WO2014098394A1 - 하향링크 참조 신호 구성 정보 시그널링 방법 및 장치, 하향링크 참조 신호 수신 방법 및 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method and apparatus for signaling configuration information of a downlink reference signal in a multiple input multiple output (MIMO) environment of a wireless communication system, and a method and apparatus for receiving a downlink reference signal.
- MIMO multiple input multiple output
- the base station may transmit a downlink reference signal.
- a downlink DeModulation Reference Signal (DM-RS) or a UE-specific Reference Signal (DM-RS), which is a reference signal used for demodulating a downlink signal, is associated with transmission of a data channel (eg, a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH)), It is mainly transmitted for channel measurement for demodulation.
- DM-RS Downlink DeModulation Reference Signal
- DM-RS UE-specific Reference Signal
- PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
- the base station In order for the terminal to receive the downlink DM-RS, the base station, the number of layers used when transmitting the downlink DM-RS of the configuration information for the downlink DM-RS, antenna port and scrambling Information such as a scrambling identity may be configured and signaled through downlink control information such as downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- MIMO technology is a technology in which the base station and the terminal to increase the capacity by using a plurality of antennas.
- MIMO technology is a single user MIMO (SU-MIMO) technology that allocates all antenna resources of a base station to a user (terminal) and MU-MIMO (Multi-distribution of antenna resources or radio space resources that are allocated to multiple users (terminals).
- SU-MIMO single user MIMO
- MU-MIMO Multi-distribution of antenna resources or radio space resources that are allocated to multiple users (terminals).
- User MIMO Multi-distribution of antenna resources or radio space resources that are allocated to multiple users
- An object of the present invention is to provide a method and apparatus for signaling downlink reference signal configuration information that can increase the maximum number of terminals that can be supported in a MIMO environment of a wireless communication system, and a method and apparatus for receiving a downlink reference signal. It is done.
- An embodiment of the present invention is a method for signaling downlink reference signal configuration information to a terminal by a base station in a multi-user-multiple input multiple-output (MU-MIMO) environment, and an antenna used when transmitting the downlink reference signal And transmitting 4 or 5 bits of control information for specifying the port, the scrambling ID, and the number of layers in the table to the terminal, wherein the table includes 1 layer number for 1 codeword, One antenna port, N (N> 4) fields indicating one scrambling ID, and one of two to four layers, and three fields indicating two to four antenna ports corresponding thereto. And, for two codewords, out of two layers, two antenna ports, N / 2 fields indicating one scrambling ID, and three to eight layers. And, thus provides a signaling method for the corresponding three to eight antenna ports, the reference downlink comprising the six field for indicating the one scrambling ID signal configuration information.
- MU-MIMO multi-user-multiple input multiple-output
- Another embodiment of the present invention is a method of receiving a downlink reference signal by a terminal in a multi user-multiple input multiple-output (MU-MIMO) environment, and includes an antenna port and a scrambling ID used when transmitting the downlink reference signal. And 4 or 5 bits of control information from the base station for specifying the number information of the layers in the table; And demodulating the downlink reference signal using the antenna port, the scrambling ID, and the number information of the layer specified based on the control information, wherein the table includes: number of layers for one codeword One, one antenna port, N (N> 4) fields indicating one scrambling ID, and one of two to four layers, three corresponding to two to four antenna ports corresponding thereto.
- MU-MIMO multi user-multiple input multiple-output
- Another embodiment of the present invention is a terminal for receiving a downlink reference signal in a multi user-multiple input multiple-output (MU-MIMO) environment, an antenna port used for transmitting the downlink reference signal, a scrambling ID, and A control information receiver configured to receive 4 or 5 bits of control information from the base station for specifying the number information of the layers in the table; And a reference signal receiver for demodulating the downlink reference signal using the antenna port, the scrambling ID, and the number of layers of information specified based on the control information, wherein the table includes: One (1) number of layers, one antenna port, N (N> 4) fields indicating one scrambling ID, one of two to four layers, and two to four antenna ports corresponding thereto. Three fields, for two codewords, one of two layers, two antenna ports, N / 2 fields indicating one scrambling ID, and three to eight layers, It provides a terminal comprising three fields corresponding to three to eight antenna ports, one scrambling ID.
- MU-MIMO multi user-multiple
- FIG. 1 shows an example of a communication system to which embodiments of the present invention are applied.
- FIG. 2 shows an example of a resource to which downlink DM-RSs are mapped.
- 3 illustrates an example of a communication system having N maximum numbers of terminals that can be supported in MU-MIMO.
- FIG. 4 is a flowchart illustrating a DM-RS transmission method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 shows an example of a communication system to which embodiments of the present invention are applied.
- a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and an uplink (for example, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a PRACH).
- PUSCH physical uplink shared channel
- PUCCH physical uplink control channel
- PRACH Physical Random Access CHannel
- SRS Sounding Reference Signal, etc.
- downlink communication e.g., Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), etc.
- the terminal 10 is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
- a user station (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, etc. as well as a mobile station (MS) and user terminal (UT) in GSM It should be interpreted as a concept including a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
- SS subscriber station
- the base station 20 is generally a station for communicating with the terminal 10, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
- the term "transceiver system”, “access point” or “relay node” may be referred to as other terms.
- the base station 20 is meant to cover various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
- coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
- RRH radio resource head
- the base station 20 may be referred to as a transmission point (TP) in terms of transmitting downlink communication to the terminal 10, and a reception point in view of receiving uplink communication from the terminal 10. , RP), or may be called a Point or a Transmission and Reception Point.
- TP transmission point
- RP reception point
- Point Transmission and Reception Point
- the base station 20 may perform downlink transmission to the terminal 10.
- the base station 20 may transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) as a downlink data channel for unicast transmission.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the base station 20 grants scheduling approval for transmission on downlink control information such as scheduling required for reception of the PDSCH or on an uplink data channel (for example, a physical uplink shared channel (PUSCH)).
- a physical downlink control channel (PDCCH) as a downlink control channel used for transmitting downlink control information (DCI) including information may be transmitted.
- the PDSCH and the PDCCH may be located in a data region and a control region separated by time (symbols) in one subframe.
- the base station 20 may transmit an enhanced PDCCH (EPDCCH) as a downlink control channel located in a data area to transmit downlink control information.
- EPDCCH enhanced PDCCH
- the transmission and reception of signals through each channel will be described in the form of transmission and reception of the corresponding channel.
- the base station 20 may transmit a UE-specific reference signal (UE-specific reference signal or DeModulation Reference Signal, DM-RS) in the downlink.
- DM-RS can be used for demodulation of PDSCH or EPDCCH.
- the antenna port p of the DM-RS related to the PDSCH may be p ⁇ ⁇ 7,8,9,10,11,12,13,14 ⁇ , and the antenna port p of the DM-RS related to the EPDCCH is p ⁇ ⁇ 107,108,109,110 ⁇ .
- the sequence r (m) of the DM-RS related to the PDSCH may be defined as in Equation 1 below.
- Equation 1 May be 110 as a maximum downlink bandwidth in RB units.
- the pseudo-random sequence c (i) may be initialized as in Equation 2 below.
- n s may have a value of 0 to 19 as a slot number.
- n SCID may have a value of 0 or 1 as a scrambling identity. The value of If the value of is not provided by a higher layer or if DCI format 1A is used as the DCI, then the cell ID ( ), Otherwise to be.
- the DM-RS may have pseudo orthogonality when the values of n SCID are different from each other.
- the symbol number l and the subcarrier number k of the resource element RE to which the sequence r (m) of the DM-RS related to the PDSCH is mapped may be determined as in Equation 3 below.
- Equation (3) Is a resource block size in the frequency domain expressed by the number of subcarriers, n PRB is a physical resource block number, and n s is a slot number.
- Equations 4 and 5 may be used instead of Equations 2 and 3 for the DM-RS related to the EPDCCH.
- MIMO technology is a single user MIMO (SU-MIMO) technology for allocating all antenna resources of a base station to one user (terminal) and MU-MIMO (Multi-MMO) for decomposing antenna resources or radio space resources of a base station to multiple users (terminals).
- SU-MIMO single user MIMO
- Multi-MMO MU-MIMO
- User MIMO technology
- n SCID may have a value of 0 or 1.
- the base station may transmit DM-RS using 1 to 8 layers to the terminal, and in case of MU-MIMO, the base station transmits DM-RS to each terminal using 1 or 2 layers. Can be. In the case of one layer, one codeword may exist, and in the case of two or more layers, two codewords may exist.
- the maximum number of terminals that can be supported is 4, and the maximum number of layers that can be supported may be 4.
- each terminal uses one or two layers. Table 1 shows the number of layers that can be supported for each terminal in this case.
- each terminal uses one layer in MU-MIMO, up to four terminals may be supported, so four cases as follows may be necessary.
- one terminal may use one to eight layers in SU-MIMO.
- the case where one terminal uses one or two layers overlaps with the case where the terminal uses one or two layers in the above-described MU-MIMO (1-1, 2-1).
- a case where one terminal uses three to eight layers may be as follows.
- the base station may retransmit one codeword that the terminal did not receive.
- One codeword to be retransmitted may use 1 to 4 layers.
- the case where one codeword uses one layer is duplicated when the terminal uses one layer in MU-MIMO (1-1).
- a case where one terminal uses two to four layers for one codeword may be as follows.
- the value (n SCID ) of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- Table 2 is promised between the base station and the terminal, and information of 3 bits indicating the number of layers of the DM-RS, the antenna port, and the scrambling ID transmitted by the base station may be signaled through downlink control information such as DCI.
- DCI Downlink Control information
- Such 3-bit information may be included in DCI format 2C in TM (Transmission Mode) 9 in case of LTE Rel-10 or transmitted in DCI format 2D in TM 10 in case of LTE Rel-11.
- the maximum total number of used layers in the MU-MIMO is four, the maximum total number of possible terminals is four, each terminal uses one or two layers.
- MU-MIMO only some of the resources available are used. That is, in the LTE system using up to 8 antennas, if both 0 and 1 are possible as n SCID values for each antenna port, in theory, up to 16 layers may be supported. However, the above example may support up to 4 layers in MU-MIMO. Supports three layers.
- 3 illustrates an example of a communication system having N maximum numbers of terminals that can be supported in MU-MIMO.
- terminals 310-1 to 310 -N that can be supported by MU-MIMO that is, terminals 310-1 to 310 -N that the base station 320 can simultaneously transmit downlink DM-RS, may be used.
- N the maximum number of N (N> 4), where the maximum number of layers is N.
- the communication system can support MU-MIMO between more terminals.
- the number of layers supported for each terminal may be one or two.
- the maximum possible number of terminals in the MU-MIMO environment is eight, the maximum possible total number of layers may be eight.
- Table 3 shows the number of layers that can be supported for each terminal in this case.
- n SCID 0 or 1 can be used in port 9 and port 10 as shown in 1-5 to 1-8 below.
- n SCID 0 or 1 can be used in ports 9 to 10 as shown in 2-3 to 2-4 below.
- one terminal may use one to eight layers in SU-MIMO.
- the case where one terminal uses one or two layers is duplicated when the terminal uses one or two layers 1-1 and 2-1 in MU-MIMO.
- a case where one terminal uses three to eight layers may be as follows.
- the base station may retransmit one codeword that the terminal did not receive.
- One codeword to be retransmitted may use 1 to 4 layers.
- the case where one codeword uses one layer is duplicated when the terminal uses one layer in MU-MIMO (1-1).
- a case where one terminal uses two to four layers for one codeword may be as follows.
- a table may be configured as shown in Table 4 below.
- the value (n SCID ) of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- the table may be configured as shown in Table 5 or Table 6 in consideration of backward compatibility with Table 2 described above.
- n scID of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- any one of Tables 4 to 6 is promised between the base station and the terminal, and 4-bit information indicating the number of layers of the DM-RS, the antenna port, and the scrambling ID transmitted by the base station indicates downlink control information such as DCI. May be signaled through.
- the maximum possible number of terminals in the MU-MIMO environment is 10
- the maximum possible total number of layers may be 10.
- Table 7 shows the number of layers that can be supported for each terminal in this case.
- n SCID 0 may be used in ports 9 to 14 as shown in 1-5 to 1-10 below.
- n SCID 0 may be used in ports 9 to 10, port 11, 13, and port 12, 14 as shown in 2-3 to 2-5 below.
- ports 11 and 13 use the same resource and ports 12 and 14 use the same resource, port 11 and 13 may be bundled and port 12 and 14 may be bundled for two layers.
- one terminal may use one to eight layers in SU-MIMO.
- the case where one terminal uses one or two layers overlaps with the case where the terminal uses one or two layers in the above-described MU-MIMO (1-1, 2-1).
- a case where one terminal uses three to eight layers may be as follows.
- the base station may retransmit one codeword that the terminal did not receive.
- One codeword to be retransmitted may use 1 to 4 layers.
- the case where one codeword uses one layer is duplicated when the terminal uses one layer in MU-MIMO (1-1).
- a case where one terminal uses two to four layers for one codeword may be as follows.
- the table may be configured as shown in Table 8 below.
- the value (n SCID ) of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- the table may be configured as shown in Table 9 or Table 10 in consideration of backward compatibility with Table 2 described above.
- any one of Tables 8 to 10 is promised between the base station and the terminal, and 4-bit information indicating the number of layers of the DM-RS, the antenna port, and the scrambling ID transmitted by the base station indicates downlink control information such as DCI. May be signaled through.
- the maximum possible number of terminals in the MU-MIMO environment is 12, the maximum possible total number of layers may be 12.
- Table 11 shows the number of layers that can be supported for each terminal in this case.
- one terminal may use one to eight layers in SU-MIMO.
- the case where one terminal uses one or two layers overlaps with the case where the terminal uses one or two layers in the above-described MU-MIMO (1-1, 2-1).
- a case where one terminal uses three to eight layers may be as follows. As described above with reference to FIG. 2, since ports 11 and 13 use the same resource and ports 12 and 14 use the same resource, port 11 and 13 may be bundled and port 12 and 14 may be bundled for two layers.
- the base station may retransmit one codeword that the terminal did not receive.
- One codeword to be retransmitted may use 1 to 4 layers.
- the case where one codeword uses one layer is duplicated when the terminal uses one layer in MU-MIMO (1-1).
- a case where one terminal uses two to four layers for one codeword may be as follows.
- n SCID the value of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- a table may be configured as shown in Table 13 or Table 14 in consideration of backward compatibility with Table 2 described above.
- the value (n SCID ) of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- any one of Tables 12 to 14 is promised between the base station and the terminal, and 4-bit information indicating the number of layers of the DM-RS, the antenna port, and the scrambling ID transmitted by the base station indicates downlink control information such as DCI. May be signaled through.
- the maximum possible number of terminals in the MU-MIMO environment is 16, the maximum possible total number of layers may be 16.
- Table 15 shows the number of layers that can be supported for each terminal in this case.
- n SCID 0 or 1 can be used in ports 9 to 14 as shown in 1-5 to 1-16 below.
- n SCID 0 or 1 can be used in ports 9 to 10, port 11, 13, and port 12, 14 as shown in 2-3 to 2-8 below.
- ports 11 and 13 use the same resource and ports 12 and 14 use the same resource, port 11 and 13 may be bundled and port 12 and 14 may be bundled for two layers.
- one terminal may use one to eight layers in SU-MIMO.
- the case where one terminal uses one or two layers overlaps with the case where the terminal uses one or two layers in the above-described MU-MIMO (1-1, 2-1).
- a case where one terminal uses three to eight layers may be as follows.
- the base station may retransmit one codeword that the terminal did not receive.
- One codeword to be retransmitted may use 1 to 4 layers.
- the case where one codeword uses one layer is duplicated when the terminal uses one layer in MU-MIMO (1-1).
- a case where one terminal uses two to four layers for one codeword may be as follows.
- a table may be configured as shown in Table 16 below.
- the value (n SCID ) of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- a table may be configured as shown in Table 17 or Table 18 in consideration of backward compatibility with Table 2 described above.
- the value (n SCID ) of the scrambling ID is 0 when the value of the scrambling ID is not separately indicated.
- any one of Tables 16 to 18 is promised between the base station and the terminal, and the 5-bit information indicating the number of layers of the DM-RS, the antenna port, and the scrambling ID transmitted by the base station indicates downlink control information such as DCI. May be signaled through.
- FIG. 4 is a flowchart illustrating a DM-RS transmission method according to an embodiment of the present invention.
- the base station and the terminal have a table including information on the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs used when transmitting a DM-RS related to a PDSCH (S400).
- the table includes one layer number, one antenna port, N fields indicating one scrambling ID, and retransmission for N (N> 4) terminals using one layer. 2 to 4 layers, 2 to 4 antenna ports corresponding to one case, and three fields indicating one scrambling ID may be included.
- the table includes two layers, two antenna ports, one N / 2 field indicating one scrambling ID, and one for N / 2 terminals using two layers.
- the terminal may include three to eight layers, three to eight antenna ports corresponding thereto, and six fields indicating one scrambling ID for using three to eight layers. .
- the table may be any one of Tables 4 to 6 described above.
- the table includes (1) one layer, antenna ports 7 to 10, eight fields indicating scrambling ID 0 or 1, and two to four layers, antenna ports 7 to 8, 7 for one codeword. And three fields indicating scrambling ID 0 to 9 or 7 to 10, and (2) two layers, antenna ports 7 to 8 or 9 to 10, and scrambling ID 0 or 1 for two codewords. 4 fields indicating 6 fields indicating 3 to 8 layers, antenna ports 7 to 9, 7 to 10, 7 to 11, 7 to 12, 7 to 13 or 7 to 14, and scrambling ID 0. It may include.
- the table may be any one of Tables 8 to 10 described above.
- the table includes (1) one layer, antenna port 7 or 8, four fields indicating scrambling ID 0 or 1, one layer, antenna ports 9 to 14, and a scrambling ID 0 for one codeword. 6 fields indicating 2 and 4 fields indicating 2 to 4 layers, antenna ports 7 to 8, 7 to 9 or 7 to 10, and scrambling ID 0, and (2) two codewords.
- two fields indicating antenna ports 7 to 8, scrambling ID 0 or 1 For two layers, two fields indicating antenna ports 7 to 8, scrambling ID 0 or 1, two layers, two layers indicating antenna ports 9 to 10, 11, 13 or 12, 14, scrambling ID 0 Field, and three to eight layers, and six fields indicating antenna ports 7 to 9, 7 to 10, 7 to 11, 7 to 12, 7 to 13, or 7 to 14, scrambling ID 0. .
- the table may be any one of Tables 12 to 14 described above.
- the table indicates (1) for one codeword, one layer, antenna ports 7 to 10, eight fields indicating scrambling ID 0 or 1, one layer, antenna ports 11 to 14, and scrambling ID 0.
- the table may be any one of Tables 16 to 18 described above.
- the table includes (1) one field, 16 fields indicating antenna ports 7 to 14, scrambling 0 or 1, and 2 to 4 layers, antenna ports 7 to 8, 7 to 1 codeword. 9 or 7 to 10, including three fields indicating scrambling ID 0, and (2) for two codewords, two layers, antenna ports 7 to 8, 9 to 10, 11, 13 or 12, 14 , 8 fields indicating scrambling ID 0 or 1, and 3 to 8 layers, antenna ports 7 to 9, 7 to 10, 7 to 11, 7 to 12, 7 to 13 or 7 to 14, scrambling ID 0 It may include six fields indicating.
- the base station transmits the 4 or 5 bit information for specifying the number of layers, the antenna port, and the scrambling ID to the terminal by using the above table in the control information such as DCI (S410).
- the control information such as DCI (S410).
- the maximum number of terminals is 8, 10, or 12
- information for specifying the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs may be 4 bits
- Information for specifying the number, antenna port, and scrambling ID may be 5 bits.
- the base station transmits the DM-RS related to the PDSCH to the terminal (S420).
- the terminal demodulates the DM-RS related to the PDSCH using the number of layers, the antenna port, and the scrambling ID specified using the table provided in advance and the 4 or 5 bit information transmitted in step S410.
- the received DM-RS can be used to demodulate the PDSCH.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
- the base station 500 may include a table storage unit 510, a control information transmitter 520, and a DM-RS transmitter 530.
- the table storage unit 510 stores a table including information on the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs used by the base station and the terminal to transmit the DM-RS associated with the PDSCH.
- the table includes one field number, one antenna port, N fields indicating one scrambling ID, for N (N> 4) terminals using one layer, and Two to four layers, two to four antenna ports corresponding to the retransmission case may include three fields indicating one scrambling ID.
- the table includes two layers, two antenna ports, one N / 2 field indicating one scrambling ID, and two layers for N / 2 terminals using two layers, and 3 to 8 layers, 3 to 8 antenna ports corresponding to the case where one terminal uses 3 to 8 layers, and 6 fields indicating one scrambling ID may be included.
- the control information transmitter 520 transmits 4 or 5 bits of information for specifying the number of layers, the antenna port, and the scrambling ID in the control information, such as DCI, to the terminal using the above-described table.
- the control information such as DCI
- the maximum number of terminals is 8, 10, or 12
- information for specifying the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs may be 4 bits
- Information for specifying the number, antenna port, and scrambling ID may be 5 bits.
- the DM-RS transmitter 530 generates a DM-RS and transmits it to the terminal.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the terminal 600 includes a table storage unit 610, a control information receiver 620, and a DM-RS receiver 630.
- the table storage unit 610 stores a table including information on the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs used when the base station and the terminal transmit a DM-RS related to the PDSCH.
- the table includes one field number, one antenna port, N fields indicating one scrambling ID, for N (N> 4) terminals using one layer, and Two to four layers, two to four antenna ports corresponding to the retransmission case may include three fields indicating one scrambling ID.
- the table includes two layers, two antenna ports, one N / 2 field indicating one scrambling ID, and two layers for N / 2 terminals using two layers, and 3 to 8 layers, 3 to 8 antenna ports corresponding to the case where one terminal uses 3 to 8 layers, and 6 fields indicating one scrambling ID may be included.
- the control information receiver 620 receives control information such as DCI including 4 or 5 bit information for specifying the number of layers, the antenna port, and the scrambling ID using the above-described table.
- control information such as DCI including 4 or 5 bit information for specifying the number of layers, the antenna port, and the scrambling ID using the above-described table.
- information for specifying the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs may be 4 bits, and when the maximum number of terminals is 16, Information for specifying the number, antenna port, and scrambling ID may be 5 bits.
- the DM-RS receiver 630 specifies the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs using 4 or 5 bit information for specifying the number of layers, antenna ports, and scrambling IDs in the above-described table and table.
- the demodulation of the DM-RS related to the PDSCH is performed using the number of layers, the antenna port, and the scrambling ID.
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Abstract
MU-MIMO (Mult i User0Mult iple Input Mult iple Output ) 환경에서 기지국이 단말로 하향링크 참조 신호 구성 정보를 시그널링하는 것으로서, 상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 테이블은, 1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, 2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링에 관한 것이다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템의 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 환경에서 하향링크 참조 신호의 구성 정보를 시그널링하는 방법 및 장치, 그리고 하향링크 참조 신호를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 복조하거나 채널 상태를 추정하기 위하여 기지국은 하향링크 기준 신호를 전송할 수 있다. 하향링크 신호를 복조하기 위해 사용되는 기준 신호인 하향링크 DM-RS(DeModulation Reference Signal 또는 UE-specific Reference Signal)는 데이터 채널(예를 들면, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel))의 전송과 연계되고, 복조를 위한 채널 측정을 위해 주로 전송된다.
단말이 하향링크 DM-RS를 수신하도록 하기 위해, 기지국은 하향링크 DM-RS를 위한 구성 정보 중 하향링크 DM-RS를 전송할 때 사용되는 레이어(layer)의 개수, 안테나 포트(antenna port) 및 스크램블링 아이디(scrambling identity) 등의 정보를 구성하여 DCI(Downlink Control Information)와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 시그널링할 수 있다.
한편, 무선 통신의 용량을 높이기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술이 이용될 수 있다. MIMO 기술은 기지국과 단말이 복수의 안테나를 사용하여 용량을 높이는 기술이다. MIMO 기술은 한 사용자(단말)에게 기지국의 안테나 자원을 모두 할당하는 SU-MIMO(Single User MIMO) 기술과 다수의 사용자(단말)에게 기지국의 안테나 자원 또는 무선 공간 자원을 분배하는 MU-MIMO(Multi User MIMO) 기술을 포함할 수 있다. MU-MIMO의 경우에 가능한 최대 단말의 개수를 증가시키는 것이 요구될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템의 MIMO 환경에서 지원될 수 있는 단말의 최대 개수를 증가시킬 수 있는 하향링크 참조 신호 구성 정보를 시그널링하는 방법 및 장치, 그리고 하향링크 참조 신호 수신 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예는, MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple-Output) 환경에서 기지국이 단말로 하향링크 참조 신호 구성 정보를 시그널링하는 방법으로서, 상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 테이블은, 1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, 2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple-Output) 환경에서 단말이 하향링크 참조 신호를 수신하는 방법으로서, 상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제어 정보에 기초하여 특정된 상기 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 이용하여 상기 하향링크 참조 신호를 복조하는 단계를 포함하고, 상기 테이블은, 1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, 2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 하향링크 참조 신호 수신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple-Output) 환경에서 하향링크 참조 신호를 수신하는 단말로서, 상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 제어 정보 수신부; 및 상기 제어 정보에 기초하여 특정된 상기 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 이용하여 상기 하향링크 참조 신호를 복조하는 참조 신호 수신부를 포함하고, 상기 테이블은, 1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, 2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
상술한 본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템의 MIMO 환경에서 지원될 수 있는 단말의 최대 개수를 증가시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 2는 하항링크 DM-RS가 매핑되는 자원의 예를 도시한다.
도 3은 MU-MIMO에서 지원될 수 있는 단말의 최대 개수가 N개인 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 DM-RS 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(User Equipment, UE)(10) 및 단말(10)과 상향링크(예를 들면, PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel), SRS(Sounding Reference Signal) 등) 및 하향링크 통신(예를 들면, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등)을 수행하는 기지국(Base Station, BS)(20)을 포함한다.
본 명세서에서 단말(10)은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적인 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)으로서, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 기지국(20)은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, RRH(Radio Resource Head) 및 릴레이 노드 통신 범위 등 다양한 커버리지 영역을 포괄하는 의미이다.
또한, 기지국(20)은 단말(10)로 하향링크 통신을 전송하는 관점에서 전송단(Transmission Point, TP)으로 불릴 수 있고, 단말(10)로부터 상향링크 통신을 수신하는 관점에서 수신단(Reception Point, RP)으로 불릴 수 있으며, 또는 포인트(Point) 또는 송수신단(Transmission and Reception Point)으로 불릴 수 있다.
기지국(20)은 단말(10)로 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 기지국(20)은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 하향링크 데이터 채널로서의 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared CHannel, PDSCH)을 전송할 수 있다. 또한, 기지국(20)은 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 또는 상향링크 데이터 채널(예를 들면, 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared CHannel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 전송하기 위해 사용되는 하향링크 제어 채널로서의 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control CHannel, PDCCH)을 전송할 수 있다. PDSCH와 PDCCH는 각각 하나의 서브프레임 내에서 시간(심볼)으로 구분되는 데이터 영역 및 제어 영역에 위치할 수 있다. 한편, 기지국(20)은 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 데이터 영역 내에 위치하는 하향링크 제어 채널로서의 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
기지국(20)은 하향링크에서 단말-고유 기준 신호(UE-specific Reference Signal 또는 DeModulation Reference Signal, DM-RS)를 전송할 수 있다. DM-RS는 PDSCH 또는 EPDCCH의 복조를 위해 사용될 수 있다. PDSCH에 관련된 DM-RS의 안테나 포트(p)는 p∈{7,8,9,10,11,12,13,14}일 수 있고, EPDCCH에 관련된 DM-RS의 안테나 포트(p)는 p∈{107,108,109,110}일 수 있다.
PDSCH에 관련된 DM-RS의 시퀀스(r(m))는 다음의 수학식 1과 같이 정의될 수 있다.
[수학식 1]
수학식 1에서 은 자원 블록(Resource Block, RB) 단위로 최대 하향링크 대역폭(bandwidth)으로서, 110일 수 있다. 유사-랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence) c(i)는 다음의 수학식 2와 같이 초기화될 수 있다.
[수학식 2]
수학식 2에서 ns는 슬롯 넘버로서 0 내지 19의 값을 가질 수 있다. nSCID는 스크램블링 아이디(scrambling identity)로서 0 또는 1의 값을 가질 수 있다. 의 값은 의 값이 상위계층에 의해 제공되지 않거나 DCI로서 DCI 포맷 1A가 사용되는 경우 셀 아이디( )이고, 다른 경우에는 이다. 수학식 1 및 2에 따르면, DM-RS는 nSCID의 값이 서로 다를 때 유사 직교성(pseudo orthogonality)을 가질 수 있다.
PDSCH에 관련된 DM-RS의 시퀀스(r(m))가 매핑되는 자원 요소(resource element, RE)의 심볼 넘버(l) 및 서브캐리어 넘버(k)는 다음의 수학식 3과 같이 결정될 수 있다.
[수학식 3]
도 2는 =12 즉 하나의 PRB 내의 서브캐리어의 개수가 12개일 때, 특정 nPRB에서 DM-RS가 매핑되는 자원의 예를 도시한다. 도 2를 참조하면, 안테나 포트(p)가 7, 8, 11 또는 13일 때 DM-RS가 매핑되는 자원(210)과 안테나 포트(p)가 9, 10, 12 또는 14일 때 DM-RS가 매핑되는 자원(220)은 k 값이 서로 상이한 것을 볼 수 있다.
한편, EPDCCH에 관련된 DM-RS에 대하여 상기 수학식 2 및 3 대신에 다음의 수학식 4 및 5가 이용될 수 있다.
[수학식 4]
[수학식 5]
한편, 무선 통신의 용량을 높이기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술이 이용될 수 있다. MIMO 기술은 한 사용자(단말)에게 기지국의 안테나 자원을 모두 할당하는 SU-MIMO(Single User MIMO) 기술과 다수의 사용자(단말)에게 기지국의 안테나 자원 또는 무선 공간 자원을 분해하는 MU-MIMO(Multi User MIMO) 기술을 포함할 수 있다.
현재 LTE(Long Term Evolution) 시스템에서는 최대 8개의 안테나(안테나 포트(p) 7 내지 14)가 가능하고, nSCID는 0 또는 1의 값을 가질 수 있다.
SU-MIMO일 때 기지국은 단말로 1개 내지 8개의 레이어를 이용하여 DM-RS를 전송할 수 있고, MU-MIMO일 때 기지국은 각 단말로 1개 또는 2개의 레이어를 이용하여 DM-RS를 전송할 수 있다. 1개의 레이어인 경우 1개의 코드워드가 존재할 수 있고, 2 이상의 레이어인 경우 2개의 코드워드가 존재할 수 있다.
MU-MIMO의 경우 지원할 수 있는 최대 단말의 개수는 4이고, 지원할 수 있는 최대 레이어의 개수는 4일 수 있다. 이때, 각 단말은 1 또는 2개의 레이어를 사용하게 된다. 표 1은 이러한 경우 각 단말에 지원할 수 있는 레이어의 개수를 나타낸다.
[표 1]
표 1을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 4개의 단말이 지원될 수 있으므로 다음과 같은 4가지 경우가 필요할 수 있다.
1-1) 1 layer, port 7, nSCID=0
1-2) 1 layer, port 7, nSCID=1
1-3) 1 layer, port 8, nSCID=0
1-4) 1 layer, port 8, nSCID=1
또한, 표 1을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 2개의 단말이 지원될 수 있으므로 다음과 같은 2가지 경우가 필요할 수 있다.
2-1) 2 layers, port 7~8, nSCID=0
2-2) 2 layers, port 7~8, nSCID=1
또한, 표 1을 참조하면, SU-MIMO에서 한 단말이 1개 내지 8개의 레이어를 사용할 수 있다. 한 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우(1-1, 2-1)와 중복된다. 한 단말이 3 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
3-1) 3 layers, port 7~9
3-2) 4 layers, port 7~10
3-3) 5 layers, port 7~11
3-4) 6 layers, port 7~12
3-5) 7 layers, port 7~13
3-6) 8 layers, port 7~14
한편, 2개의 코드워드에 대해 하향링크 전송이 수행되고 단말이 1개의 코드워드를 수신하지 못한 경우, 기지국은 단말이 수신하지 못한 1개의 코드워드를 재전송할 수 있다. 재전송되는 1개의 코드워드는 1 내지 4개의 레이어를 사용할 수 있다. 이때, 1개의 코드워드가 1개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우(1-1)와 중복된다. 한 단말이 1개의 코드워드에 대해 2 내지 4개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
4-1) 2 layers, port 7~8
4-2) 3 layers, port 7~9
4-3) 4 layers, port 7~10
상술한 모든 경우를 고려하면 다음의 표 2와 같을 수 있다. 표 2에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
[표 2]
표 2는 기지국과 단말 사이에 약속되어 있고, 기지국이 전송하는 DM-RS의 레이어 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 지시하는 3비트의 정보는 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 시그널링될 수 있다. 이러한 3비트의 정보는 LTE Rel-10의 경우 TM(Transmission Mode) 9에서 DCI 포맷 2C에 포함되어 전송되거나, LTE Rel-11의 경우 TM 10에서 DCI 포맷 2D에 포함되어 전송될 수 있다.
한편, 상술한 예는 MU-MIMO에서 최대 총 사용 레이어의 개수는 4개이고, 최대 총 가능한 단말의 개수가 4개이며, 각 단말이 하나 또는 두 개의 레이어를 사용하는 경우이다. 이러한 MU-MIMO의 경우 전체 가용한 자원 중 일부만을 사용하게 된다. 즉, 최대 8개의 안테나를 이용하는 LTE 시스템에서 각 안테나 포트에 대해서 nSCID 값으로 0과 1가 모두 가능할 경우, 이론적으로는 최대 16개의 레이어를 지원할 수 있지만, 상술한 예는 MU-MIMO에서 최대 4개의 레이어를 지원한다.
도 3은 MU-MIMO에서 지원될 수 있는 단말의 최대 개수가 N개인 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 3을 참조하면, MU-MIMO에서 지원할 수 있는 단말(310-1 내지 310-N), 즉, 기지국(320)이 동시에 하향링크 DM-RS를 전송할 수 있는 단말(310-1 내지 310-N)의 최대 개수가 N(N>4)개이고, 이때 레이어의 최대 개수는 N개이다. 이를 통해 통신 시스템은 보다 많은 단말 간의 MU-MIMO를 지원할 수 있다. 본 명세서에서, MU-MIMO의 경우 각 단말에게 지원되는 레이어의 개수는 1개 또는 2개로 할 수 있다.
<최대 가능한 단말 8, 최대 가능한 전체 레이어의 개수 8>
일 예에서, MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 8개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 8개일 수 있다. 표 3은 이러한 경우 각 단말에 지원할 수 있는 레이어의 개수를 나타낸다.
[표 3]
표 3을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 8개의 레이어가 지원될 수 있으므로 8가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 8가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 4가지 이외에 4가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 1-5 내지 1-8과 같이 port 9와 port 10에서 nSCID=0 또는 1을 사용할 수 있다.
1-1) 1 layer, port 7, nSCID=0
1-2) 1 layer, port 7, nSCID=1
1-3) 1 layer, port 8, nSCID=0
1-4) 1 layer, port 8, nSCID=1
1-5) 1 layer, port 9, nSCID=0
1-6) 1 layer, port 9, nSCID=1
1-7) 1 layer, port 10, nSCID=0
1-8) 1 layer, port 10, nSCID=1
또한, 표 3을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 8개의 레이어가 지원될 수 있으므로 4가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 4가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 2가지 이외에 2가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 2-3 내지 2-4와 같이 port 9~10에서 nSCID=0 또는 1을 사용할 수 있다.
2-1) 2 layers, port 7~8, nSCID=0
2-2) 2 layers, port 7~8, nSCID=1
2-3) 2 layers, port 9~10, nSCID=0
2-4) 2 layers, port 9~10, nSCID=1
또한, 표 3을 참조하면, SU-MIMO에서 한 단말이 1개 내지 8개의 레이어를 사용할 수 있다. 한 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1 또는 2개의 레이어(1-1, 2-1)를 사용하는 경우와 중복된다. 한 단말이 3 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
3-1) 3 layers, port 7~9
3-2) 4 layers, port 7~10
3-3) 5 layers, port 7~11
3-4) 6 layers, port 7~12
3-5) 7 layers, port 7~13
3-6) 8 layers, port 7~14
한편, 2개의 코드워드에 대해 하향링크 전송이 수행되고 단말이 1개의 코드워드를 수신하지 못한 경우, 기지국은 단말이 수신하지 못한 1개의 코드워드를 재전송할 수 있다. 재전송되는 1개의 코드워드는 1 내지 4개의 레이어를 사용할 수 있다. 이때, 1개의 코드워드가 1개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우(1-1)와 중복된다. 한 단말이 1개의 코드워드에 대해 2 내지 4개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
4-1) 2 layers, port 7~8
4-2) 3 layers, port 7~9
4-3) 4 layers, port 7~10
상술한 모든 경우를 고려하면 다음의 표 4와 같이 테이블이 구성될 수 있다. 표 4에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
[표 4]
또는, 상술한 표 2와의 호환성(backward compatibility)을 고려하여 표 5 또는 표 6과 같이 테이블이 구성될 수 있다.
[표 5]
[표 6]
표 4 내지 표 6에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
표 4 내지 표 6 중 어느 하나가 기지국과 단말 사이에 약속되어 있고, 기지국이 전송하는 DM-RS의 레이어 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 지시하는 4비트의 정보는 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 시그널링될 수 있다.
상술한 예에서, 표 2와 비교할 때, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우를 위해 port 9와 port 10에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우가 추가되었다. 하지만, 다른 예로서, port 9, port 10, port 11, port 12에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다.
또한, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우를 위해 port 9~10에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우가 추가되었다. 하지만, 다른 예로서, port 9~10, port 11~12에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다.
<최대 가능한 단말 10, 최대 가능한 전체 레이어의 개수 10>
일 예에서, MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 10개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 10개일 수 있다. 표 7은 이러한 경우 각 단말에 지원할 수 있는 레이어의 개수를 나타낸다.
[표 7]
표 7을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 10개의 레이어가 지원될 수 있으므로 10가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 10가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 4가지 이외에 6가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 1-5 내지 1-10과 같이 port 9 내지 port 14에서 nSCID=0을 사용할 수 있다.
1-1) 1 layer, port 7, nSCID=0
1-2) 1 layer, port 7, nSCID=1
1-3) 1 layer, port 8, nSCID=0
1-4) 1 layer, port 8, nSCID=1
1-5) l layer, port 9
1-6) l layer, port 10
1-7) l layer, port 11
1-8) l layer, port 12
1-9) l layer, port 13
1-10) l layer, port 14
또한, 표 7을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 10개의 레이어가 지원될 수 있으므로 5가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 5가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 2가지 이외에 3가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 2-3 내지 2-5과 같이 port 9~10, port 11,13, port 12,14에서 nSCID=0을 사용할 수 있다. 도 2를 참조하여 상술한 바와 같이 port 11과 13이 같은 자원을 이용하고 port 12와 14가 같은 자원을 이용하므로, 2개의 레이어를 위해 port 11과 13이 묶이고 port 12와 14가 묶일 수 있다.
2-1) 2 layers, port 7~8, nSCID=0
2-2) 2 layers, port 7~8, nSCID=1
2-3) 2 layers, port 9~10
2-4) 2 layers, port 11,13
2-5) 2 layers, port 12,14
또한, 표 7을 참조하면, SU-MIMO에서 한 단말이 1개 내지 8개의 레이어를 사용할 수 있다. 한 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우(1-1, 2-1)와 중복된다. 한 단말이 3 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
3-1) 3 layers, port 7~9
3-2) 4 layers, port 7~10
3-3) 5 layers, port 7~11
3-4) 6 layers, port 7~12
3-5) 7 layers, port 7~13
3-6) 8 layers, port 7~14
한편, 2개의 코드워드에 대해 하향링크 전송이 수행되고 단말이 1개의 코드워드를 수신하지 못한 경우, 기지국은 단말이 수신하지 못한 1개의 코드워드를 재전송할 수 있다. 재전송되는 1개의 코드워드는 1 내지 4개의 레이어를 사용할 수 있다. 이때, 1개의 코드워드가 1개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우(1-1)와 중복된다. 한 단말이 1개의 코드워드에 대해 2 내지 4개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
4-1) 2 layers, port 7~8
4-2) 3 layers, port 7~9
4-3) 4 layers, port 7~10
상술한 모든 경우를 고려하면 다음의 표 8과 같이 테이블이 구성될 수 있다. 표 8에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
[표 8]
또는, 상술한 표 2와의 호환성(backward compatibility)을 고려하여 표 9 또는 표 10과 같이 테이블이 구성될 수 있다.
[표 9]
[표 10]
표 8 내지 표 10에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
표 8 내지 표 10 중 어느 하나가 기지국과 단말 사이에 약속되어 있고, 기지국이 전송하는 DM-RS의 레이어 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 지시하는 4비트의 정보는 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 시그널링될 수 있다.
상술한 예에서, 표 2와 비교할 때, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우를 위해 port 9 내지 port 14에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되었다. 하지만, 다른 예로서, port 9와 port 10에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우와 port 11과 port 12(또는 port 11과 port 13)에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다. 또는, port 9 내지 port 11에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다. 또는, port 9에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우와 port 10 내지 13에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다.
또한, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우를 위해 port 9~10, port 11,13, port 12,14에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되었다. 하지만, 다른 예로서, port 9~10에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우와 port 11,13에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다.
<최대 가능한 단말 12, 최대 가능한 전체 레이어의 개수 12>
일 예에서, MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 12개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 12개일 수 있다. 표 11은 이러한 경우 각 단말에 지원할 수 있는 레이어의 개수를 나타낸다.
[표 11]
표 11을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 12개의 레이어가 지원될 수 있으므로 12가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 12가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 4가지 이외에 8가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 1-5 내지 1-12와 같이 port 9와 port 10에서 nSCID=0 또는 1, 그리고 port 11 내지 14에서 nSCID=0을 사용할 수 있다.
1-1) 1 layer, port 7, nSCID=0
1-2) 1 layer, port 7, nSCID=1
1-3) 1 layer, port 8, nSCID=0
1-4) 1 layer, port 8, nSCID=1
1-5) 1 layer, port 9, nSCID=0
1-6) 1 layer, port 9, nSCID=1
1-7) 1 layer, port 10, nSCID=0
1-8) 1 layer, port 10, nSCID=1
1-9) 1 layer, port 11
1-10) 1 layer, port 12
1-11) 1 layer, port 13
1-12) 1 layer, port 14
또한, 표 11을 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 12개의 레이어가 지원될 수 있으므로 6가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 6가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 2가지 이외에 4가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 2-3 내지 2-6과 같이 port 9~10에서 nSCID=0 또는 1, 그리고 port 11,13 및 port 12,14에서 nSCID=0을 사용할 수 있다.
2-1) 2 layers, port 7~8, nSCID=0
2-2) 2 layers, port 7~8, nSCID=1
2-3) 2 layers, port 9~10, nSCID=0
2-4) 2 layers, port 9~10, nSCID=1
2-5) 2 layers, port 11,13
2-6) 2 layers, port 12,14
또한, 표 11을 참조하면, SU-MIMO에서 한 단말이 1개 내지 8개의 레이어를 사용할 수 있다. 한 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우(1-1, 2-1)와 중복된다. 한 단말이 3 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다. 도 2를 참조하여 상술한 바와 같이 port 11과 13이 같은 자원을 이용하고 port 12와 14가 같은 자원을 이용하므로, 2개의 레이어를 위해 port 11과 13이 묶이고 port 12와 14가 묶일 수 있다.
3-1) 3 layers, port 7~9
3-2) 4 layers, port 7~10
3-3) 5 layers, port 7~11
3-4) 6 layers, port 7~12
3-5) 7 layers, port 7~13
3-6) 8 layers, port 7~14
한편, 2개의 코드워드에 대해 하향링크 전송이 수행되고 단말이 1개의 코드워드를 수신하지 못한 경우, 기지국은 단말이 수신하지 못한 1개의 코드워드를 재전송할 수 있다. 재전송되는 1개의 코드워드는 1 내지 4개의 레이어를 사용할 수 있다. 이때, 1개의 코드워드가 1개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우(1-1)와 중복된다. 한 단말이 1개의 코드워드에 대해 2 내지 4개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
4-1) 2 layers, port 7~8
4-2) 3 layers, port 7~9
4-3) 4 layers, port 7~10
상술한 모든 경우를 고려하면 다음의 표 12와 같이 테이블이 구성될 수 있다. 표 12에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
[표 12]
또는, 상술한 표 2와의 호환성(backward compatibility)을 고려하여 표 13 또는 표 14와 같이 테이블이 구성될 수 있다.
[표 13]
[표 14]
표 12 내지 표 14에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
표 12 내지 표 14 중 어느 하나가 기지국과 단말 사이에 약속되어 있고, 기지국이 전송하는 DM-RS의 레이어 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 지시하는 4비트의 정보는 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 시그널링될 수 있다.
상술한 예에서, 표 2와 비교할 때, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우를 위해 port 9와 port 10에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우와 port 11 내지 14에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되었다. 하지만, 다른 예로서, port 9, port 10, port 11, 및 port 13에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다.
또한, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우를 위해 port 9~10에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우와 port 11,13, port 12,14에서 nSCID=0을 사용하는 경우가 추가되었다. 하지만, 다른 예로서, port 9~10, port 11,13에서 nSCID=0 또는 1을 사용하는 경우가 추가되는 것도 가능하다.
<최대 가능한 단말 16, 최대 가능한 전체 레이어의 개수 16>
일 예에서, MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 16개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 16개일 수 있다. 표 15는 이러한 경우 각 단말에 지원할 수 있는 레이어의 개수를 나타낸다.
[표 15]
표 15를 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 16개의 레이어가 지원될 수 있으므로 16가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 16가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 4가지 이외에 12가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 1-5 내지 1-16과 같이 port 9 내지 port 14에서 nSCID=0 또는 1을 사용할 수 있다.
1-1) 1 layer, port 7, nSCID=0
1-2) 1 layer, port 7, nSCID=1
1-3) 1 layer, port 8, nSCID=0
1-4) 1 layer, port 8, nSCID=1
1-5) 1 layer, port 9, nSCID=0
1-6) 1 layer, port 9, nSCID=1
1-7) 1 layer, port 10, nSCID=0
1-8) 1 layer, port 10, nSCID=1
1-9) 1 layer, port 11, nSCID=0
1-10) 1 layer, port 11, nSCID=1
1-11) 1 layer, port 12, nSCID=0
1-12) 1 layer, port 12, nSCID=1
1-13) 1 layer, port 13, nSCID=0
1-14) 1 layer, port 13, nSCID=1
1-15) 1 layer, port 14, nSCID=0
1-16) 1 layer, port 14, nSCID=1
또한, 표 15를 참조하면, MU-MIMO에서 각 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우, 최대 16개의 레이어가 지원될 수 있으므로 8가지 경우가 필요할 수 있다. 상기 8가지 경우를 위해서는 표 2에 따른 2가지 이외에 6가지가 더 추가될 수 있다. 이를 위해서는 아래에서 2-3 내지 2-8과 같이 port 9~10, port 11,13, port 12,14에서 nSCID=0 또는 1을 사용할 수 있다. 도 2를 참조하여 상술한 바와 같이 port 11과 13이 같은 자원을 이용하고 port 12와 14가 같은 자원을 이용하므로, 2개의 레이어를 위해 port 11과 13이 묶이고 port 12와 14가 묶일 수 있다.
2-1) 2 layers, port 7~8, nSCID=0
2-2) 2 layers, port 7~8, nSCID=1
2-3) 2 layers, port 9~10, nSCID=0
2-4) 2 layers, port 9~10, nSCID=1
2-5) 2 layers, port 11,13, nSCID=0
2-6) 2 layers, port 11,13, nSCID=1
2-7) 2 layers, port 12,14, nSCID=0
2-8) 2 layers, port 12,14, nSCID=1
또한, 표 15를 참조하면, SU-MIMO에서 한 단말이 1개 내지 8개의 레이어를 사용할 수 있다. 한 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1 또는 2개의 레이어를 사용하는 경우(1-1, 2-1)와 중복된다. 한 단말이 3 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
3-1) 3 layers, port 7~9
3-2) 4 layers, port 7~10
3-3) 5 layers, port 7~11
3-4) 6 layers, port 7~12
3-5) 7 layers, port 7~13
3-6) 8 layers, port 7~14
한편, 2개의 코드워드에 대해 하향링크 전송이 수행되고 단말이 1개의 코드워드를 수신하지 못한 경우, 기지국은 단말이 수신하지 못한 1개의 코드워드를 재전송할 수 있다. 재전송되는 1개의 코드워드는 1 내지 4개의 레이어를 사용할 수 있다. 이때, 1개의 코드워드가 1개의 레이어를 사용하는 경우는 상술한 MU-MIMO에서 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우(1-1)와 중복된다. 한 단말이 1개의 코드워드에 대해 2 내지 4개의 레이어를 사용하는 경우는 다음과 같을 수 있다.
4-1) 2 layers, port 7~8
4-2) 3 layers, port 7~9
4-3) 4 layers, port 7~10
상술한 모든 경우를 고려하면 다음의 표 16과 같이 테이블이 구성될 수 있다. 표 16에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
[표 16]
또는, 상술한 표 2와의 호환성(backward compatibility)을 고려하여 표 17 또는 표 18과 같이 테이블이 구성될 수 있다.
[표 17]
[표 18]
표 16 내지 표 18에서 스크램블링 아이디의 값이 따로 표기되지 않은 경우에서의 스크램블링 아이디의 값(nSCID)은 0이다.
표 16 내지 표 18 중 어느 하나가 기지국과 단말 사이에 약속되어 있고, 기지국이 전송하는 DM-RS의 레이어 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 지시하는 5비트의 정보는 DCI와 같은 하향링크 제어 정보를 통하여 시그널링될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 DM-RS 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 기지국과 단말은 PDSCH에 관련된 DM-RS를 전송할 때 사용되는 레이어의 개수, 안테나 포트, 및 스크램블링 아이디의 정보를 포함하는 테이블을 구비하고 있다(S400).
1개의 코드워드의 경우, 테이블은 N(N>4)개의 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N개의 필드, 및 재전송일 경우를 위한 레이어 개수 2개 내지 4개, 이에 대응되는 2개 내지 4개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 3개의 필드를 포함할 수 있다.
2개의 코드워드의 경우, 테이블은 N/2개의 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 하나의 단말이 3개 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 3개 내지 8개, 이에 대응되는 3개 내지 8개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 8개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 8개일 경우, 테이블은 상술한 표 4 내지 표 6 중 어느 하나일 수 있다. 테이블은, (1) 1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 및 2개 내지 4개의 레이어, 안테나 포트 7~8, 7~9 또는 7~10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, (2) 2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7~8 또는 9~10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 및 3개 내지 8개의 레이어, 안테나 포트 7~9, 7~10, 7~11, 7~12, 7~13 또는 7~14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 10개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 10일 경우, 테이블은 상술한 표 8 내지 표 10 중 어느 하나일 수 있다. 테이블은, (1) 1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 또는 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 14, 스트램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드, 및 2개 내지 4개의 레이어, 안테나 포트 7~8, 7~9 또는 7~10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, (2) 2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7~8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 2개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 9~10, 11,13 또는 12,14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드, 및 3개 내지 8개의 레이어, 안테나 포트 7~9, 7~10, 7~11, 7~12, 7~13 또는 7~14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 12개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 12개일 경우, 테이블은 상술한 표 12 내지 표 14 중 어느 하나일 수 있다. 테이블은, (1) 1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 11 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 4개의 필드, 및 2개 내지 4개의 레이어, 안테나 포트 7~8, 7~9 또는 7~10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, (2) 2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7~8 또는 9~10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 11,13 또는 12,14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 2개의 필드, 및 3개 내지 8개의 레이어, 안테나 포트 7~9, 7~10, 7~11, 7~12, 7~13 또는 7~14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수는 16개이고, 최대 가능한 전체 레이어의 개수는 16개일 경우, 테이블은 상술한 표 16 내지 표 18 중 어느 하나일 수 있다. 테이블은, (1) 1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 0 또는 1을 지시하는 16개의 필드, 및 2개 내지 4개의 레이어, 안테나 포트 7~8, 7~9 또는 7~10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드를 포함하고, (2) 2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7~8, 9~10, 11,13 또는 12,14, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 및 3개 내지 8개의 레이어, 안테나 포트 7~9, 7~10, 7~11, 7~12, 7~13 또는 7~14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 기지국은 상술한 테이블을 이용하여 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 4 또는 5 비트 정보를 DCI와 같은 제어 정보 내에 포함시켜 단말로 전송한다(S410). MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수가 8, 10 또는 12개인 경우 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 정보는 4비트일 수 있고, 최대 가능한 단말의 개수가 16개인 경우 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 정보는 5비트일 수 있다.
기지국은 PDSCH에 관련된 DM-RS를 단말로 전송한다(S420). 단말은 사전에 구비된 테이블과 S410 단계에서 전송된 4 또는 5 비트 정보를 이용하여 특정된 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 이용하여 PDSCH에 관련된 DM-RS를 복조한다. 수신된 DM-RS는 PDSCH를 복조하기 위해 사용될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 5를 참조하면, 기지국(500)은 테이블 저장부(510), 제어 정보 전송부(520), 및 DM-RS 전송부(530)를 포함할 수 있다.
테이블 저장부(510)는 기지국과 단말은 PDSCH에 관련된 DM-RS를 전송할 때 사용되는 레이어의 개수, 안테나 포트, 및 스크램블링 아이디의 정보를 포함하는 테이블을 저장하고 있다.
1개의 코드워드의 경우, 테이블은, N(N>4)개의 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N개의 필드, 및 재전송 경우를 위한 레이어 개수 2개 내지 4개, 이에 대응되는 2개 내지 4개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 3개의 필드를 포함할 수 있다.
2개의 코드워드의 경우, 테이블은, N/2개의 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 하나의 단말이 3개 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 3개 내지 8개, 이에 대응되는 3개 내지 8개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
제어 정보 전송부(520)는 상술한 테이블을 이용하여 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 4 또는 5 비트 정보를 DCI와 같은 제어 정보 내에 포함시켜 단말로 전송한다. MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수가 8, 10 또는 12개인 경우 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 정보는 4비트일 수 있고, 최대 가능한 단말의 개수가 16개인 경우 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 정보는 5비트일 수 있다.
DM-RS 전송부(530)는 DM-RS를 생성하여 단말로 전송한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 6을 참조하면, 단말(600)은 테이블 저장부(610), 제어 정보 수신부(620), 및 DM-RS 수신부(630)를 포함한다.
테이블 저장부(610)는 기지국과 단말은 PDSCH에 관련된 DM-RS를 전송할 때 사용되는 레이어의 개수, 안테나 포트, 및 스크램블링 아이디의 정보를 포함하는 테이블을 저장하고 있다.
1개의 코드워드의 경우, 테이블은, N(N>4)개의 단말이 1개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N개의 필드, 및 재전송 경우를 위한 레이어 개수 2개 내지 4개, 이에 대응되는 2개 내지 4개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 3개의 필드를 포함할 수 있다.
2개의 코드워드의 경우, 테이블은, N/2개의 단말이 2개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 하나의 단말이 3개 내지 8개의 레이어를 사용하는 경우를 위한 레이어 개수 3개 내지 8개, 이에 대응되는 3개 내지 8개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함할 수 있다.
제어 정보 수신부(620)는 상술한 테이블을 이용하여 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 4 또는 5 비트 정보를 포함하는 DCI와 같은 제어 정보를 수신한다. MU-MIMO 환경에서 최대 가능한 단말의 개수가 8, 10 또는 12개인 경우 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 정보는 4비트일 수 있고, 최대 가능한 단말의 개수가 16개인 경우 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 정보는 5비트일 수 있다.
DM-RS 수신부(630)는 상술한 테이블과 테이블에서 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하기 위한 4 또는 5 비트 정보를 이용하여 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 특정하고, 특정된 레이어의 개수, 안테나 포트, 스크램블링 아이디를 이용하여 PDSCH에 관련된 DM-RS를 복조한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2012년 12월 18일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0148497 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (15)
- MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 환경에서 기지국이 단말로 하향링크 참조 신호 구성 정보를 시그널링하는 방법으로서,상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 N은 8인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8 또는 9 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 N은 10인 경우상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 또는 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 2개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 10, 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 N은 12인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 11 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 또는 9 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 2개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 N은 16인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 16개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 9 내지 10, 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 구성 정보의 시그널링 방법.
- MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 환경에서 단말이 하향링크 참조 신호를 수신하는 방법으로서,상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및상기 제어 정보에 기초하여 특정된 상기 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 이용하여 상기 하향링크 참조 신호를 복조하는 단계를 포함하고,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 수신 방법.
- 제 6 항에 있어서,N은 8인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8 또는 9 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 수신 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 N은 10인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 또는 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 2개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 10, 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 수신 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 N은 12인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 11 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 또는 9 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 2개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 수신 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 N은 16인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 16개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 9 내지 10, 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 하향링크 참조 신호 수신 방법.
- MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 환경에서 하향링크 참조 신호를 수신하는 단말로서,상기 하향링크 참조 신호를 전송할 때 사용되는 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 테이블에서 특정하기 위한 4 또는 5 비트의 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 제어 정보 수신부; 및상기 제어 정보에 기초하여 특정된 상기 안테나 포트, 스크램블링 아이디, 및 레이어의 개수 정보를 이용하여 상기 하향링크 참조 신호를 복조하는 참조 신호 수신부를 포함하고,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 1개, 1개의 안테나 포트, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N(N>4)개의 필드, 및 레이어 개수 2개 내지 4개 중 하나, 이에 대응되는 2개 내지 4개 안테나 포트들을 지시하는 3개의 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 레이어 개수 2개, 2개의 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 N/2개의 필드, 및 레이어 개수 3개 내지 8개 중 하나, 이에 대응되는 3개 내지 8개 안테나 포트들, 1개의 스크램블링 아이디를 지시하는 6개의 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 N은 8인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8 또는 9 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 N은 10인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 또는 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 6개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 2개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 9 내지 10, 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 3개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 N은 12인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 1개의 레이어, 안테나 포트 11 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 또는 9 내지 10, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 4개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 2개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 N은 16인 경우,상기 테이블은,1개의 코드워드에 대하여, 1개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14 중 하나, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 16개의 필드, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하고,2개의 코드워드에 대하여, 2개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 8, 9 내지 10, 11과 13, 또는 12와 14, 스크램블링 아이디 0 또는 1을 지시하는 8개의 필드, 3개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 9, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 4개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 10, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 5개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 11, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 6개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 12, 스크램블링 아이디 0를 지시하는 필드, 7개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 13, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드, 및 8개의 레이어, 안테나 포트 7 내지 14, 스크램블링 아이디 0을 지시하는 필드를 포함하는 것을특징으로 하는 단말.
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