조하는 코드북, CSI 서브프레임 세트 별 )MP 스킴 (scheme) 등이 상이할 수 있기 때문이다. 또한 서브프레임 세트 크기에 따라서 CSI를 피드백해야 하는 주기 등을 달리 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, CSI의 정확도 및 시스템 수율 향상을 위해 서브프레임 세트 크기가 클수록 CSI 피드백을 더 자주 올리도록 할 수 있다. 즉, 기지국이 한 단말에게 복수개의 주기적 CSI 피드백을 설정해 줄 수 있으며, 이 때 각각의 CSI 피드백 별로 피드백을 위한 자원, 주기 등을 달리 설정해 줄 수 있다. [136]또한, PUCCH피드백과 PUSCH피드백의 참조 자원을 달리 설정해 둘 수도 있다. 일반적으로 상향 링크로 전송되는 주기적인 CSI 피드백은 PUCCH를 통해 전송되는데, PUCCH 피드백 외에 추가로 원하는 CSI는 PUSCH로 전송될 수 있다. PUSCH를 이용할 경우 더 많은 양의 정보를 전송할 수 있다. 따라서, 이러한 PUCCH와 PUSCH를 통해 한 번에 전송할 수 있는 자원의 양의 차이로 인하여, PUCCH 피드백과 PUSCH 피드백의 참조 자원을 다르게 설정 할 수 있다. 다시 도 10을 참조하여 예를 들면, PUCCH 피드백의 경우에는 CSI— RS 1과 CSI-RS 2에 대해서만 피드백 하되, PUSCH. 피드백의 경우, CSI-RS 1, CSI-RS 2 모두에 대해서 한꺼번에 피드백 할 수 있다. 또는 PUCCH를 통해서는 항상 CSI-RS 1에 대해서만 피드백하고, CSI-RS 1과 CSI-RS 2 전체에 대해서는 PUSCH를 이용하여 피드백하도록 설정될 수도 있다. 또한, CoMP 피드백을 위한 CSI 측정 세트를 PUCCH와 PUSCH별로 다르게 설정할 수 있다.
[137] 앞서 설명된 것처럼 단말에게 제한된 측정을 위한 CSI 서브프레임 세트가 설정된 경우, 간섭의 측정은 각 CSI 서브프레임 세트 별로 각 세트 내에서만 개별적으로 수행하 각 CSI 서브프레임 세트에 대한 두 가지 상이한 CQI 계산을 수행할 수 있다. 나아가 이를 전제로 각 CSI 서브프레임 세트 특정의 간섭 측정 RE를 할당할 수 있는데, 이하에서는 이를 간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource, IMR)이라 하고, IMR을 이용한 간섭 측정에 대해 설명한다.
[138] 우선 ZPCSI-RS 에 대해 살펴보면, ZPCSI—RS 설정은 다음 표 5와 같은 형태로 R C 시그널링을 통해서 논 ZP 파워 CSI-RS 설정과 함께 'CSI-RS-Config-rlO' 메시지에 포함되어 전송된다. 또한 ZP CSI-RS 설정은 'zeroTxPowerSubframeConfig-rlO' 메시지에 의해 앞서 제시된 표 2에 해당하는
/csi-RS 값을 통해 해당 ZP CSI-RS가 전송되는 주기 및 서브프레임 오프셋을 알려주며, 서브프레임에서 구체적인 RE의 위치는 16 비트 비트맵으로 표현되는 ' zer oTxPowerResour ceConf i gL i s t~r 10' 메시지에 의해 전달된다.
[139] 【표 5】
― ASN1START
CSI-RS-Config-rlO ::- SEQUENCE {
csi-RS-rl0 CHOICE { }
OPTIONAL, ― Need ON
zeroTxPowerCSI-RS-rlO CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
zeroTxPowerResourceConfigList-rlO BIT STRING (SIZE (16)) zer oTxPower Subf r ameConf i g-r 10 INTEGER (0..154)
OPTIONAL - Need ON
― ASN1ST0P
[140] IMR은 위와 같은 ZP CSI-RS들 중 전 /일부 자원 설정에 대해 설정될 수 있다. 또는 위와 같은 ZP-CSI RS에 관계없이 별도의 자원을 설정하되 이를 CSI-RS와 유사한 형식으로 단말에게 알려 줄 수 있다. 예를 들어, 특정 예를 들에, 특정 IMR 설정에 관해 ' ant ennaPor t sCount ' , 'resourceConf ig' , 'subframeConf ig' 를 각각 지시해 줄 수 있다. 여기서 IMR 설정을 위한 'antennaPortsCount' 는 하나의
IMR 설정이 갖는 RB당 RE 개수를 의미하고 'resourceConf ig' 는 RE의 위치를 지정하며 'SubframeConf ig' 는 시간 영역에서 IMR이 얼마만큼의 주기와 오프셋을 가지고 전송될 수 있는지를 알리는 시그널링일 수 있다.
[141] 이와 같은 IMR이 단말에게 설정되는 경우, 단말은 간섭 측정을 위해 IMR을 이용할 수 있다. IMR을 이용한 간섭 측정은 전 시구간 동안에 설정된 모든 IMR에 대해 측정한 간섭의 평균일 수 있다. 다만, 제한된 측정이 설정된 경우, 즉 서로 다른 간섭 환경에 대한 측정을 수행하도록 지시된 경우, 그리고 간섭 측정을 위해 해당 단말에게 IMR이 설정된 경우, UE는 동일 간섭 측정을 위해서 동일 간섭 환경 내에서만 이들 측정된 간섭의 평균을 취할 수 있다.
[142] 제한된 측정이 설정된 단말에서, IMR을 이용한 간섭 측정의 예시에 대해 도 11 내지 도 13을 참조하여 살펴보면 다음과 같다. 도 11 내지 도 13에서는, 단말에게 CSI 서브프레임 세트 CO, C1이 설정되고 동시에 간섭 측정을 위해 하나의 IMR설정을 수신한 경우를 전제한다. [143] 도 11은 간섭 측정을 위한 자원 설정의 예시를 나타낸다. 구체적으로, 다음 표 6과 같은 IMR 설정에서 zeroTxPowerAntennaPortsCount = ant 2, zeroTxPowerResourceConf ig = 0, zeroTxPowerSubframeConf ig = 4인 경우, RE의 위치는 도 11(a)의 빗금 부분이고, IMR 이 설정된 서브프레임은 도 1Kb)의 음영 부분과 같다. 도 12에는 도 11과 같은 IMR설정과 CSI 서브프레임 설정을 함께 도시하였다. 도 12에서 CSI 서브프레임 세트 CO에 해당하는 서브프레임은 4 5, 6이고, C1에 해당하는 서브프레임은 0, 1, 2, 9이다. 이러한 경우에서 간섭의 측정은 앞서 언급된 것과 같이 각 CSI 서브프레임 세트 별로 각각 수행될 수 있다. 구체적으로 CSI 서브프레임 세트 CO에 대한 간섭 측정은 IMR 설정에 해당하는 서브프레임 중 CO에 해당하는 매 서브프레임 4에 대해 측정된 값을 평균하는 것으로 수행될 수 있고, CSI 서브프레임 세트 C1에 대한 간섭의 측정은 매 서브프레임 9에 대해 측정된 값을 평균하는 것으로 수행될 수 있다.
[144] 도 13은 도 12와 달리, IMR이 특정 CSI 서브프레임 세트에는 전혀 설정되지 않는 경우를 나타낸다. 즉 도시된 바와 같이, 단말은 CSI 서브프레임 세트 CO에 대한 간섭 측정은 CO에 해당하고 IMR 설정에 해당하는 서브프레임 4, 4, 9, 4에서 측정을 수행할 수 있지만, CSI 서브프레임 세트 C1에 대해서는 해당되는 IMR이 전송되는 서브프레임이 없는 것을 알 수 있다.
[145] 이러한 경우에 대한 해결책으로써 첫 번째로 단말은 C1에 대한 CSI 보고를 드랍 (droping)할 수 있다. CSI 보고를 수행하도록 명령했음에도 특정 CSI 서브프레임 세트에 대한 CSI 보고가 계속해서 드랍될 경우, 기지국은 특정 서브프레임에서의 IMR 설정에 문제가 있다고 판단하고 IMR 설정 및 /또는 CSI 서브프레임 세트를 재설정 할 수 있다. 다시 설명하면, 제한된 측정이 설정된 단말이 각각 또는 하나 이상의 CSI 서브프레임 세트에 대한 CSI 보고를 명령 받고 IMR 설정을 할당 받아 IMR을 이용하여 간섭을 측정하도록 명령 받았을 경우에 있어서 특정 서브프레임 세트에 IMR이 전혀 포함되지 않은 경우, 단말은 이에 대한 CSI 보고를 드랍할 수 있다. 즉, IMR이 포함되어 있는 CSI 서브프레임 세트에 대한 CSI 만이 보고되고, IMR이 포함되지 않은 CSI 서브프레임 세트에 대한 CSI는 드랍되는 것이다.
[146] 두 번째로, IMR이 포함되지 않는 CSI 서브프레임 세트에 대해서는 CQI 인덱스의 값 중 "out of range" 에 해당하는 CQI 값을 보고하는 것으로 약속할 수 있다.
[147] 세 번째로, IMR이 없는 CSI 서브프레임 세트의 경우, CRS를 이용하여 간섭을 측정하도록 설정할 수 있다. 이는, 역으로 말해 기지국이 특정 단말에 대해 CRS를 이용하여 간섭을 측정하도록 특정 CSI 서브프레임 세트에만 IMR이 포함되도록 설정할 수도 있는 것이다.
[148] 만약 IMR이 복수의 서브프레임 세트 어디에도 속하지 않는 경우에는 해당 서브프레임에서의 IMR을 이용한 간섭 측정값은 무효한 것으로 간주하고 사용하지 않을 수 있다. [149] 이상의 설명에서는, CSI 서브프레임 세트가 설정되는 경우, 즉 제한된 측정이 단말에게 설정되는 경우, 각 CSI 서브프레임 세트에 대해, 신호 및 /또는 간섭을 측정 /보고하는 자원이 독립적으로 결정되었다. (여기서 신호 및 /또는 간섭을 측정 /보고하는 자원은, 예를 들어, 앞서 언급된 CSI-RS config 1 또는 논 제로파워 CSI-RS 설정과 제로 파워 CSI-RS 설정 또는 논 제로파워 CSI-RS 설정과 IMR 설정 등 일 수 있으며, 이하에서는 이를 CSI 자원이라 한다. 즉 CSI 자원은 신호 측정을 위한 자원과 간섭 측정을 위한 자원에 연관된 것으로 이해될 수 있다.) 다시 말해, 복수개의 CSI 자원이 존재하며 제한된 측정이 설정된 경우, CSI 서브프레임 세트를 기준으로 CSI 자원이 결정된 것으로 볼 수 있다.
[150] 이와는 역으로, CSI 서브프레임 세트가 설정되는 경우, 즉 제한된 측정이 단말에게 설정되는 경우, CSI 자원을 기준으로 CSI 서브프레임 세트가 설정될 수도 있다. 즉, 각각의 CSI 자원 (CSI-RS 자원)에 대해 제한된 측정을 위한 CSI 서브 프레임 세트 (예를 들어, CO, C1)를 개별적으로 설정할 수도 있다. 다시 말해, 복수개의 CSI 자원이 설정된 경우, CSI 서브프레임 세트는 복수개의 CSI 자원 각각을 위해 설정될 수 있다. 달리 표현하면, CSI 서브프레임 세트는 복수개의 CSI 자원 각각에 대해 독립적 또는 개별적으로 설정될 수 있다.
[151] 예를 들어, CSI 자원 1에 대해서는 CSI 서브프레임 세트 C01, C11이 , CSI 자원 2에 대해서는 CSI 서브프레임 세트 C02, C12가 각각 설정될 수 있다. 이때 C01과 C02는 전 /일부가 동일한 서브프레임 집합 또는 서로 다른 서브프레임 집합일 수 있다. 마찬가지로 C11과 C12도 전 /일부가 동일한 서브프레임 집합 또는 서로 다른 서브프레임 집합일 수 있다. 또는 CSI 자원 1에 대해서는 CSI 서브프레임 세트가 설정되지 않고, CSI 자원 2에 대해서는 CSI 서브프레임 세트 CO, C1이 설정되는 것일 수도 있다.
[152] 본 발명의 제안 방식에서, 제한된 측정이 설정된 네트워크에서 CoMP를 수행하는 단말에 있어서, 채널 상태 추정 /계산을 위한 시간-주파수 자원영역의 CSI 참조 자원이 다수개의 자원 세트로 구분되어 있는 경우에, 기지국은 각 자원 세트마다 단말이 보고해야 하는 CSI 보고 세트를 독립적으로 결정한다. 단말은 다수의 자원 세트 각각마다 개별적으로 설정된 CSI 보고 세트 (CSI-RS 자원 세트)를 지정 받으며, 해당 CSI-RS로부터의 신호 수신 품질과 자원 세트의 수신환경을 반영하여 보고할 CSI를 계산하고 기지국에 피드백한다. 여기서 동일 CSI-RS 자원이 다수의 CSI 보고 세트에 속할 수 있다.
[153] 본 발명의 변형된 제안 방식에서, 기지국은 다수의 간섭 측정 자원을 설정하고 각 간섭 측정 자원마다 CSI 보고 세트를 독립적으로 결정할 수 있다. 단말은 다수의 간섭 측정 자원 각각마다 개별적으로 설정된 CSI 보고 세트를 지정 받으며, 해당 CSI-RS로부터의 신호 수신 품질과 간섭 측정 자원의 간섭환경을 반영하여 보고할 CSI를 계산하고 기지국에 피드백할 수 있다. 즉, 각각의 CSI 보고 세트를 위해 하나의 간섭 측정 자원을 지정 받는다. 여기서 동일 CSI-RS 자원이 다수의 CSI 보고 세트에 속할 수 있다. [154] 한편, 앞서 언급된 바와 같이, 복수개의 CSI-RS 자원이 설정되는 경우 단말에게 복수개의 'CSI-RS config' (예를 들어, csi-RS-rlO)와 같은 요소를 반복하여 알려줌으로써 각각의 CSI— RS의 위치를 알려줄 수 있지만, 이로 인한 단말로의 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해, 하나의 단말에게 시그널링하는 CSI-RS 자원을 복수개의 전송포인트들이 나누어 사용할 수도 있다.
[155] 예를 들어, 각각 4개의 전송 안테나 포트를 갖는 두 개의 전송포인트가 하향링크 CoMP를 수행하는 경우, 단말에게는 8 포트 CSI-RS 세트의 형태와 같은 하나의 8 포트 CSI-RS를 시그널링 해 주는 것이다. 즉, 하나의 CSI-RS 자원만을 단말에게 시그널링 해 주고, 이를 복수개의 전송포인트가 공유할 수 있다 (단말은 몇 개의 전송포인트가 그 CSI-RS 자원을 공유하는지 알 수 없다). 여기서 하나의 CSI-RS 자원이라 함은, 앞서 기술된 표 4의 'csi-RS— rlO' 요소로서, 안테나 포트 개수, CSI 참조신호 설정, 서브프레임 설정 또는 'PDSCH-EPRE( energy per RE) to CSI— RS-EPRE' 로 대표되는 Pc 값을 포함할 수 있다. 이와 같이 하나의 CSI-RS 자원 /설정을 복수 개의 전송포인트가 공유한다는 의미로서 "TP-shared CSI-RS 설정" 으로 표현될 수 있다. 따라서, 기존의 CSI-RS 설정에 의하면 하나의 CSI-RS 자원내의 'PDSCH-EPRE to CSI-RS-EPRE' 즉, Pc 는 하나의 값만을 가질 수 있다.
[156] 여기서, Pc 와 관련하여 하향링크 전송 전력 할당에 대해 잠시 살펴보면, EPRE는 기준이 되는 값은 CRS에 대한 EPRE이며, CRS EPRE는 상위계층 신호로 결정되어 하향링크 시스템 대역폭 및 서브프레임 내에서 고정된 값을 가진다. PDSCH의 자원들에 대한 EPRE는 CRS EPRE의 일정 비율로써 표현될 수 있다. 예를 들어, CRS가 존재하지 않는 OFDM 심볼에서 PDSCH EPRE 대비 CRS EPRE 비율은 ^로 정의되며, CRS가 존재 하는 OFDM 심볼에서 PDSCH EPRE 대비 CSR EPRE 비율은 ^로 정의된다. 는 MIM0 적용 여부에 따른 전력 오프셋
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과 단말 -특정 변수인 에 의해서 결정되며, PB 1 PA는 안테나 포트 수와 셀 -특정 변수 에 의해서 결정된다. 단말은 상위 계층 신호로 수신한 와 변수의 값을 기준으로 하여 데이터 복조 및 CSI 계산에 활용한다.
[157] 이를 도식화하면 도 14와 같을 수 있다. 도 14에서 가로 축은 OFDM 심볼, 세로 축은 부반송파, 높이는 전력을 나타내는 좌표 계에서, 쓰 로 를 노멀 서브프레임 (도 14(a)과 ABS 서브프레임 (도 14(b)의 경우에 대하여 각각 도식화 한 것이다.
[158] 도 14(b)의 경우와 관련하여, 앞서 언급되었던 ABS 구조는 ABS 구조를 인식하지 못하는 기존 단말들을 위한 참조신호 (예를 들어, CRS)와 시스템 정보 (예를 들어, PBCH, SIB, PSS, SSS)를 전송하며, 그 외의 데이터 등의 신호는 전송하지 않는 z-ABS(zero power ABS) 구조를 갖거나 또는 매우 낮은 송신 전력으로 데이터를 전송하는 r-ABS(reduced power ABS) 구조를 가질 수 있다. 매크로 기지국으로부터 서비스 받는 매크로 단말은 자신의 서빙 매크로 기지국이 피코 기지국을 위해서
ABS를 사용한다고 하더라도 그 정보를 알 수 없으며, 사실 알 필요도 없었다. 왜냐하면 기존의 LTE-A 릴리즈 -10 규격에서 정의한 ABS는 z-ABS(zero power ABS)로서 이는 매크로 기지국이 해당 서브 프레임에서 상 /하향 링크의 유니캐스트 데이터에 대해서 스케줄링할 의도가 없거나, 의도가 있다 하더라도 제한적으로 스케줄링 하고자 하는 서브프레임이기 때문이다. (여기서 z-ABS에서 전송포인트의 스케즐링 의도가 제한적일 수 있다는 것은 별도의 power level을 시그널링하지 않으므로 해당 서브 프레임에서 하향 링크 스케줄링을 하기 위해서는 별도의 power level을 알지 못해도 데이터의 복조가 가능한 QPSK 변조만을 사용해서 스케줄링 할 수도 있다는 의미이다.) 그러나 r-ABS에서는 전송포인트가 해당 서브 프레임에서의 유니캐스트 데이터에 대한 스케줄링 의도가 있는 것이다. 따라서, r-ABS에 매크로 기지국이 매크로 단말을 스케줄링하는 경우, 해당 단말은 전송포인트가 전송하는 PDSCH의 복조 및 CSI 계산을 위해서 반드시 전송포인트의 전송 전력 정보를 알고 있어야 한다. 따라서, 이를 위하여 r-ABS 프레임에서의 전송포인트의 전송전력을 알려주는 변수로서, r-ABS에서의 PA PB 그리고 PC 등의 값이 별도로 단말에게 시그널링 되어야 한다.
[159] 계속해서, 단말이 특정 안테나 포트별로 CSI-RS EPRE(Energy Per Resource Element)가 해당 PDSCH EPRE에 비해 상대적으로 부스팅 (boost ing)되는 정도가 다를 수 있음을 고려하여, 기지국이 CSI-RS 설정을 특정 단말에게 알려줄 Pc 값을 안테나 포트 별로 다르게 지정할 수 있도록 함으로써, CQI 계산 등의 과정에 반영할 수 있다. 이와 같이 Pc 를 안테나 포트 별로 다르게 설정하는 방식이 적용될 수 있는 예시가 도 15에 도시되어 있다.
[160] 도 15에서는 )MP 환경에서 단말이 기지국으로부터 8 CSI-RS 포트의 CSI-RS 설정을 전달받은 경우를 예시하 i 있다. 이 때의 8 CSI-RS 포트는 사실상 4 포트가 매크로 기지국 (eNB)인 전송포인트에 해당하는 것이고, 나머지 2 포트씩은 각각 RRH1 및 RRH2 에 해당하는 것일 수 있다. 물론, 이와 같이 특정 포트가 실제 어느 전송포트에 해당하는 것이라는 점은 단말에게 투명 (transparent)하도록 설정되어 단말은 알지 못할 수 있다. 즉, 단말은 CSI-RS 설정을 통해 전달받은 8 CSI-RS 포트에 대해 측정을 수행하도록 동작하지만, 실제 특정 포트가 지리적으로 어느 위치에 존재하는 전송포인트에 해당하는 것인지는 모를 수 있다.
[161] 이 때, 단말에게 CoMP가 수행될 때의 이득을 높이기 위해 도 15과 같이 지리적으로 멀리 떨어져있는 전송포인트와 RRH들이 함께 묶여서 하나의 CSI-RS 설정으로 설정될 경우 (또는, 매크로-전송포인트와 피코-전송포인트들이 함께 묶여서 하나의 CSI-RS 설정으로 설정될 경우 등 HetNet 상황에서 여러 전송포인트들이 함께 묶여서 하나의 CSI-RS 설정으로 설정될 수 있는 다양한 경우를 포함), 특정 포트별로 서로 다른 Pc 값을 지정하여 설정함으로써 먼 거리의 포트로부터의 CSI— RS EPRE를 PDSCH EPRE에 비해 상대적으로 부스팅되는 정도가 다르도록 할 수 있다. 단말은 이를 고려하여 CSI 피드백 계산 시 , 즉, RI / PMI / CQI 를 결정하는데 반영할 수 있다. 이와 같이 안테나 포트별 PC 를 가질 수 있도록 하는 방식을 "Per port Pc 세팅" 방식이라고 명명할 수 있다.
[162] 이하에서는 상술한 바와 같은 'Per port Pc' 세팅과 관련하여, 하나의 CSI-RS 자원 /설정을 구성하는 모든 CSI-RS 안테나 포트에 대해 안테나 포트별 Pc 세팅 /시그널링이 되지 않고, 하나의 CSI-RS 자원 /설정에 대하여 복수 개의 Pc 값이 시그널링 되는 경우, 복수 개의 전송포인트에 대해 CSI-RS를 설정하는 방식을 제안한다. 여기서 CSI-RS 전송 전력 레벨은 모든 시간 /주파수 자원 영역에서 동일하게 유지된다고 가정한다.
[163] 특정 시간 /주파수 자원 영역에서 PDSCH 전송 전력이 변경되면 단말의 CSI 피드백을 위해 해당 자원 영역별 PDSCH EPRE to CSI-RS 값이 설정 /시그널링 될 필요가 있다. 즉, 하나의 CSI-RS 자원 /설정 내에서 안테나 포트별 Pc 값이 시그널링되지 않고, CSI-RS 자원 별로 PDSCHEPRE to CSI-RS EPRE (Pc) 세팅 되는 경우 그리고 특정 시간 /주파수 자원 영역에 한정하여 적용되는 복수 개의 안테나 포트 별 또는 전송포인트 별 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 설정되는 경우, 하나의 CSI-RS 자원 /설정은 특정 시간 /주파수 자원 영역에서의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 동일한 안테나 포트들 또는 전송포인트들에 한해서만 공유될 수 있다.
[164] 예를 들어 도 16을 참조하면, 도 16(a)에 예시된 것과 같은 CoMP환경의 매크로 기지국 (Macro eNB)이 ABS를 운영하게 되면, 단말의 적절한 CSI 피드백을 위해서 각각 노멀 서브프레임 (도 16(b)의 경우 0, 1, 4, 7, 8, 9번 서브프레임)과 ABS에 해당하는 서브프레임 (도 16(b)의 경우 2, 3, 5, 6번 서브프레임)의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 시그널링 되어야 한다. 그러나 ABS를 사용하지 않는 피코 전송포인트 (Pico eNB)는 자신의 PDSCH 전송 전력에 변경이 없으므로 복수 개의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE를 시그널링 할 필요가 없다. 따라서, 이러한 매크로 기지국과 피코 전송포인트가 하향링크 CoMP를 수행하더라도 두 전송포인트는 하나의 CSI— RS 자원 /설정을 공유할 수 없다. 즉, 이러한 경우 CSI-RS는 두 매크로 기지국과 피코 전송포인트에 걸쳐서 설정될 수 없다.
[165] 하나의 CSI-RS 자원 내에서 안테나 포트별 Pc 값이 시그널링되지 않고, CSI-RS 자원 별로 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE(Pc) 세팅 되는 경우, 모든 안테나 포트 또는 전송포인트가 동일한 ABS 설정을 갖는 경우에만 해당 안테나 포트 또는 전송포인트들이 CSI-RS 자원 /설정을 공유할 수 있다. 예를 들어, 도 17(a)에 예시된 것과 같은 CoMP 환경에서 두 매크로 전송포인트 (Macro eNBl, Macro eNB2)간에 도 17(b)에 도시된 바와 같이 서로 다른 ABS 설정을 가지는 경우, 두 매크로 전송포인트 (Macro eNBl, Macro eNB2)간에는 CSI-RS 자원 /설정을 공유할 수 없다.
[166] 하나의 CSI-RS 자원 내에서 안테나 포트별 Pc 값이 시그널링되지 않고, CSI-RS 자원 별로 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE (Pc) 세팅 되는 경우, 모든 안테나 포트 또는 전송포인트가 동일한 PDSCH EPRE to (CSI-)RS EPRE 비율 및 이러한 비율의 패턴이 동일한 갖는 경우에만 해당 안테나 포트 또는 전송포인트들이 CSI-RS 자원 /설정을 공유할 수 있다.
[167] 하나의 CSI-RS 자원 내에서 안테나 포트별 Pc 값이 시그널링되지 않고, CSI-RS 자원 별로 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE(Pc) 세팅 되는 경우 하나의 CSI-RS 자원 /설정을 공유하는 모든 안테나 포트 또는 전송포인트가 동일한 ABS 설정을 갖는 경우에만 해당 CSI-RS 자원 /설정 에 대해서 복수 개의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE(Pc) 값이 세팅될 수 있다.
[168] 특히, 매크로 기지국이 ABS를 사용하고, A¾S가 아닌 노멀 서브프레임에서의 Pc 값과 ABS에서의 Pc' ( ≠0 )가 단말에게 전송되는 경우, 하나의 CSI-RS 자원 /설정은 시간에 따라 기준 신호 대비 데이터 전송 전력 비율이 다른 전송포인트에 걸쳐서 설정될 수 없다. 즉, 이러한 경우 하나의 CSI-RS 자원이 서로 다른 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값을 갖는 안테나 포트 또는 전송포인트간에 공유 (TP-shared CSI-RS)될 수 없다. 단지 =0 일 때, 즉 매크로 기지국이 ABS에서 유니캐스트 데이터에 대한 스케줄링을 하지 않는 경우 (zen)-power ABS), CSI-RS 자원이 매크로 기지국과 피코 전송포인트에 걸쳐서 설정 (TP-shared CSI-RS)될 수 있다. 각 CSI-RS 안테나 포트의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 동일할 경우에만, 해당 CSI-RS가 복수 개의 물리적으로 떨어져 있는 전송포인트에 걸쳐서 설정될 수 있다. 또는, 안테나 포트별 Pc 세팅이 가능한 경우에 하나의 CSI-RS 자원이 복수 개의 전송포인트에 걸쳐서 설정될 수 있다.
[169] 즉, PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 서로 다른 전송포인트는 CSI-RS 자원 /설정을 공유될 수 없고, 또한 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값의 개수가 다른 전송포인트사이에 CSI-RS 자원 /설정은 공유될 수 없다. 다시 말하면, PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 서로 같은 전송포인트 또는 안테나 포트 들은 CSI-RS 자원 /설정을 공유할 수 있다. 복수 개의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 설정되는 경우, 각 전송포인트 또는 안테나 포트의 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값 및 개수가 동일한 경우에만 이들 전송포인트 또는 안테나 포트 간의 CSI-RS 자원 /설정이 공유될 수 있다. 복수 개의 Pc 값이 설정되어 있다 하더라도, 하나의 CSI-RS 자원 /설정을 수신한 단말은 해당 CSI-RS의 모든 안테나 포트는 하나의 전송포인트로부터 전송된다고 가정해야 한다. 비록 하나의 CSI— RS가 복수 개의 전송포인트에 걸쳐서 설정된다 하더라도, 단말은 해당 포트별 CSI-RS는 하나의 전송포인트로부터 전송된다고 가정할 수 있으며, 하나의 전송포인트로 가정한다는 것은 위치적으로 공존 (co— located)되어 있거나, 모든 안테나 포트들의 참조 타이밍 (timing reference), 주파수 오프셋 (frequency offset), 모든 안테나 포트들의 가상 셀 ID(virtual cell ID) 등이 동일하다고 가정할 수 있음을 의미한다.
[170] 반면, 하향링크 CoMP를 하는 경우 각 전송포인트로부터의 정확한 CSI 측정을 위해서, 전송포인트별 또는 CoMP 스킴 (scheme)별 CSI-RS를 설정해 줌으로써 한 단말이 복수 개의 CSI-RS 설정을 수신할 수 있다. 이러한 경우, 각각의 CSI-RS 자원 별 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 설정될 수 있다. 그리고 특정 전송포인트가 특정 시간 /주파수 자원 영역에서의 PDSCH 전송 전력을 변경하는 이유로 인해서 해당 전송포인트에 대해 해당 자원 별 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE 값이 설정 /시그널링될 수 있다. 예를 들어 , 단말이 CSI 측정을 위해서 복수 개의 CSI-RS 설정을 수신하고, 전송포인트의 ABS 운영으로 인해 ABS에 해당하는 서브프레임에서의 추가적인 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE, Pc' 가 시그널링되는 경우, 전송포인트는 해당 Pc' 이 어떠한 CSI-RS 자원 /설정에 대해 적용되는 것인지를 시그널링을 해 줄 필요가 있다. 또는 단말이 CSI 피드백을 할 때, 특히 제한된 제한된 측정의 경우, 해당 Pc' 가 어떠한 CSI-RS에 대한 피드백을 할 때 고려 /가정해야 하는 값인지 설정 되어야 한다. 왜냐하면, ABS를 운영하는 복수 개의 매크로 기지국과 ABS를 운영하지 않는 복수 개의 피코 전송포인트들이 하향링크 CoMP 동작을 수행하는 경우, ABS 패턴이 동일한 전송포인트들 사이에서만 CSI-RS 자원 /설정이 공유될 수 있기 때문이다.
[171] 이러한 경우, 매크로 기지국들이 하나의 CSI-RS 자원 /설정을 공유하고, 피코 전송포인트들이 또 다른 CSI-RS 자원 /설정을 공유할 수 있다. 매크로 기지국의 ABS 운영으로 인해, 단말에게는 제한된 측정이 설정되며, 단말에게 제한된 측정을 위해 전송포인트별 또는 CSI-RS 자원 설정 별로 두 개 이상의 측정 서브프레임 세트를 줄 수 있다. 바람직하게는 CoMP와 FelCIC가 결합된 환경에서, CSI-RS 자원 설정 별로 단말에게 복수 개의 측정 서브프레임 세트를 설정해 줘야 한다. 이러한 경우, 측정 서브프레임 세트별로 적용해야 하는 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE(Pc) 값이 각각 매핑 또는 시그널링 되어야 한다.
[172] 다른 방식으로는, 하향링크 CoMP로 협력하는 전송포인트들에 대해서 복수 개의 CSI-RS 자원이 설정되어 있더라 £, 서로 협력하는 모든 전송포인트들에 대해 공통 (common)된 두 개의 측정 서브프레임 세트를 설정 해 줄 수 있다. 이 경우, ABS 등의 운영으로 인해 별도로 PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE(Pc) 값이 시그널링 /설정 되는 경우, 단말이 CSI 피드백을 할 때 어떠한 CSI-RS 자원 /설정 에 대해서 이 값을 단말이 가정해야 하는 지 지시될 수 있다.
[173] 도 18은 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
[174]도 18을 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (1810)는, 수신모듈 (1811), 전송모들 (1812), 프로세서 (1813), 메모리 (1814) 및 복수개의 안테나 (1815)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1815)는 MIM0 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신모들 (1811)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호ᅳ 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1812)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1813)는 전송포인트 장치 (1810) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[175] 본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치 (1810)의 프로세서 (1813)는 , 앞서 설명된 실시예들이 수행되도록 동작 할 수 있다.
[176] 전송포인트 장치 (1810)의 프로세서 (1813)는 그 외에도 전송포인트 장치 (1810)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1814)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[177] 계속해서 도 18를 참조하면 본 발명에 따론 단말 장치 (1820)는, 수신모들 (1821), 전송모들 (1822), 프로세서 (1823), 메모리 (1824) 및 복수개의 안테나 (1825)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1825)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모들 (1821)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈 (1822)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1823)는 단말 장치 (1820) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[178] 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (1820)의 프로세서 (1823)는 앞서 설명된 실시예들이 수행될 수 있도록 동작할 수 있다.
[179] 단말 장치 (1820)의 프로세서 (1823)는 그 외에도 단말 장치 (1820)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1824)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[180] 위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은ᅳ 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명올 생략한다.
[181] 또한, 도 18에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (1810)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1820)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. [182] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[183] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digi tal Signal Processors) , DSPDs(Digi tal Signal Processing Devices), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Progra隱 able Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[184] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여 , 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[185] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들에 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[186] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[187] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
복수개의 전송포인트에 대해 복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 참조신호 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서 단말이 CSI를 전송하는 방법에 있어서,
CSI 참조 자원을 결정하는 단계; 및
상기 CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 전송하는 단계;
를 포함하며,
상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고,
상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며
상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 채널상태정보 전송방법.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 신호 측정을 위한 자원은, 논 -제로 파워 (non-zero power) CSI 참조신호 설정에 의해 지시되는, 채널상태정보 전송방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 CSI 참조 자원은 시간 도메인에서 특정 서브프레임인, 채널상태정보 전송방법 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 CSI 서브프레임 세트는 상위계층시그널링에 의해 설정된 것인, 채널상태정보 전송방법 .
【청구항 5]
제 2항에 있어서,
상기 CSI는 물리상향링크제어채널을 통해 주기적으로 전송되는, 채널상태정보 전송방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트는 상기 단말에 관련된 전송포인트의 ABS(Almost Blank Subframe) 설정에 기초하여 결정된 것인, 채널상태정보 전송방법.
【청구항 7]
복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 참조신호 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서 전송포인트가 CSI를 수신하는 방법에 있어서,
단말로부터, CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 수신하는 단계 ;
를 포함하며,
상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고,
상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며
상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 채널상태정보 수신방법-.
【청구항 8】 - 제 7항에 있어서, ·
상기 신호 측정을 위한 자원은, 논 -제로 파워 (non-zero power) CSI 참조신호 설정에 의해 지시되는, 채널상태정보 수신방법.
【청구항 9】
제 7항에 있어서,
상기 CSI 참조 자원은 시간 도메인에서 특정 서브프레임인, 채널상태정보 전송방법 .
【청구항 10】
게 7항에 있어서,
상기 CSI 서브프레임 세트는 상위계층시그널링에 의해 설정된 것인 채널상태정보 전송방법 .
【청구항 11】 제 7항에 있어서,
상기 CSI는 물리상향링크제어채널을 통해 주기적으로 전송되는, 채널상태정보 전송방법.
【청구항 12】
제 7항에 있어서,
상기 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트는 상기 단말에 관련된 전송포인트의 ABS(Almost Blank Sub frame) 설정에 기초하여 결정된 것인, 채널상태정보 수신방법.
【청구항 13】
복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서, 단말 장치에 있어서,
전송 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, CSI 참조 자원을 결정하고 상기 CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 전송하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며, 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 단말 장치.
【청구항 14]
복수개의 채널상태정보 (Channel State Information, CSI) 자원이 설정된 무선 통신 시스템에서, 전송포인트 장치에 있어서,
전송 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 단말로부터 , CSI 참조 자원을 기초로 측정된 신호로부터 계산된 CSI를 수신하며, 상기 CSI 참조 자원은 적어도 둘 이상의 CSI 서브프레임 세트 중 어느 하나에 포함되고, 상기 CSI 서브프레임 세트는, 상기 복수개의 CSI 참조신호 자원 각각을 위해 설정되며, 상기 CSI 서브프레임 세트는 상기 복수개의 전송포인트 중 협력적 전송을 수행하는 전송포인트들에 대해 공통적으로 설정된 것인, 전송포인트 장치.
PCT/KR2013/001804 2012-03-06 2013-03-06 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 WO2013133626A1 (ko)

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US61/607,533 2012-03-06
US201261609931P 2012-03-12 2012-03-12
US61/609,931 2012-03-12
US201261643347P 2012-05-07 2012-05-07
US61/643,347 2012-05-07
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