WO2015020373A1 - 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015020373A1
WO2015020373A1 PCT/KR2014/007165 KR2014007165W WO2015020373A1 WO 2015020373 A1 WO2015020373 A1 WO 2015020373A1 KR 2014007165 W KR2014007165 W KR 2014007165W WO 2015020373 A1 WO2015020373 A1 WO 2015020373A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
value
pmi
encoding
channel state
cqi
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/007165
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김형태
박종현
김기준
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US14/891,254 priority Critical patent/US9985711B2/en
Publication of WO2015020373A1 publication Critical patent/WO2015020373A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting channel state information using joint encoding in a wireless communication system.
  • LTE 3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion
  • E-UMTS Evolved Universal Mobility Telecommunications System
  • UMTSCU UMTSCUniversal Mobility Telecommunications Systems
  • LTE Long Term Evolut ion
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB, network (E-UTRAN)) and connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B eNode B
  • E-UTRAN network
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information for downlink (Downl ink, DL) data and informs the user equipment of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQCHybr id Automat ic Repeat and reQuest) information, etc. .
  • the base station for uplink (Upl ink, UL) data is uplink
  • the scheduling information is transmitted to the terminal to inform the time / frequency region, encoding, data size HARQ related information, etc. available to the terminal.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between the base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may be configured with a network node for user registration of the AG and the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TA Tracking Area composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and businesses are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of terminals.
  • MIMO MULT iple-Input Mult iple-Output
  • a precoding matrix that appropriately distributes transmission information to each antenna according to channel conditions may be applied.
  • a method of transmitting channel state information by a terminal in a wireless communication system is 4 antennas.
  • a reporting mode for a port joint encoding of a RI (Rank Indicator) and a first Precoding Matix Indicator (PMI) into one encoding value; And transmitting the channel state information including the encoding value, wherein the encoding value is determined according to the first table or the second table according to the maximum value of the RI.
  • the RI and the first PMI may correspond to the same encoding value according to the first table among the encoding values.
  • a terminal for transmitting channel state information includes: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor, in a reporting mode for four antenna ports, encodes an RI and a first Precoding Matrix Indicator (PMI) into one encoding value, and encodes the encoding. And transmit the channel state information including a value, wherein the encoding value is determined according to the first table or the second table according to the maximum value of the RI, and the first value among the encoding values according to the second table.
  • a value equal to an encoding value according to a table may correspond to the RI and the first PMI in the same manner.
  • the maximum value of the RI of the first table may be 2 and the maximum value of the RI of the second table may be 4.
  • the joint encoding value may be determined based on the value of the first PMI.
  • the combined encoding value may be determined by adding 8 to the value of the first PMI.
  • the joint encoding value may be determined based on the value of the first PMI.
  • the combined encoding value may be determined by adding 8 to the value of the first PMI.
  • the joint encoding value may be determined by adding 8 to the value of the first PMI.
  • Figure 1 schematically illustrates the E—UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a control plane and a user plane of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • t 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • [26] 5 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • [27] 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • [28] 7 illustrates a configuration of a general multiple antenna (MIM0) communication system.
  • tr 8 through 11 illustrate periodic reporting of channel state information.
  • [30] 12 illustrates periodic reporting of channel state information under discussion in an LTE-A system.
  • FIG. 13 illustrates CSI feedback in submode 1 of mode 1-1 of FIG. 8.
  • FIG. 14 illustrates CSI feedback in submode 2 of mode 1-1 of FIG.
  • FIG. 15 illustrates CSI feedback in mode 2-1 of FIG. 8.
  • FIG. 16 shows bandcombinat ions 2A and 2A in intra-band that are non-cont iguous in band 2.
  • 17 is a flowchart illustrating a method of reporting channel state information according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, but this is an example and the embodiment of the present invention can be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention based on the FDD method, but this embodiment is an example of the present invention can be easily modified and applied to the H-FDD method or the TDD method.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service (Informat ion Transfer Service) to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in a 0rthogonal frequency diversity mult access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated in a single carrier frequency diversity access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • 0FDMA 0rthogonal frequency diversity mult access
  • SC-FDMA single carrier frequency diversity access
  • Radio Link Control (RLC) layer which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC Radio Link Control
  • the RLC tradeoff of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCPCPacket Data Convergence Protocol (Layer 2) layer of the second layer is used in a narrow bandwidth wireless interface. It performs header compression function to reduce unnecessary control information for efficient transmission of IP packets such as IPv4 or IPv6.
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in association with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC Connected Mode, otherwise it is in the RRC Idle Mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer on top of the RRC trade-off is session management.
  • One cell constituting the base station is set to one of bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 MHz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to various terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a BCHCBroadcast Channel for transmitting system information, a Paging Channel for transmitting a paging message, and a downlink shared channel for transmitting user traffic or a control message.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a RACPKRandom Access Channel for transmitting an initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • logical channels mapped to transport channels are Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH),
  • Multicast Control Channel MCCH
  • Multicast Traffic Channel MTCH
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal If the terminal is powered on or enters a new cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). For this purpose, the terminal A primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (Secondary Synchronization Channel, S-SCH) may be received from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE which has completed the initial cell search receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH for a more specific system.
  • Information can be obtained (S302).
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive a voice response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a content ion resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure. (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) can be performed (S308).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the terminal is connected to the PDCCH
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal
  • Control information received from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK signal
  • the UE may transmit control information such as the above-described CQI / PMI / RI through PUSCH and / or PUCCH. have.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 x Ts) and consists of 10 equally sized subframes. Each subframe has a length of 1ms and consists of two slots (s lot). Each slot has a length of 0.5ms (15360 XTs).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers X 7 (6) 0 FDM symbols.
  • Transition Time Interval which is a unit time at which data is transmitted, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the above-described radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of 0FDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 0FDM symbols.
  • R1 to R4 represent reference signals (Reference Signal (RS) or Pi lot Signal) for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Cal Control Format Indi cator CHannel), PHICH (Phys i cal Hybr id-ARQ Indi cator CHannel), PDCCH (Physical Downl Ink Control CHannel), and the like.
  • PCFICH Physical Cal Control Format Indi cator CHannel
  • PHICH Physical i cal Hybr id-ARQ Indi cator CHannel
  • PDCCH Physical Downl Ink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of 0FDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first 0FDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in the control region based on the Cell ID (Cel IDENT i ty).
  • One REG consists of four RE Resource Elements).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and one 0FDM symbol.
  • PCFICH value is Values of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth are modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • PHICH is a physical HARQ Hybr id-Automat i Repeat and request) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled to be cell specific (cel l-speci f ic).
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by BPSKCBinary phase shi ft keying.
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • PDCCH is a transmission channel (PCH) and
  • DL-SCH Downlink ink-shared channel
  • Uplink Scheduling Grant Uplink Scheduling Grant
  • HARQ information and the like are informed to each UE or UE group.
  • Paging channel (PCH) and downlink ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted. For example, if a particular PDCCH is named "A"
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe carries control information.
  • PUCCHCPhysi cal Upl ink Control CHannel may be divided into a region to which the user data is allocated and PUSCHCPhysi cal Upl ink Shared CHannel) carrying user data.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain. Control information transmitted on the PUCCH is used for HARQ
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • MIM0 (Mul t iple-Input
  • Mullet-Output is a method of using a plurality of transmission antennas and a plurality of reception antennas, and this method can improve data transmission and reception efficiency. That is, by using a plurality of antennas at the transmitting end or the receiving end of the wireless communication system, the capacity can be increased and the performance can be improved.
  • MIM0 may be referred to as a “multi-antenna”.
  • multi-antenna technique it does not rely on a single antenna path to receive one entire message. Instead, in multi-antenna technology, data fragments received from multiple antennas are gathered and merged to complete the data. Using multi-antenna technology, it is possible to improve the data rate within a cell area of a specified size or to increase system coverage while guaranteeing a specific data rate. In addition, this technique can be widely used in mobile communication terminals and repeaters. According to the multiple antenna technology, it is possible to overcome the transmission limit in the mobile communication according to the prior art, which used a single antenna.
  • FIG. 7 is a block diagram of a general multi-antenna (MIM0) communication system.
  • NT transmitting antennas are installed at the transmitting end, and NR receiving antennas at the receiving end. It is installed.
  • the increase in channel transmission capacity is proportional to the number of antennas. Therefore, the transmission rate is improved and the frequency efficiency is improved.
  • the maximum transmission rate when using one antenna is Ro
  • the transmission rate when using multiple antennas is theoretically the maximum transmission rate as shown in Equation 1 below. It is possible to increase Ro by multiplying the rate of increase rate Ri. Where Ri is the smaller of NT and NR.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of the multi-antenna system was proved in the mid-90s, various techniques for improving data rate have been actively studied to date, and some of these techniques have already been developed for 3G mobile communication and next generation WLAN. Is reflected in the various standards of wireless communication.
  • the trends of research on multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and the improvement of transmission reliability. Active research is being conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology for improving data rate. '
  • the mathematical modeling may be expressed as follows. As shown in FIG. 7, it is assumed that NT transmit antennas and NR receive antennas exist. First, referring to the transmission signal, when there are NT transmission antennas, since the maximum transmittable information is NT, the transmission information may be represented by a vector shown in Equation 2 below.
  • NT transmitted signals are actually transmitted by applying weight matrix W to information vector S whose transmission power is adjusted.
  • the weight matrix plays a role of properly distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Such a transmission signal
  • Equation 5 the weight between the first transmit antenna and the first information it means. y is called a weight matrix or a precoding matrix.
  • the physical meaning of the tank of the channel matrix is the maximum number that can send different information in a given channel. So the channel matrix
  • a rank (H) of the channel matrix H is limited as in Equation 6.
  • each of the different information transmitted using the multi-antenna technique will be defined as a 'stream' or simply 'stream'.
  • a 'stream' may be referred to as a 'layer'.
  • the number of transport streams can then, of course, not be larger than the tank of the channel, which is the maximum number of different information that can be sent. Therefore, the channel matrix H can be expressed as Equation 7 below.
  • channel state information (CSI) reporting will be described.
  • CSI channel state information
  • each of the base station and the terminal may perform the bumping based on the channel state information.
  • the base station allocates PlKXPKPhysical Uplink Control CHannel (PUSCH) or PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) to the terminal in order to obtain channel state information from the terminal, and instructs to feed back channel state information (CSI) for the downlink signal.
  • PUSCH PlKXPKPhysical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • CSI is classified into three types of information: RKRank Indicator, PMK Precoding Matrix Index, and CQ I (Channel Quality Indication).
  • the RI indicates rank information of a channel as described above, and means the number of streams that a UE can receive through the same frequency-time resource.
  • the RI is fed back to the base station at a longer period than the PMI and CQI values.
  • PMI is a value reflecting the spatial characteristics of the channel.
  • CQI is a value representing the strength of the channel, which means the reception SINR that can be obtained when the base station uses PMI.
  • MU-MIM0 multi-user MIM0
  • MU-MIM0 interference between terminals multiplexed in the antenna domain Since it exists, the accuracy of the CSI may have a great influence not only on the terminal reporting the CSI, but also on the interference of other terminals multiplexed. Therefore, MU-MIM0 requires more accurate CSI reporting than SU-MIM0.
  • the final PMI is referred to as long term and / or broadband (WB ⁇ ).
  • W2 which is a wideband PMI
  • W which is a short term and / or subband (SB) PMI.
  • Equation 8 a long-term covariance matrix of a channel may be used as shown in Equation 8 below.
  • W2 is a short term PMI, in order to reflect short team channel state information.
  • W is the codeword of the final codebook (in other words, the precoding matrix)
  • WOr / w 4 is the norm of each column of the matrix ⁇ 4 ( norm )
  • Equation 9 The specific structure of the existing W1 and W2 is shown in Equation 9 below.
  • k, /, m are integer.
  • NT denotes the number of transmit antennas
  • M denotes the number of columns of the matrix Xi
  • eMk, eMl, and eMm are thermal vectors whose kth, 1st, and mth elements are 1, and the remainder are 0, respectively, of M elements, and kth of Xi,
  • ⁇ J and ⁇ J are both unit norm (unit
  • a complex value with norm indicating that phase rotation is applied to the column vectors when the k, 1, and m column vectors of the matrix Xi are selected, respectively.
  • i is greater than or equal to 0
  • j represents an PMI index indicating W2 as an integer of 0 or more.
  • the codeword structure is generated when a cross polarized antenna is used and the spacing between the antennas is dense, for example, when the distance between adjacent antennas is less than half of the signal wavelength. It is a structure designed to reflect the correlation characteristics of channels.
  • the antenna can be divided into a horizontal antenna group and a vertical antenna group. Each antenna group has characteristics of a ULA miform linear array antenna, and the two antenna groups coexist. ( co -l oca t e d).
  • the correlation between the antennas of each group has the same linear phase increase (LPI) characteristics, and the correlation between the antenna groups has the characteristics of phase rot at ion.
  • LPI linear phase increase
  • the codebook is a quantized value of the channel, it is necessary to design the codebook to reflect the characteristics of the channel.
  • the rank 1 codeword having the above-described structure may be illustrated as in Equation 10 below.
  • the codeword is expressed as a vector, and is structured as an upper vector ⁇ ( ⁇ ) and a lower vector ⁇ ⁇ ⁇ ), and each of the correlation characteristics of the horizontal antenna group and the vertical antenna group is represented.
  • is advantageously represented as a vector having a linear phase increase characteristic by reflecting correlation characteristics between antennas of each antenna group.
  • a discrete fourier transform (DFT) matrix may be used.
  • channel state information includes, but is not limited to, CQI, PMI, RI, and the like. Only some of them are sent.
  • Channel status information The case of periodic transmission is referred to as periodic reporting (per iodi c reporting), and the case of channel state information transmitted at the request of a base station is referred to as aperiodic reporting (aper iodi c reporting).
  • aperiodic reporting a request bit included in uplink scheduling information given by the base station is transmitted to the terminal. Thereafter, the terminal transmits channel state information considering the transmission mode to the base station through an uplink data channel (PUSCH).
  • PUSCH uplink data channel
  • periods and offsets in corresponding periods are signaled in units of subframes in a semi-static manner through higher layer signals for each UE.
  • Each terminal delivers channel state information considering a transmission mode to a base station through an uplink control channel (PUCCH) at predetermined intervals. If uplink data exists simultaneously in a subframe that transmits channel state information, the channel state information is transmitted through the uplink data channel (PUSCH) together with the data.
  • the base station transmits transmission timing information suitable for each terminal to the terminal in consideration of the channel situation of each terminal and the terminal distribution situation in the cell.
  • the transmission timing information includes a period for transmitting channel state information, an offset, and the like, and may be transmitted to each terminal through an RRC message.
  • the CQI reporting mode is divided into WB CQI and SB CQI according to the CQI feedback type, and divided into a PMI member (No PMI) and a single PMI according to whether PMI is transmitted.
  • Each UE receives information consisting of a combination of a period and an offset to periodically report the CQI through RRC signaling.
  • FIG. 9 illustrates an example of transmitting channel state information when the terminal receives information indicating ⁇ period '5' and offset '1' ⁇ .
  • the UE sets five subframes with an offset of one subframe in a direction of increasing subframe index from the 0th subframe.
  • Channel state information is transmitted in subframe units.
  • Channel status information is basically
  • the subframe index consists of a combination of system frame number (or radio frame index) (nf) and slot index (ns, 0 ⁇ 19).
  • the subframe consists of two slots, so the subframe index is
  • f loor O represents the rounding function.
  • the type of transmitting only WB CQI transmits CQI information for the entire band in a subframe corresponding to every CQI transmission period.
  • the PMI also needs to be transmitted according to the PMI feedback type as shown in FIG. 8, the PMI information is transmitted together with the CQI information.
  • the WB CQI and SB CQI are transmitted alternately.
  • FIG 10 illustrates a system in which the system band is composed of 16 RBs.
  • the system band consists of two BKBandwidth parts (BPO, BP1), each BP consists of two subbands (SBO, SB1), and each SB consists of four RBs. do.
  • BPO, BP1 BKBandwidth parts
  • SBO, SB1 subbands
  • SB1 subbands
  • SB1 SB consists of four RBs.
  • the number of BPs and the size of each SB may vary according to the size of the system band.
  • the number of SBs constituting each BP may vary according to the number of RBs, the number of BPs, and the size of SBs.
  • WB CQI is transmitted in a subframe, and in the next CQI transmission subframe, it belongs to BP0.
  • a CQI for an SB having a good channel state and an index (eg, Subband Select ion Indicator, SSI) of the SB are transmitted. Then, in the next CQI transmission subframe
  • the CQI for the SB having a good channel state and the index of the corresponding SB are transmitted.
  • the CQI information for each BP is sequentially transmitted.
  • CQI information for each BP may be sequentially transmitted 1 to 4 times between two WB CQIs. For example, between two WB CQIs, the CQI information for each BP is 1
  • Information on how many times each BP CQI will be sequentially transmitted is signaled in a higher layer (eg, RRC layer).
  • FIG. 11 (a) shows an example in which both the WB CQI and the SB CQI are transmitted when the UE is signaled with information indicating ⁇ period '5' and offset '1' ⁇ .
  • the CQI may be transmitted only in a subframe corresponding to the signaled period and offset regardless of the type.
  • FIG. 1Kb illustrates a case in which an RI is additionally transmitted in the case of FIG. 11 (a).
  • RI is the multiple of the WB CQI transmission period and the offset of that transmission period. May be signaled from a higher layer (eg, an RRC layer) in combination.
  • the offset of the RI is signaled as a value relative to the offset of the CQI. For example, if the offset of the CQI is '1' and the offset of the RI is '0', the RI has the same offset as the CQI.
  • the offset of RI is defined as 0 and a negative value.
  • FIG. 11 (b) assumes a case in which the RI transmission period is one times the WB CQI transmission period and the RI offset is in the same environment as that of FIG. 11 (a).
  • the transmission period of the RI is 1 times the transmission period of the WB CQI, the transmission period of the channel state information is substantially the same. Since the RI has an offset of '# 1', the RI is transmitted based on the offset '1' of the CQI (ie, subframe 0) in FIG. 11 (a). If the offset of the RI is '0', the WB CQI overlaps with the transmission subframes of the RI.
  • FIG. 12 illustrates periodic reporting of channel state information under discussion in an LTE-A system.
  • the mode 2-1 sets the PTKPrecoder Type Indicat ion parameter, which is a 1-bit indicator, and considers a periodic reporting mode divided into two types according to the PTI value. Doing.
  • W1 and W2 represent hierarchical codebooks described with reference to Equations 8-9. Both and W2 must be determined to combine them to determine the completed form of precoding matrix W.
  • Report 1 reports RI and 1-bit PTI values.
  • ns represents a slot index within a radio frame.
  • fl 00 r () represents the rounding function
  • a mod B represents the remainder of A divided by B.
  • N offset, RI represents a relative offset value for RI
  • the UE calculates RI, Wl, and W2 values, they are calculated in association with each other. For example, W1 and W2 are calculated depending on the RI value, and W2 is calculated depending on.
  • the base station can know the final W from W1 and W2.
  • FIG. 13 illustrates CSI feedback in submode 1 of mode 1-1 of FIG. 8.
  • submode 1 and submode 2 exist in the PUCCH feedback mode 1-1, when a dual codebook is used. 13 shows an example of submode 1.
  • FIG. Wideband W2 and wideband CQI are set to offset 1 and period 2
  • RI and W1 are set to offset 0 and period 16.
  • W1 is subsampled as shown in Table 1. This is to report information at low coding rate by reducing payload size of RI and W1. Since RI is a value referenced by the remaining PMI and CQI, the RI should be encoded at a low coding rate so that a decoding error does not occur in the RI value.
  • submode 1 and submode 2 exist. 14 is an example for submode 2.
  • FIG. Broadband / W2 and wideband CQI were set to offset 1 and period 2.
  • RI was set to offset 0, period 16.
  • the CSI information is reported to the base station through the PUCCH format 2. That is, the CSI information may be transmitted within 11 bits, which is a payload size of PUCCH format 2. Therefore, the codebook should be subsampled so that the payload of type 2c does not exceed 11 bits in total. For this purpose, in the 8Tx codebook, Wl and subsampled as shown in Table 2 below are reported as type 2c.
  • 8Tx Wl for rank 1 and 8Tx Wl for rank 2 are the same.
  • the i th PMI and i + 1 th PMI of W1 share two overlapping DFT vectors.
  • PMI of even-numbered W1 may be limited to even-numbered subsampling.
  • the UE can still express all 32 total DFT vectors by using the subsampled and thus is a subsampling method that minimizes performance degradation.
  • FIG. 15 illustrates CSI feedback in mode 2-1 of FIG. 8.
  • PUCCH feedback mode 2-1 is defined in two ways according to the PTI value when using the dual codebook structure.
  • (A) of FIG. 15 shows an example when ⁇ is 0, and (b) shows a PTI of 1.
  • FIG. 15A in the PUCCH feedback resource opened at offset 1 and period 2, wideband W1 is reported in 8 subframe periods, and wideband W2 and CQI are reported in the rest. RI and PTI were set to period 16, offset 0. Of Fig. 15
  • the 8Tx codebook W2 is subsampled in the type la report in which the subband W2, the subband CQI, and the L bit information indicating the subband index are reported together as shown in Table 3 below. Through such subsampling, information can be transmitted within 11 bits, which is the payload size of PUCCH format 2.
  • the W2 codewords of rank 2 report only 0, 2, 4,6. These values represent one of the beam groups that make up W1. Select a category to create the final codebook. For example, when the following equation is obtained, if codeword 0 of W2 is selected, the final codebook W uses w n only. Is determined. In Equation 11 below, wll, wl2, and wl3 ⁇ wl4 represent a 4x1 column vector.
  • Table 3 below shows codebook subsampling in PUCCH pod 2-1. mod represents a modular operation.
  • the CSI reporting type may be set to one of several types.
  • the CSI reporting type defined in LTE release -10 is as follows.
  • Type 1 reporting supports CQI feedback for UE select sub-bands.
  • Type la sees narrowband CQI and second PMI feedback are supported.
  • Type 2 Type 2b and Type 2c reporting support wideband CQI and PMI feedback.
  • Type 2a reporting supports wideband PMI feedback.
  • Type 3 reporting supports RI feedback.
  • Type 4 reporting supports wideband CQI.
  • Type 5 reporting supports RI and wideband PMI feedback.
  • Type 6 reporting supports RI and PTI feedback.
  • the enhanced 4 Tx codebook can be expressed as the product of two matrices as follows.
  • the inner precoder w ! And the outer precoder w 2 represent the wideband / long-term channel characteristics and the narrowband / short-term channel characteristics, respectively.
  • Can be set as follows:
  • the codebook W2 for rank 1 may be set as follows.
  • codebook W2 for the tank 2 may be set as follows.
  • e represents a four-element selection vector whose n th element ( e l emen t) has a value of 1 and all others have zero values.
  • W2 has a form in which two Y vectors are vertically concatenated, and the bottom Y vector is multiplied by one of 1, -1, j, and -j to be horizontal in the X-pol antenna. Compensates for phase rotation between the (horizontal) beam group and the vertical group. 1, -1 , j, -j values are commonly referred to as co-phasor factors. Similarly, Equation 15 considers (1, -1) and (j -j) as the inter-phase difference factors.
  • the index of is defined as il and il is equal to the index ⁇ value in the above-described equation of the 4Tx codebook.
  • index of W2 is defined as shown in the following table.
  • the UE feeds back a joint encoding (type 5 report) of RI and W1 in submode 1 of PUCCH CSI feedback mode 1-1. At this time, subsamples the codebook for PUCCH coverage and jointly encodes only some subsampled codewords with RI.
  • a UE having a maximum rank of 2 and a UE having a maximum rank of 4 feed back CSI through Table 5 and Table 6, respectively.
  • the UE can know its maximum rank with the minimum value of the supported MIM0 capability and the set number of RS ports for a specific serving cell.
  • An LTE system for example, an LTE-release 10 system, may typically use carrier aggregation (CA) and higher layer MIM0 technology to improve performance.
  • UEs supporting this system can support CA and MIM0 Spatial Division Multiple Access (SDMA), and UEs with high level capability and low level capability depending on the degree of support. It may be classified as a UE.
  • a Capability information element including various fields including a UE category may be used to transmit information about a capability of the UE to a base station.
  • the UE may have different MIM0 capabilities according to bandwidth, band, or bandcombi nation.
  • the UE may perform CA operation from another serving cell 2 of bandwidth class A that is non-contiguous apart from the same band (that is, band 2) of the serving cell 1 of bandwidth class A in band2.
  • band 2 the serving cell 1 of bandwidth class A in band2.
  • the maximum rank that can be received from serving cell 1 and serving cell 2 may be set differently.
  • the UE capability IE is configured as described above.
  • the supportedMIMO-Capabi 1 i tyDL field may be defined.
  • the UE or eNB maps which serving cel l to which maximum rank. I can't make it clear.
  • a fatal problem may occur when the UE and the base station encode / decode CSI feedback information.
  • the UE sets an encoding table based on the maximum layer defined in its MIM0 capacity and the number of configured RS ports, and jointly encodes RI and W1, which is assigned to band 2A corresponding to the current feedback information. This is because it is ambiguous which MIMO capability to apply.
  • the eNB also grasps the encoding table of the type 5 report and decodes RI and W1 information in the same manner, and it is ambiguous which MIMO capabilitiest i to apply to band 2A corresponding to current feedback information. Due to this ambiguity, when the UE and the base station perform encoding / decoding by applying different RI + W1 joint encoding tables, the base station cannot properly receive the RI + value.
  • 16 illustrates an example in which two class As exist in band 2, the features of the present invention described below may be applied to a case in which a plurality of classes exist in an arbitrary band.
  • hypothesi s 8 to 15 differ in the RI and W1 values represented by the two tables.
  • Table 6 may be changed as shown in Table 7 below.
  • RI and W1 corresponding to all hypotheses 0 to 15 shown in Table 5 correspond to RI and W1 corresponding to hypotheses 0 to 15 in Table 7. Therefore, even if the UE encodes a type 5 report using Table 5 and the base station decodes using Table 7, the correct RI and W1 can be decoded.
  • the decoding result is changed according to the encoded hypothesi s range. That is, when the UE encodes one of hypothesi s 0 to 15, the base station can correctly decode. On the other hand, the UE has one of the remaining hypothesi If encoded, the base station cannot correctly decode. In this case, the base station can correctly decode by decoding again using Table 3 when the decoding fai l occurs.
  • the UE generates a type 5 r ⁇ ort using Table 5 when the maximum rank is 2, and generates a type 5 report using Table 7 when the maximum rank is 4.
  • the base station can correctly decode the CSI even if the maximum rank analysis between the base station and the UE is different.
  • step S171 the UE reports the RI and the first PMI together and jointly encodes the RI and the first PMI into one encoding value in a reporting mode for four antenna ports.
  • step S173 the channel state information including the encoding value is reported.
  • the encoding value is determined according to the first table or the second table according to the maximum value of RI, and the same value as the encoding value according to the first table among the encoding values according to the second table is equal to RI and system 1. Daewoong PMI. That is, the first table may correspond to Table 5 and the second table may correspond to Table 7. .
  • uplink MIM0 transmission and reception for MIM0 transmission (in backhaul uplink and backhaul downlink) of a base station and a relay period and MIM0 transmission (in access uplink and access downlink) between a relay and a terminal can also be applied.
  • FIG. 18 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a relay, communication in the backhaul link
  • the communication takes place between the base station and the relay, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS, 1810) and a terminal (UE,
  • Base station 1810 includes a processor 1812, a memory 1814, and wireless.
  • the processor 1812 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • Memory 1814 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the RF unit 1816 is connected with the processor 1812 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 1820 includes a processor 1822, a memory 1824, and an RF unit 1826.
  • the processor 1822 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 1824 is connected with the processor 1822 and stores various information related to the operation of the processor 1822.
  • the RF unit 1826 is connected with the processor 1822 and transmits and / or receives radio signals.
  • the base station 1810 and / or the terminal 1820 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the specific operation described in this document to be performed by the base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as fixed station, Node B, eNodeB (eNB), access point, and the like.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware and firmware.
  • one embodiment of the present invention may include one or more ASICs (appl icat ion speci f ic integrated circuits), DSPs (digi tal signal processing devices), DSPDs (digi tal signal processing devices), PLDs (pr ogr) It can be implemented by ammab 1 e logic devices, FPGAs (ield progable able gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module procedure, a function, etc. for performing 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.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 채널상태정보(Channel State Information)를 전송하는 방법은 4 안테나 포트를 위한 보고 모드에서, RI (Rank Indicator) 와 제1 PMI (Precoding Matrix Indicator) 를 하나의 엔코딩 값으로 결합 엔코딩(joint encoding)하는 단계; 및 엔코딩 값을 포함하는 채널상태정보를 전송하는 단계를 포함하고, 엔코딩 값은 RI의 최대값에 따라 제1 테이블 또는 제2 테이블에 따라 결정되며, 제2 테이블에 따른 엔코딩 값 중 제1 테이블에 따른 엔코딩 값과 동일한 값은 RI 및 제1 PMI가 동일하게 대응될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 결합 엔코딩 (joint-encoding) 이용하여 채널상태정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolut ion, 이하 "LTE"라 함) 통신 入 1스템 에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도 면이다. E-UMTS( Evolved Universal Mobi le Telecommunicat ions System) 시스템은 기존 UMTSCUniversal Mobi le Telecommunicat ions System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolut ion) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical speci f icat ion)^! 상세한 내용은 각각 "3rd Generat ion Partnership Project; Technical Speci f icat ion Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참 조할 수 있다.
[4] 도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment , UE)과 기지국 (eNode B, eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다. 기지국은 다수 의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downl ink , DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 / 주파수 영역, 부호화, 데이터 크기 , HARQCHybr id Automat ic Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Upl ink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링 크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파 수 영역, 부호화, 데이터 크기 HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다, 핵심망 (Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등톡 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리 한다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자와사 업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비 트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
[7] MIMO (Mul t iple-Input Mult iple-Output ) 기술은 지금까지 한 개의 전송안테나 와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피하여, 다중전송안테나와 다중수신안테 나를 채택하여 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 말한다. 즉, 무선통신 시스템의 송신단 (transmi t t ing end) 혹은 수신단 (receiving end)에서 다중안테나를 사 용하여 용량을 증대시키거나 성능을 개선하는 기술이다. MIM0 기술을 다중 안테나 기 술로 칭할 수도 있다.
[8] 다중 안테나 전송을 지원하기 위하여 전송 정보를 각각의 안테나에 채널 상 황 등에 따라 적절하게 분배해주는 프리코딩 행렬을 적용할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[9] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 채널상 태정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[10] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[11] 상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시 스템에서 단말이 채널상태정보 (Channel State Informat ion)를 전송하는 방법은 4 안테 나 포트를 위한 보고 모드에서, RI (Rank Indicator) 와 제 1 PMI (Precoding Matr ix Indicator) 를 하나의 엔코딩 값으로 결합 엔코딩 (joint encoding)하는 단계 ; 및 상 기 엔코딩 값을 포함하는 상기 채널상태정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 엔코 딩 값은 상기 RI의 최대값에 따라 제 1 테이블 또는 제 2 테이블에 따라 결정되며 , 상 기 제 2 테이블에 따른 엔코딩 값 중 상기 제 1 테이블에 따른 엔코딩 값과 동일한 값 은 상기 RI 및 상기 제 1 PMI가 동일하게 대응될 수 있다.
[12] 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 (Channel State Informat ion)를 전송하는 단말은, RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포 함하고, 상기 프로세서는, 4 안테나 포트를 위한 보고 모드에서, RI (Rank Indicator) 와 제 1 PMI (Precoding Matrix Indicator) 를 하나의 엔코딩 값으로 결합 엔코딩 (joint encoding)하고, 상기 엔코딩 값을 포함하는 상기 채널상태정보를 전송하도톡 구성되며, 상기 엔코딩 값은 상기 RI 의 최대값에 따라 제 1 테이블 또는 제 2 테이블 에 따라 결정되고, 상기 제 2 테이블에 따른 엔코딩 값 중 상기 제 1 테이블에 따른 엔코딩 값과 동일한 값은 상기 RI 및 상기 제 1 PMI가 동일하게 대응될 수 있다.
[13] 본 발명에 따른 상기 실시예들에 대하여 다음의 사항이 공통적으로 적용될 수 있다.
[14] 상기 제 1 테이블은 상기 RI 의 최대값이 2이고, 상기 제 2 테이블을 상기 RI 의 최대값이 4일 수 있다.
[15] 상기 제 1 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정할 수 있다.
[16] 상기 제 1 테이블은 상기 RI가 2이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정할 수 있다.
[17] 상기 제 2 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정할 수 있다.
[18] 상기 제 2 테이블은 상기 RI가 2이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정할 수 있다.
[19] 상기 제 2 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 8내지 15인 경우 상기 제 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정할 수 있다. [20] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】 [21] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도 면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
[22] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 예시한다.
[23] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용 자평면 (User Plane) 구조를 예시한다.
[24] 도 3 은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신 호 전송 방법을 예시한다.
[25] t 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다 .
[26] 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[27] 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[28] 7은 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성을 예시한다.
[29] tr 8 내지 도 11은 채널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다.
[30] 12 는 LTE-A 시스템에서 논의 중인 채널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다.
[31] 도 13은 도 8의 모드 1—1 의 서브모드 (submode) 1에서 CSI 피드백을 예시한 다.
[32] 도 14는 도 8의 모드 1-1 의 서브모드 (submode) 2에서 CSI 피드백을 예시한 다.
[33] 도 15는 도 8의 모드 2-1에서 CSI 피드백을 예시한다.
[34] 도 16은 대역 2에서 비연속 (non-cont iguous)인 인트라 -대역 ( intra-band)으로 대역조합 (bandcombinat ion) (2A, 2A)를 나타낸다.
[35] 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 채널상태정보 보고 방법의 흐름도이다.
[36] 도 18은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타낸다. 【발명을 실시를 위한 형태】
[37] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
[38] 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
[39] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol )의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Pl ane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment, UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
[40] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel )을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 ( Informat ion Transfer Servi ce)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control ) 계층과는 전송채널 (Transport Channel )을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Divi sion Mul t iple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA( Single Carr ier Frequency Divi s ion Mul t iple Access) 방식으로 변조된다.
[41] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control , MAC) 계층은
논리채널 (Logi cal Channel )을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control, RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계충은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2계층의 PDCPCPacket Data Convergence Protocol ) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[42] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer, RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계충의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session
Management)와 이동성 관리 (Mobi 1 ity Management) 둥의 기능을 수행한다.
[43] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 샐은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[44] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCHCBroadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 S KShared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACPKRandom Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel) , CCCH( Common Control Channel) ,
MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[45] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[46] 단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편 , 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[47] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
[48] 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305) , PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[49] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여
하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
[50] 한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이
기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK신호,
CQI (Channel Quality Indicator) , PMKPrecoding Matrix Index) , RI (Rank Indicator) 등을 포함한다.3GPPLTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[51] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. [52] 도 4를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms (327200 xTs)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯 (s lot )으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms ( 15360 XTs)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고 Ts=l/( 15kHz X 2048)=3.2552 X 10-8C약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block , RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 X 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI (Transmi ssion Time Interval )는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[53] 도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널올 예시하는 도면이다.
[54] 도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼로 구성되어 있다.
서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 0FDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pi lot Signal )를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physi cal Control Format Indi cator CHannel ) , PHICH(Phys i cal Hybr id-ARQ Indi cator CHannel ) , PDCCH(Phys ical Downl ink Control CHannel ) 등이 있다.
[55] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 0FDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 0FDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 샐 ID(Cel l IDent i ty)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE Resource Element )로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 0FDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shi ft Keying)로 변조된다.
[56] PHICH는 물리 HARQ Hybr id - Automat i c Repeat and request ) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 샐 특정 (cel l-speci f ic)하게 스크램블 (scrambl ing) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSKCBinary phase shi ft keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자 (Spreading Factor , SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repet i t ion)된다.
[57] PDCCH는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서 , η은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel ) 및
DL-SCH(Downl ink-shared channel )의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트 (Upl ink Schedul ing Grant ) , HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel ) 및 DL-SCH(Downl ink-shared channel )는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
[58] PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는
RNTI (Radio Network Temporary Ident i ty)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고, "B "라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "Β' '와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수 ]한다. [59] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[60] 도 6을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는
PUCCHCPhysi cal Upl ink Control CHannel )가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCHCPhysi cal Upl ink Shared CHannel )가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다.
서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는
AC /NAC , 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Qual i ty Indicator ) , MIM0를 위한 RKRank Indi cator) , 상향 링크 자원 할당 요청인 SR(Schedul ing Request ) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 ( frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH , m=2인 PUCCH , m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[61] 다중 안테나 (MIM0) 시스템
[62] 이하 MIM0 시스템에 대하여 설명한다. MIM0(Mul t iple-Input
Mul t iple-Output )는 복수개의 송신안테나와 복수개의 수신안테나를 사용하는 방법으로서, 이 방법에 의해 데이터의 송수신 효율을 향상시킬 수 있다. 즉 무선 통신 시스템의 송신단 혹은 수신단에서 복수개의 안테나를 사용함으로써 용량을 증대시키고 성능을 향상 시킬 수 있다. 이하 본 문헌에서 MIM0를 '다중 안테나 '라 지칭할 수 있다.
[63] 다중 안테나 기술에서는, 하나의 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않는다. 그 대신 다중 안테나 기술에서는 여러 안테나에서 수신된 데이터 조각 (fragment )을 한데 모아 병합함으로써 데이터를 완성한다. 다중 안테나 기술을 사용하면, 특정된 크기의 셀 영역 내에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나, 또는 특정 데이터 전송 속도를 보장하면서 시스템 커버리지 (coverage)를 증가시킬 수 있다. 또한, 이 기술은 이동통신 단말과 증계기 등에 폭넓게 사용할 수 있다. 다중 안테나 기술에 의하면, 단일 안테나를사용하던 종래 기술에 의한 이동 통신에서의 전송량 한계를 극복할 수 있다.
[64] 일반적인 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도가 도 7에 도시되어 있다. 송신단에는 송신 안테나가 NT개 설치되어 있고, 수신단에서는 수신 안테나가 NR개가 설치되어 있다. 이렇게 송신단 및 수신단에서 모두 복수개의 안테나를 사용하는 경우에는, 송신단 또는 수신단 중 어느 하나에만 복수개의 안테나를 사용하는 경우보다 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 채널 전송 용량의 증가는 안테나의 수에 비례한다. 따라서, 전송 레이트가 향상되고, 주파수 효율이 향상된다 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트를 Ro라고 한다면, 다중 안테나를 사용할 때의 전송 레이트는, 이론적으로, 아래 수학식 1과 같이 최대 전송 레이트 Ro에 레이트 증가율 Ri를 곱한 만큼 증가할 수 있다. 여기서 Ri는 NT와 NR 중 작은 값이다.
[65] 【수학식 1】
Figure imgf000012_0001
[67] 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0통신 시스템에서는, 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 이와 같은 다중 안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 실질적으로 데이터 전송률을 향상시키기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[68] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발한 연구가 진행되고 있다. '
[69] 다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이 NT개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, NT개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 NT개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 백터로 나타낼 수 있다.
[70] 【수학식 2】 [71]
S " * S
[72] 한편, 각각의 전송 정보 l5 k 25 ?" jVr에 있어 전송 전력을 다르게
R … r
할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 lJ 2 s 라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보를 백터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다.
[73] 【수학식 3】
Figure imgf000013_0001
[75] 또한, S를 전송 전력의 대각행렬 ^ 를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 4와 같다.
[76] 【수학식 4】
[77]
Figure imgf000013_0002
[79] 한편, 전송전력이 조정된 정보 백터 S에 가중치 행렬 W가 적용되어 실제 전송되는 NT개의 송신신호 (transmitted signal)
Figure imgf000013_0003
구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송신호
2 X 백터 를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 번째 송신안테나와 번째 정보 간의 가중치를 의미한다. y 는 가중치 행렬 (Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬 (Precoding Matrix)이라고 불린다.
[80] 【수학식 5】
WPs
Figure imgf000014_0001
[82] 일반적으로 채널 행렬의 탱크의 물리적인 의미는, 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다. 따라서 채널 행렬의
랭크 (rank)는 서로 독립인 ( independent ) 행 (row) 또는 열 (column)의 개수 중에서 최소 개수로 정의되므로, 행렬의 탱크는 행 (row) 또는 열 (column)의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H의 랭크 (rank(H) )는 수학식 6과 같이 제한된다.
[83] 【수학식 6】
[84]
Figure imgf000014_0002
[85] 또한, 다중 안테나 기술을 사용해서 보내는 서로 다른 정보 각각을 '전송 스트림 (Stream) ' 또는 간단하게 '스트림' 으로 정의하기로 하자. 이와 같은 '스트림 은 '레이어 (Layer) ' 로 지칭될 수 있다. 그러면 전송 스트림의 개수는 당연히 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수인 채널의 탱크 보다는 클 수 없게 된다. 따라서, 채널 행렬이 H는 아래 수학식 7과 같이 나타낼 수 있다.
[86] 【수학식 7】
[87] # of streams≤ rank^R ) < min {NT , NR [88] 여기서 "# of streams"는 스트림의 수를 나타낸다. 한편, 여기서 한 개의 스트림은 한 개 이상의 안테나를 통해서 전송될 수 있음에 주의해야 한다.
[89] 한 개 이상의 스트림을 여러 개의 안테나에 대웅시키는 여러 가지 방법이 존재할 수 있다. 이 방법을 다중 안테나 기술의 종류에 따라 다음과 같이 설명할 수 있다. 한 개의 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 다이버시티 방식으로 볼 수 있고, 여러 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 멀티플렉싱 방식으로 볼 수 있다. 물론 그 중간인 공간 다이버시티와 공간
멀티플렉싱의 흔합 (Hybrid)된 형태도 가능하다.
[90] 채널상태정보 (CSI) 피드백
[91] 이하, 채널 상태 정보 (channel state information, CSI) 보고에 관하여 설명한다. 현재 LTE 표준에서는 채널 상태 정보 없이 운용되는 개루프 (open-loop) MIM0와 채널 상태 정보에 기반하여 운용되는 폐루프 (closed-loop) MIM0두 가지 송신 방식이 존재한다. 특히, 폐루프 M1M0 에서는 MIM0 안테나의 다중화
이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해 기지국 및 단말 각각은 채널 상태 정보를 바탕으로 범포밍을 수행할 수 있다. 기지국은 채널 상태 정보를 단말로부터 얻기 위해, 단말에게 PlKXPKPhysical Uplink Control CHannel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 할당하여 하향링크 신호에 대한채널 상태 정보 (CSI)를 피드백 하도록 명령한다.
[92] CSI는 RKRank Indicator), PMKPrecoding Matrix Index) , CQ I (Channel Quality Indication) 세가지 .정보로 크게 분류된다. 우선, RI는 상술한 바와 같이 채널의 랭크 정보를 나타내며, 단말이 동일 주파수 -시간 자원을 통해 수신할 수 있는 스트림의 개수를 의미한다. 또한, RI는 채널의 통팀 페이딩 (long term fading)에 의해 결정되므로 PMI, CQI 값 보다 통상 더 긴 주기로 기지국으로 피드백 된다.
[93] 두 번째로, PMI는 채널의 공간 특성올 반영한 값으로 SINR 등의
메트릭 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 기지국의 프리코딩 행렬 인덱스를 나타낸다. 마지막으로, CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
[94] LTE-A 표준과 같은 보다 진보된 통신 시스템에서는 MU-MIM0 (multi-user MIM0)를 이용한 추가적인 다중 사용자 다이버시티 (multi-user diversity)를 얻는 것이 추가되었다. MU-MIM0에서는 안테나 도메인에서 다중화되는 단말들 간의 간섭이 존재하기 때문에, CSI의 정확성 여부는 CSI를 보고한 단말뿐만 아니라, 다중화되는 다른 단말의 간섭에도 큰 영향을 미칠 수 있다. 따라서, MU-MIM0에서는 SU-MIM0에 비하여 보다 정확한 CSI 보고가 요구된다.
[95] 이에, LTE-A표준에서는 최종 PMI를 통팀 (long term) 및 /또는 광대역 (WBᅳ
wideband) PMI인 Wl와 숏팀 (short term) 및 /또는 서브밴드 (SB, sub-band) PMI인 W 둘로 나누어 설계하는 것으로 결정되었다.
[96] 상기 W1 및 W2 정보로부터 하나의 최종 PMI를 구성하는 구조적 코드북
변환 (hierarchical codebook transformation) 방식의 예시로 아래 수학식 8과 같이 채널의 통팀 공분산 행렬 (long-term covariance matrix)를 이용할 수 있다.
[97] 【수학식 8】
[98] norm(WTW2)
[99] 수학식 8에서 W2는 숏텀 PMI로서 , 숏팀 채널 상태 정보를 반영하기 위해
구성된 코드북의 코드워드이고 W은 최종 코드북의 코드워드 (다른 말로, 프리코딩 행렬)이며, WOr/w 4)은 행렬 ^ 4의 각 열의 노름 (norm)이 i로
정규화 (normalization)된 행렬을 의미한다.
[100] 기존 W1과 W2의 구체적인 구조는 다음 수학식 9와 같다.
[101] 【수학식 9]
and k,/,m are integer.
Figure imgf000016_0001
[103] 여기서, NT는 송신 안테나의 개수를 나타내고, M은 행렬 Xi의 열의 개수로서 행렬 Xi에는 총 M개의 후보 열백터가 있음을 나타낸다. eMk, eMl, eMm는 M개의 원소 중 각각 k번째, 1번째, m번째 원소만 1이고 나머지는 0인 열백터로서 Xi의 k번째,
1번째, m번째 열백터를 나타낸다. , ^JΊ J는 모두 단위 노름 (unit
norm)을 갖는 복소 값으로서, 각각 행렬 Xi의 k번째, 1번째, m번째 열백터를 골라낼 때 이 열백터에 위상 회전 (phase rotation)을 적용함을 나타낸다. i는 0 이상의 정수로서 을 지시하는 PMI 인덱스를 나타낸다. j는 0 이상의 정수로서 W2를 지시하는 PMI 인덱스를 나타낸다.
[104] 수학식 9에서 코드워드의 구조는 교차 편파 안테나 (cross polarized antenna)를 사용하고 안테나 간 간격이 조밀한 경우, 예를 들어, 통상 인접 안테나 간 거리가 신호 파장의 반 이하인 경우, 발생하는 채널의 상관관계 (correlation) 특성을 반영하여 설계한 구조이다. 교차 편파 안테나의 경우 안테나를 수평 안테나 그룹 (horizontal antenna group)과 수직 안테나 그룹 (vertical antenna group)으로 구분 할 수 있는데, 각 안테나 그룹은 ULA miform linear array) 안테나의 특성을 가지며, 두 안테나 그룹은 공존 (co-located)한다.
[105] 따라서 각 그룹의 안테나 간 상관관계는 동일한 선형 위상 증가 (LPI) 특성을 가지며, 안테나 그룹 간 상관관계는 위상 회전 (phase rot at ion)된 특성을 갖는다. 결국, 코드북은 채널을 양자화 (quantization)한 값이기 때문에 채널의 특성을 그대로 반영하여 코드북을 설계하는 것이 필요하다. 설명의 편의를 위해 상기 상술한 구조로 만든 랭크 1 코드워드를 아래 수학식 10과 같이 예시할 수 있다.
[106] 【수학식 10】
Figure imgf000017_0001
T ^ (송신안테나의개수 )X1
[108] 위 수학식 10에서 코드워드는 백터로 표현되고, 상위 백터 ^^(^) 와 하위 백터 α^^ ^)로 구조화 되어있으며, 각각은 수평 안테나 그룹과 수직 안테나 그룹의 상관관계 특성을 보여준다. Λ 는 각 안테나 그룹의 안테나 간 상관관계 특성을 반영하여 선형 위상 증가 특성을 갖는 백터로 표현하는 것이 유리하며, 대표적인 예로 DFT(discrete fourier transform) 행렬올 이용할 수 있다.
[109] 앞에서 설명한 바와 같이, LTE시스템에서 채널 상태 정보 (CSI)는 이로 제한되는 것은 아니지만 CQI, PMI, RI 등을 포함하며, 각 단말의 전송 모드에 따라 CQI, PMI, RI가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송되기도 한다. 채널 상태 정보가 주기적으로 전송되는 경우를 주기적 보고 (per iodi c report ing)라고 하며, 채널 상태 정보가 기지국의 요청에 의해서 전송되는 경우를 비주기적 보고 (aper iodi c report ing)라고 한다. 비주기적 보고의 경우, 기지국이 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함되어 있는 요청 비트 (request bit )가 단말에게 전송된다. 그 후, 단말은 자신의 전송 모드를 고려한 채널 상태 정보를 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)를 통해서 기지국에게 전달한다. 주기적 보고의 경우, 각 단말 별로 상위계층 신호를 통해 반 -정적 (semi-stat ic) 방식으로 주기와 해당 주기에서의 오프셋 등이 서브프레임 단위로 시그널링된다. 각 단말은 전송 모드를 고려한 채널 상태 정보를 정해진 주기에 따라 상향링크 제어 채널 (PUCCH)을 통해 기지국에 전달한다. 채널 상태 정보를 전송하는 서브프레임에 상향링크 데이터가 동시에 존재하면, 채널 상태 정보는 데이터와 함께 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)을 통해 전송된다. 기지국은 각 단말의 채널 상황 및 셀 내의 단말 분포 상황 등을 고려하여 각 단말에 적합한 전송 타이밍 정보를 단말에게 전송한다. 전송 타이밍 정보는 채널 상태 정보를 전송하기 위한 주기, 오프셋 등을 포함하며, RRC 메시지를 통해 각 단말에게 전송될 수 있다.
[110] 도 8 내지 도 11은 LTE에서 채널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다.
[111] 도 8을 참조하면, LTE 시스템에는 4가지 CQI 보고 모드가 존재한다.
구체적으로, CQI 보고 모드는 CQI 피드백 타입에 따라 WB CQI와 SB CQI로 나눠지고 PMI 전송 여부에 따라 PMI 부재 (No PMI )와 단일 (single) PMI로 나눠진다. 각 단말은 CQI를 주기적으로 보고하기 위해 주기와 오프셋의 조합으로 이뤄진 정보를 RRC 시그널링을 통해 전송받는다.
[112] 도 9는 단말이 {주기 ' 5', 오프셋 ' 1 ' }을 나타내는 정보를 시그널링 받은 경우에 채널 상태 정보를 전송하는 예를 나타낸다. 도 9를 참조하면 , 주기가 ' 5'이고 오프셋 ' 1 '을 나타내는 정보를 받은 경우에 단말은 0번째 서브프레임으로부터 서브프레임 인텍스의 증가 방향으로 한 서브프레임의 오프셋을 두고 5개의
서브프레임 단위로 채널 상태 정보를 전송한다. 채널 상태 정보는 기본적으로
PUCCH를 통해 전송되지만, 동일 시점에 데이터 전송을 위한 PUSCH가 존재하면 채널 상태 정보는 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송된다. 서브프레임 인텍스는 시스템 프레임 번호 (또는 무선 프레임 인덱스) (nf )와 슬롯 인텍스 (ns , 0~19)의 조합으로 이뤄진다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 이뤄지므로 서브프레임 인덱스는
10*nf+f loor(ns/2)로 정의될 수 있다. f loor O는 내림 함수를 나타낸다. [113] WB CQI만을 전송하는 타입과 WB CQI와 SB CQI를 모두 전송하는 타입이 존재한다. WB CQI만을 전송하는 타입은 매 CQI 전송 주기에 해당하는 서브프레임에서 전체 대역에 대한 CQI 정보를 전송한다. 한편, 도 8에서와 같이 PMI 피드백 타입에 따라 PMI도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송한다. WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, WB CQI와 SB CQI는 번갈아 전송된다.
[114] 도 10은 시스템 대역이 16개의 RB로 구성된 시스템을 예시한다. 이 경우, 시스템 대역은 두 개의 BKBandwidth Part )로 구성되고 (BPO , BP1), 각각의 BP는 두 개의 SB(subband)로 구성되며 (SBO , SB1) , 각각의 SB는 4개의 RB로 구성된다고 가정한다. 상기 가정은 설명을 위한 예시로서, 시스템 대역의 크기에 따라 BP의 개수 및 각 SB의 크기가 달라질 수 있다. 또한, RB의 개수, BP의 개수 및 SB의 크기에 따라 각각의 BP를 구성하는 SB의 개수가 달라질 수 있다.
[115] WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, 첫 번째 CQI 전송
서브프레임에서 WB CQI를 전송하고, 다음 CQI 전송 서브프레임에서는 BP0에 속한
SB0과 SB1 중에서 채널 상태가 좋은 SB에 대한 CQI와 해당 SB의 인텍스 (예, Subband Select ion Indicator , SSI )를 전송한다. 그 후, 다음 CQI 전송 서브프레임에서는
BP1에 속한 SB0과 SB1 중에서 채널 상태가 좋은 SB에 대한 CQI와 해당 SB의 인덱스를 전송하게 된다. 이와 같이, WB CQI를 전송한 후, 각 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 전송하게 된다. 두 WB CQI 사이에 각 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 1~4번까지 전송할 수 있다. 예를 들어, 두 WB CQI 사이에 각 BP에 대한 CQI 정보가 1번
순차적으로 전송될 경우, WB CQI → BPO CQI → BP1 CQI → WB CQI 순으로 전송될 수 있다. 또한, 두 WB CQI 사이에 각 BP에 대한 CQI 정보가 4번 순차적으로 전송될 경우, WB CQI → BPO CQI → BP1 CQI → BPO CQI → BP1 CQI => BPO CQI → BP1 CQI → BPO CQI → BP1 CQI → WB CQI 순으로 전송될 수 있다. 각 BP CQI가 몇 번 순차적으로 전송될 것인지에 관한 정보는 상위 계층 (예, RRC 계층)에서 시그널링된다.
[116] 도 11(a)는 단말이 {주기 ' 5', 오프셋 ' 1 ' }을 나타내는 정보를 시그널링 받은 경우에 WB CQI와 SB CQI를 모두 전송하는 예를 나타낸다. 도 11(a)를 참조하면, CQI는 종류에 상관없이 시그널링된 주기와 오프셋에 해당되는 서브프레임에서만 전송될 수 있다.
[117] 도 1Kb)는 도 11(a)의 경우에서 RI가 추가로 전송되는 경우를 나타낸다.
RI는 WB CQI 전송 주기의 몇 배수로 전송되는지와 그 전송 주기에서의 오프셋의 조합으로 상위 계층 (예, RRC 계층)으로부터 시그널링될 수 있다. RI의 오프셋은 CQI의 오프셋에 대한 상대적인 값으로 시그널링된다. 예를 들어, CQI의 오프셋이 ' 1 '이고 RI의 오프셋이 ' 0 '이라면, RI는 CQI와 동일한 오프셋을 가지게 된다. RI의 오프셋은 0과 음수인 값으로 정의된다. 구체적으로, 도 11(b)는 도 11(a)와 동일한 환경에서 RI의 전송 주기가 WB CQI 전송 주기의 1배이며, RI의 오프셋이 인 경우를 가정한다. RI의 전송 주기는 WB CQI 전송 주기의 1배이므로 채널 상태 정보의 전송 주기는 사실상 동일하다. RI는 오프셋이 'ᅳ1 '이므로, RI는 도 11(a)에서의 CQI의 오프셋 ' 1 '에 대한 (즉, 0번 서브프레임)을 기준으로 전송된다. RI의 오프셋이 ' 0'이면 WB CQI와 RI의 전송 서브프레임이 겹치게 되며, 이 경우 WB CQI를
드랍 (dropping)하고 RI를 전송한다.
[118] 도 12는 LTE-A 시스템에서 논의 중인 채널 상태 정보의 주기적 보고에 대해 예시한다. 기지국이 8개의 전송 안테나를 갖을 때 모드 2-1의 경우 1-비트 지시자인 PTKPrecoder Type Indicat ion) 파라미터를 설정하며, PTI 값에 따라, 도시한 바와 같이 두 가지 형태로 세분화된 주기적 보고 모드를 고려하고 있다. 도면에서, W1과 W2는 수학식 8~9를 참조하여 설명한 계층적 코드북을 나타낸다. 과 W2가 모두 정해져야 이들을 결합하여 완성된 형태의 프리코딩 행렬 W가 결정된다.
[119] 도 12를 참조하면, 주기적 보고의 경우, Report 1 , Report 2, Report 3에 해당하는 서로 다른 내용의 보고가 서로 다른 반복 주기에 따라 보고된다. Report 1은 RI와 1-비트 PTI 값을 보고한다. Report 2는 WB(WideBand) Wl (PTI=0일 때) 또는 WB W2 및 WB CQI (ΡΤΙ=1일 때)를 보고한다. Report 3은 WB W2 및 WB CQI (PTI=0일 때) 또는 SB(Subband) W2 및 SB CQI (ΡΉ=1일 때)를 보고한다.
[120] Report 2와 Report 3은 서브프레임 인덱스가 (10*nf+f loor(ns/2)-N오프셋, CQI ) mod (NC)=0를 만족하는 서브프레임 (편의상, 제 1 서브프레임 세트로 지칭)에서 전송된다. N오프셋, CQI는 도 9에서 예시한 PMI/CQI 전송을 위한 오프셋 값에
해당한다. 또한, Nc는 인접한 Report 2 또는 Report 3간의 서브프레임 간격을 나타낸다. 도 12는 N오프셋, CQI=1 및 Nc=2인 경우를 예시하며, 계 1 서브프레임 세트는 홀수 인텍스를 갖는 서브프레임들로 구성된다. nf는 시스템 프레임 번호
(또는 무선 프레임 인덱스)를 나타내고, ns는 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 나타낸다. f l00r()는 내림 함수를 나타내고, A mod B는 A를 B로 나눈 나머지를 나타낸다. [121] 제 1 서브프레임 세트 내의 일부 서브프레임 상에 Report 2가 위치하고, 나머지 서브프레임 상에 Report 3가 위치한다. 구체적으로, Report 2는 서브프레임 인덱스가 (10*nf+f loor(ns/2)-N오프셋, CQI ) mod (H*Nc)=0를 만족하는서브프레임 상에 위치한다. 따라서, H*Nc의 간격마다 Report 2가 전송되고 인접한 Report 2사이에 있는 하나 이상의 제 1 서브프레임들은 Report 3 전송으로 채워진다. PTI=0일 경우 Η=Μ이고, Μ은 상위 계층 시그널링에 의해 정해진다. 도 12는 Μ=2인 경우를 예시한다. ΡΤΙ=1일 경우 H=J*K+1이고, K는 상위 계층 시그널링에 의해 정해지며, J는
BP(bandwidth part)의 개수이다. 도 12는 J=3 및 K=l인 경우를 예시한다. .
[122] Report 1은 서브프레임 인텍스가 (10*nf+f loor(ns/2)-N오프셋, CQI-N오프셋, RI ) mod (MRI*(J*K+l)*Nc)=0을 만족하는 서브프레임에서 전송되며, MRI는 상위 계층 시그널링에 의해 정해진다. N오프셋, RI는 RI를 위한 상대 오프셋 값을 나타내며, 도 12는 MRI=2 및 N오프셋ᅳ RI=-1인 경우를 예시한다. N오프셋, RI=-1에 의해, Report 1과 Report 2의 전송 시점이 서로 겹치지 않게 된다. 단말이 RI, Wl , W2 값을 계산 시, 이들은 서로 연관되어 계산된다. 예를 들어, RI 값에 의존하여 W1과 W2가 계산되며, 또한 에 의존하여 W2가 계산된다. Report 1에 이어 Report 2 및 Report 3이 모두 보고된 시점에, 기지국은 W1 및 W2로부터 최종 W를 알 수 있게 된다.
[123] 도 13은 도 8의 모드 1-1 의 서브모드 (submode) 1에서 CSI 피드백을
예시한다.
[124] PUCCH 피드백 모드 1-1은 듀얼 코드북 (dual codebook)을 이용하는 경우 서브모드 1과 서브모드 2가 존재한다. 도 13은 서브모드 1에 대한 예시이다. 광대역 (Wideband) W2와 광대역 CQI는 오프셋 1과 주기 2로 설정되었고, RI와 W1은 오프셋 0, 주기 16으로 설정 되었다.
[125] 8Tx 코드북에서는 RI와 W1이 아래의 표 1과 같이 5 비트로 결합
엔코딩 (joint encoding)된다. 이때 , W1은 표 1과 같이 서브샘플링 된다. 이는 RI와 W1의 페이로드 크기 (payload size)를 줄여 낮은 코딩율 (coding rate)로 정보를 보고하기 위함이다. RI는 나머지 PMI , CQI가 참조하는 값이므로, RI 값에 디코딩 오류 (decoding error)가 발생하지 않도록 낮은 코딩율로 엔코딩해야 한다.
[126] 【표 1】 hypotheses RI
values
0-7 1 {0,2,4,6,8,10,12,14}
8-15 2 {0,2,4,6,8,10,12,14}
16-17 3 {0,2}
18-19 4 {0,2}
20-21 5 {0,2}
22-23 6 {0,2}
24-25 7 {0,2}
26 8 {0}
27-31 reserved NA
[127] 도 14는 도 8의 모드 1-1 의 서브모드 (submode) 2에서 CSI 피드백을
예시한다.
[128] 상술한 바와 같이, PUCCH 피드백 모드 1-1은 듀얼 코드북 구조를 사용하는 경우 서브모드 1과 서브모드 2가 존재한다. 도 14는 서브모드 2에 대한 예시이다. 광대역 /W2와 광대역 CQI는 오프셋 1과 주기 2로 설정되었다. RI는 오프셋 0, 주기 16으로 설정되었다.
[129] CSI 정보는 PUCCH 포맷 2를 통해 기지국으로 보고된다. 즉, CSI 정보는 PUCCH 포맷 2의 페이로드 크기 (payload size)인 11비트 내에서 전송될 수 있다. 따라서 type 2c의 페이로드가 총 11비트를 넘지 않도록 코드북을 서브샘플링 해야한다. 이를 위해 8Tx 코드북에서는 Wl , 가 아래의 표 2와 같이 서브샘플링 되어 type 2c로 리포트 된다.
[130] 【표 2】
P I for Wl PMI for W2 total I #bits values #bits values #bits
1 3 {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}, 1 {0, 2} 4
2 3 {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} 1 {0, 1} 4
3 1 {0, 2} 3 {0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11} 4
4 1 {0, 1} 3 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 4
5 2 {0, 1, 2, 3} 0 {0} 2
6 2 {0, 1, 2, 3} 0 {0} 2
7 2 {0, 1, 2, 3} 0 {0} 2
8 0 {0} 0 {0} 0
[131] 랭크 1을 위한 8Tx Wl 과 랭크 2를 위한 8Tx Wl 은 동일하다. 그리고 W1의 i 번째 PMI와 i+1번째 PMI는 두 개의 중첩된 DFT 백터를 공유하게 된다. 이렇게 인접 PMI간에 2개의 DFT 백터를 중첩시킴으로써 채널올 보다 정확하게 피드백 할 수 있다. 하지만 제한된 PUCCH 자원으로 인해 표 2와 같이 짝수 번째 W1의 PMI를 짝수 번째로 제한하여 서브샘플링할 수 있다. 짝수 번째 PMI 들 간에는 중첩된 DFT 백터가 존재하지 않지만 UE는 서브샘플링된 을 이용하여 여전히 32개의 전체 DFT 백터를 모두 표현 할 수 있으므로 성능 열화를 최소화하는 서브샘플링 방법이다.
[132] 도 15는 도 8의 모드 2-1에서 CSI 피드백을 예시한다.
[133] PUCCH 피드백 모드 2-1은 듀얼 코드북 구조를 사용하는 경우 PTI 값에 따라 두 가지 방식으로 정의된다. 도 15의 (a)는 ΡΉ가 0일때, (b)는 PTI가 1일때의 예시를 나타낸다. 도 15의 (a)를 참조하면, 오프셋 1과 주기 2로 열리는 PUCCH 피드백 자원에서 광대역 W1이 8 서브프레임 주기로 보고되며, 광대역 W2와 CQI가 나머지에서 보고된다. RI와 PTI는 주기 16, 오프셋 0으로 설정되었다. 도 15의
(b)에서 PTI 가 1로 설정되는 경우 서브밴드 (subband) 와 서브밴드 CQI 그리고 서브밴드 인덱스 ( index)를 나타내는 L 비트 정보가 보고된다.
[134] 도 15의 (b)에서 서브밴드 W2와 서브밴드 CQI 그리고 서브밴드 인덱스를 나타내는 L 비트 정보가 함께 리포트 되는 type la 보고에서 8Tx 코드북 W2를 아래의 표 3과 같이 서브샘플링 한다. 이러한 서브샘플링을 통해 PUCCH 포맷 2의 페이로드 크기인 11비트 내에서 정보를 전송할 수 있다. 표 2에서 랭크 2의 W2 코드워드는 0, 2, 4,6 만 리포트한다. 이 값들은 W1을 구성하는 빔 그룹 (beam group) 중 하나의 범을 선택하여 최종 코드북을 생성하는 역할을 수행한다. 예를 들어 이 아래의 수학식과 같이 구 되 있을 때, W2의 코드워드 0을 선택하면 최종 코드북 W은 wn 만을 이용하여
Figure imgf000024_0001
로 결정된다. 아래의 수학식 11에서 wll , wl2, wl3ᅳ wl4 는 4x1 열 백터를 나타낸다
[135] 【수학식 11】
Figure imgf000024_0002
[136] 마찬가지로 W2의 코드워드 2를 선택하면 최종 코드북 W은 2만을 이용하여 결정되고 W2의 코드워드 4를 선택하면 최종 코드북 은^13만을 이용하여 결정되고 W2의 코드워드 6를 선택하면 최종 코드북 W은 w"만을 이용하여 결정된다.
[137] 아래의 표 3은 PUCCH 포드 2-1에서 코드북 서브샘플링을 나타낸다. mod는 모듈러 (modular) 연산을 나타낸다.
[138] 【표 3】
Figure imgf000024_0003
[139] CSI 보고 타입 (report ing type)은 여러가지 타입 중 하나로 설정될 수 있다. 예를 들면, LTE 릴리즈 -10에서 정의된 CSI 보고 타입은 다음과 같다. 타입 1 보고는 UE 선택 서브밴드 (sub-bands)를 위한 CQI 피드백을 지원한다. 타입 la보고는 협대역 CQI 및 제 2 PMI 피드백올 지원한다. Type 2 Type 2b , 및 Type 2c 보고는 광대역 CQI 및 PMI 피드백을 지원한다. 타입 2a 보고는 광대역 PMI 피드백을 지원한다. 타입 3 보고는 RI 피드백을 지원한다. 타입 4 보고는 광대역 CQI를 지원한다. 타입 5 보고는 RI 및 광대역 PMI 피드백을 지원한다. 타입 6 보고는 RI 및 PTI 피드백을 지원한다.
[140] 향상된 (enhanced) 4Tx 코드북 (codebook)
[141] 향상된 4 Tx 코드북은 다음과 같이 두 행렬의 곱으로 나타낼 수 있다.
[142] 【수학식 12】
w = w1 -w2
[143] 여기서, 내측 ( inner) 프리코더 w! 및 외측 (outer) 프리코더 w 2 는 각각 광대역 /장기간 ( long-term) 채널 특성 및 협대역 /단기간 (short-term) 채널 특성을 나타낸다. ^은 다음과 같이 설정될 수 있다.
[144] 【수학식 13】
X„ 0
W, « = 0, 1 , · · · , 15
0 x„
[145] 여기서, "는 다음과 같이 설정될 수 있다.
[146] 【수학식 53】
1 1 1 1 _셰 n
where qx = e
qx qx qx
[147] 랭크 1을 위한 코드북 W2는 다음과 같이 설정될 수 있다.
[148] 【수학식 14】
Figure imgf000025_0002
Υ = et≡ and α{ί) =에 1
[149] 또한, 탱크 2를 위한 코드북 W2는 다음과 같이 설정될 수 있다.
150] 【수학식 15】
Figure imgf000025_0001
(%,Y2)=(ei,ek)e{(el,el) e2>e2),(e3,e3 e4,e4) e^^^
[151] 여기서, e„ 는 n번째 요소 (element)가 1의 값을 가지고, 나머지는 모두 영을 가지는 4 요소 선택 백터를 나타낸다.
[152] 수학식 14에서 W2는 Y 백터 두 개가 세로로 연접 (concatenation) 된 형태를 갖는데, 아래 쪽 Y 백터에 1, -1, j, -j를 중 하나를 곱하여 X-pol 안테나에서의 수평 (horizontal) 빔 그룹과 수직 (vertical) 범 그룹 간 위상 회전 (phase rotation)을 보상해준다. 1, -1ᅳ j, -j 값을 통상 상호-위상차 인자 (co-phasor factor)라 칭한다. 마찬가지로, 수학식 15에서도 상호-위상차 인자로 (1, -1)과 (j -j)를 고려한다.
[153] 이하에서, 의 인덱스는 il으로 정의하며 il은 상술한 4Tx 코드북의 수학식에서 의 인덱스 η 값과 동일하다.
[154] 또한, W2의 인덱스는 아래 표와 같이 정의된다.
[155] 【표 4】
Figure imgf000026_0001
Figure imgf000027_0001
[156] 코드북 서브샘플링 (codebook subsampl ing)
[157] UE는 상기 enhanced 코드북을 피드백할 때, PUCCH CSI feedback mode 1—1의 서브모드 (submode) 1에서 RI와 W1을 joint encoding (type 5 report)하여 피드백한다. 이 때 PUCCH coverage를 위해서 코드북을 서브샘플링하고 서브샘플링 된 일부 codeword만을 RI와 joint encoding한다.
[158] 예를 들어, 최대 rank 가 2 인 UE와 최대 rank가 4인 UE는 각각 표 5와 표 6를 통해 CSI를 피드백 한다. UE는 특정 serving cell에 대해 supported MIM0 capability와 설정된 RS port 개수의 최소 값으로 자신의 최대 rank를 알 수 있다.
[159] 【표 5] hypotheses RI PMI for Wi
0-7 1 {0,1,2,3,4,5,6,7}
8-15 2 {0,1,2,3,4,5,6,7}
[160]
[161] 【표 6】 hypotheses RI PMI for Wi
0-15 1 {0 to 15}
16-23 2 {0,1,2,3,4,5,6,7}
24 3 None (Wi is a identity matrix)
25 4 None (Wi is a identity matrix)
[162]
[163] UE의 능력 정보 요소
[164] LTE 시스템, 예를 들면 LTE-릴리즈 (release) 10 시스템, 은 성능 향상을 위해 대표적으로 캐리어 접합 (Carrier aggregation, CA), 고계층 MIM0(higher layer MIM0) 기술을 이용할 수 있다. 이 시스템을 지원하는 UE는 CA 및 MIM0 SDMA(Spatial Division Multiple Access)를 지원할 수 있고, 지원 정도에 따라 높은 레벨의 능력 (high level capability)을 가진 UE와 낮은 레벨의 능력 (low level capability)를 가진 UE로 구분될 수 있다. UE가 가지고 있는 능력 (capability)에 대한 정보를 기지국으로 전송하기 위하여 UE범주 (category)를 비롯한 다양한 필드를 포함하는 UE 능력 정보 요소 (Capability information element)가 이용될 수 있다.
[165] UE는 bandwidth, band, 또는 bandcombi nation 에 따라 서로 다른 MIM0 capability을 가질 수 있다. 예를 들어, UE가 band2에서 bandwidth class A의 serving cell 1 과 동일 band (즉, band 2)에서 non-contiguous 하게 떨어진 bandwidth class A의 또 다른 serving cell 2로부터 CA동작을 수행할 수 있을 수 있다. 이 때, serving cell 1과 serving cell 2로부터 수신할 수 있는 최대 rank는 다르게 설정 될 수 있다. 이렇게 bandwidth, band또는 bandcombi nation 별로 서로 다른 MIM0 capability를 설정하기 위해서 상술한 바와 같이 UE capability IE에
supportedMIMO-Capabi 1 i tyDL 필드를 정의할 수 있다. [166] 하지만, UE가 동일 band를사용하여 다수의 non-cont iguous bandwidth에 대해 CA를 수행하고 각 bandwidth의 최대 rank가 다르게 설정되는 경우, UE 또는 eNB는 어떤 serving cel l이 어떤 최대 rank에 mapping 되는지 명확히 할 수 없다.
[167] 도 16과 같이 특정 UE가 non-cont iguous intra-band bandcombinat ion
(2A,2A)에 대해 각각 maximum number of supported layers = 2와 maximum number of supported layers = 4의 MIMO capabi l i ty를 가질 때 상술한 rank mapping 문제가 발생한다.
[168] 이러한 경우, UE와 기지국이 CSI feedback 정보를 encoding/decoding 할 때, 치명적인 문제가 발생할 수 있다. 왜냐하면, UE는 type 5 report을 위해 자신의 MIM0 capabi l ity 에 정의된 maximum layer와 설정된 RS port 수를 기준으로 encoding table을 정하고 RI와 W1를 joint encoding하는 데, 현재 피드백 정보에 상응하는 band 2A에 대해 어떤 MIMO capabi l i ty를 적용해야 할 지 모호하기 때문이다.
마찬가지로 eNB 역시 동일한 방식으로 type 5 report의 encoding table을 파악한 뒤 RI와 W1 정보를 decoding하는 데, 현재 피드백 정보에 상응하는 band 2A에 대해 어떤 MIMO capabi l i ty를 적용해야 할 지 모호하다. 이러한 모호함 때문에 UE와 기지국이 서로 다른 RI+W1 joint encoding table를 적용하여 encoding/decoding을 수행하는 경우, 기지국은 제대로 RI+ 값을 수신할 수 없다.
[169] 예를 들어 , UE는 low center frequency를 갖는 CC (CC 0)에 대해 최대 rank 4를 가정하여 표 2를 통해 CSI를 encoding하고 high center frequency를 갖는 (X (CC 1)에 대해 최대 rank 2를 가정하여 표 1를 통해 CSI를 encoding할 수 있다. 그 결과 UE는 CC 0와 CC 1 각각에 대해 hypothesi s 8 (rank = 1 , Wl = 8) 과 hypothesi s 9 (rank = 2, Wl = 1)를 피드백하였다고 가정해보자. 반면 기지국은 CC 0와 (X 1 각각에 대해 최대 rank 2와 4를 가정하였을 경우 잘못된 값으로 CSI를 해석하게 된다. 즉 UE는 CC 0에 대해 rank = 1 , Wl = 8을 피드백했지만 기지국은 이 값을 rank =2, Wl = 0으로 해석하게 된다.
[170] 도 16에서 band 2에 두 개의 class A가 존재하는 경우를 예로 들었지만, 이하에서 설명하는 본 발명의 특징들은 임의의 밴드에 복수의 클래스가 존재하는 경우에 적용될 수 있다.
[171] 본 발명에 따른 서브샘플링 방법 [172] 상술한 문제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따르면 최대 2 layer 에서 사용하는 RI+W1 joint encoding table과 최대 4 layer 에서 사용하는 RI+W1 joint encoding table간에 공통 hypothesi s 를 설정하는 방식을 적용할 수 있다.
[173] 표 5과 표 6을 비교해 볼 때, hypothesi s 0부터 7은 두 표 모두 동일한 RI와 W1을 나타낸다. 따라서 UE가 두 CC component carr ier )에 대해 모두 hypothesi s 0부터 7사이 값을 피드백 한다면 기지국은 문제없이 디코딩 할 수 있다. 예를 들어 UE가 CC 0에 최대 rank 2를 가정하여 hypothesi s 0 (rank=l , W1=0) 를 피드백하고 CC 1에 최대 rank 4를 가정하여 hypothes i s 1 (rank=l , Wl=l) 를 피드백 하더라도 기지국은 이를 문제없이 디코딩 할 수 있다. 왜냐하면 기지국이 CC 0에 최대 rank 4를 가정하고 decoding 하더라도 hypothesi s 0는 여전히 (rank=l , W1=0)를 의미하기 때문이다. 마찬가지로 CC 1에 최대 rank 2를 가정하고 decoding 하더라도 hypothesi s 1는 여전히 (rank-1 , W1=0)를 의미한다.
[174] 하지만 hypothesi s 8부터 15는 두 표가 나타내는 RI와 W1 값이 다르다. 예를 들어 표 5에서 hypothesi s 8은 rank = 2 , Wl = 0를 나타내지만 표 6에서는 rank =1 , Wl = 8을 나타낸다. 그 결과 기지국과 UE가 동일 CC에 대해 서로 다른 최대 rank를 가정하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.
[175] UE가 CC 0에 대해 최대 rank 4를 가정하고, 표 6을 사용하여 rank =1, Wl = 8 인 hypothesi s 8을 encoding 하지만, 기지국은 CC 0에 대해 최대 rank 2를 가정하고, 표 5를 사용하여 rank =2 , = 0 로 decoding하게 될 수 있다.
[176] 이와 같은 문제를 해결하기 위해 hypothesi s 8부터 15에서 두 표가 나타내는 RI와 W1 값이 같도톡 표를 변경하는 것이 바람직하다.
[177] 예를 들어, 표 6은 아래 표 7과 같이 변경되는 것이 바람직하다. 표 5 에서 나타나는 모든 hypotheses 0 to 15에 해당하는 RI, W1은 표 7의 hypotheses 0 to 15에 해당하는 RI , W1과 일치한다. 따라서 UE가 표 5를 이용하여 type 5 report를 encoding하고 기지국이 표 7을 이용하여 decoding 하더라도 올바른 RI, W1을 decoding 할 수 있다.
[178] 반대로 UE가 표 7을 이용하여 type 5 report를 encoding하고 기지국이 표 5를 이용하여 decoding 할 경우 encoding한 hypothesi s 범위에 따라 decoding 결과가 달라지게 된다. 즉, UE가 hypothesi s 0 to 15 중 하나를 encoding한 경우 기지국이 decoding을 올바르게 할 수 있다. 반면, UE가 나머지 hypothesi s 중 하나를 encoding한 경우 기지국이 decoding을 올바르게 할 수 없다. 이 경우 기지국은 decoding fai l이 발생하는 데ᅳ 표 3을 이용하여 다시 decoding을 수행 함으로서 을바르게 decoding을 수행할 수 있다.
[179] 【표 7]
[180]
Figure imgf000031_0001
[181] 즉, UE는 최대 rank가 2 일 때 표 5를 이용하여 type 5 r印 ort를 생성하고, 최대 rank가 4 일 때 표 7을 이용하여 type 5 report를 생성하였다. 이 때, 표 5와 표 7 간의 공통 hypothesi s에 해당하는 RI와 W1을 동일하게 설정함으로써 기지국과 UE간 최대 rank 해석이 다르더라도 기지국이 CSI를 올바르게 decoding 할 수 있다.
[182] 이러한 제안은 다음과 같이 일반적인 상황에서도 동일하게 적용 가능하다. UE는 최대 rank가 n 일 때 표 X을 이용하여 type 5 report를 생성하고, 최대 rank가 k (k>n) 일 때 표 Y을 이용하여 CSI report를 생성한다고 가정한다. 이 때, 표 X에 기술된 임의의 CSI 조합에 대한 hypothesi s 는 표 Y에 기술된 그 CSI 조합에 대한 hypothesi s와 동일하게 설정한다.
[183] 도 17을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 보고 방법에 대하여 설명한다.
[184] 단계 S171 에서 단말은 RI와 제 1 PMI를 같이 보고하며 4 안테나 포트를 위한 보고 모드에서, 상기 RI와 상기 제 1 PMI를 하나의 엔코딩 값으로 결합 엔코딩 (joint encoding)한다.
[185] 이후 단계 S173 에서 엔코딩 값을 포함하는 채널상태정보를 보고한다.
[186] 여기서, 엔코딩 값은 RI의 최대값에 따라 제 1 테이블 또는 제 2 테이블에 따라 결정되며, 제 2 테이블에 따른 엔코딩 값 중 제 1 테이블에 따른 엔코딩 값과 동일한 값은 동일한 RI 및 계 1 PMI와 대웅된다. [187] 즉, 제 1 테이블은 상기 표 5에 해당하고, 제 2 테이블은 상기 표 7에 해당할 수 있다. .
[188] 본 발명의 채널상태정보 전송 방법에 있어서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으몌 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
[189] 또한, 기지국과 중계기간의 (백홀 상향링크 및 백홀 하향링크에서의) MIM0 전송 및 중계기와 단말간의 (액세스 상향링크 및 액세스 하향링크에서의) MIM0 전송에 대한 상향링크 MIM0 전송 및 수신에 대해서도 본 발명에서 제안하는 동일한 원리가 적용될 수 있다.
[190] 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 기지국 및 단말
[191] 도 18은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
[192] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은
기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[193] 도 18을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 1810) 및 단말 (UE ,
1820)을 포함한다. 기지국 (1810)은 프로세서 (1812), 메모리 (1814) 및 무선
주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (1816)을 포함한다. 프로세서 (1812)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1814)는
프로세서 (1812)와 연결되고 프로세서 (1812)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (1816)은 프로세서 (1812)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (1820)은 프로세서 (1822), 메모리 (1824) 및 RF 유닛 (1826)을 포함한다.
프로세서 (1822)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1824)는 프로세서 ( 1822)와 연결되고 프로세서 (1822)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (1826)은 프로세서 (1822)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (1810) 및 /또는 단말 (1820)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[194] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특성들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특성은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특성은 다른 구성요소나 특성과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특성들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특성은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특성과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[195] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B, eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point ) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[196] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어
(f irmware) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion speci f ic integrated circui ts) , DSPsCdigi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs ( pr ogr ammab 1 e logic devices) , FPGAs(f ield progra醒 able gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로 세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[197] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다.
[198] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[199] 본 발명은 본 발명의 특성을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구 체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범 위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 【산업상 이용가능성】
[200] 본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 .

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 채널상태정보 (Channel State Informat ion)를 전 송하는 방법에 있어서,
4 안테나 포트를 위한 보고 모드에서, RI (Rank Indicator) 와 제 1 PMI
(Precoding Matrix Indicator) 를 하나의 엔코딩 값으로 결합 엔코딩 (joint encoding) 하는 단계; 및
상기 엔코딩 값을 포함하는 상기 채널상태정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 엔코딩 값은 상기 RI의 최대값에 따라 제 1 테이블 또는 제 2 테이블에 따라 결정되며,
상기 제 2 테이블에 따른 엔코딩 값 중 상기 제 1 테이블에 따른 엔코딩 값과 동일한 값은 상기 RI 및 상기 제 1 PMI가 동일하게 대웅되는, 채널상태정보 전송 방 법.
【청구항 2]
계 1항에 있어서,
상기 제 1 테이블은 상기 RI의 최대값이 2이고, 상기 제 2 테이블을 상기 RI의 최대값이 4인, 채널상태정보 전송 방법 .
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 제 1 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1
PMI의 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 4】
게 2항에 있어서,
상기 게 1 테이블은 상기 RI가 2이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 거 U PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 5]
제 2항에 있어서,
상기 제 2 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 6]
제 2항에 있어서,
상기 제 2 테이블은 상기 RI가 2이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 채널상태정보 전송 방법.
【청구항 7]
제 2항에 있어서, 상기 게 2 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 8내지 15인 경우 상기 제 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 채널상태정보 전송 방법 .
【청구항 8]
무선 통신 시스템에서 채널상태정보 (Channel State Informat ion)를 전송하는 단말에 있어서,
RF(Radio Frequency) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
4 안테나 포트를 위한 보고 모드에서, RI (Rank Indicator) 와 제 1 PMI (Precoding Matrix Indicator) 를 하나의 엔코딩 값으로 결합 엔코딩 (joint encoding) 하고,
상기 엔코딩 값을 포함하는 상기 채널상태정보를 전송하도록 구성되며, 상기 엔코딩 값은 상기 RI의 최대값에 따라 제 1 테이블 또는 계 2 테이블에 따라 결정되고,
상기 게 2 테이블에 따른 엔코딩 값 중 상기 제 1 테이블에 따른 엔코딩 값과 동일한 값은 상기 RI 및 상기 제 1 PMI가 동일하게 대웅되는, 단말.
【청구항 9]
제 8항에 있어서,
상기 제 1 테이블은 상기 RI의 최대값이 2이고, 상기 제 2 테이블을 상기 RI의 최대값이 4인 , 단말.
【청구항 10】
제 9항에 있어서,
상기 제 1 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 단말.
【청구항 11】
거 19항에 있어서, 상기 제 1 테이블은 상기 RI가 2이고 상기 게 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 게 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는 단말.
【청구항 12】
제 9항에 있어서, 상기 제 2 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 단말.
【청구항 13]
게 9항에 있어서, 상기 제 2 테이블은 상기 RI가 2이고 상기 제 1 PMI가 0내지 7인 경우 상기 제 1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 단말.
【청구항 14]
제 9항에 있어서, 상기 제 2 테이블은 상기 RI가 1이고 상기 제 1 PMI가 8내지 15인 경우 상기 제
1 PMI의 값에 8을 더한 값으로 상기 결합 엔코딩 값을 결정하는, 단말.
PCT/KR2014/007165 2013-08-05 2014-08-04 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 WO2015020373A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/891,254 US9985711B2 (en) 2013-08-05 2014-08-04 Method and device for transmitting channel state information in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361862493P 2013-08-05 2013-08-05
US61/862,493 2013-08-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015020373A1 true WO2015020373A1 (ko) 2015-02-12

Family

ID=52461640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/007165 WO2015020373A1 (ko) 2013-08-05 2014-08-04 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9985711B2 (ko)
WO (1) WO2015020373A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017028641A1 (zh) * 2015-08-14 2017-02-23 电信科学技术研究院 信息反馈方法、信息反馈装置及终端
CN107736052A (zh) * 2015-07-03 2018-02-23 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109391935B (zh) * 2017-08-11 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种带宽部分的配置方法、网络设备及终端
US10869268B2 (en) * 2018-01-19 2020-12-15 Mediatek Inc. NR power saving enhancements

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014065564A1 (en) * 2012-10-23 2014-05-01 Lg Electronics Inc. Method for feeding back channel state information in wireless communication system and apparatus therefor
US9143212B2 (en) * 2013-02-25 2015-09-22 Texas Instruments Incorporated Codebook sub-sampling for CSI feedback on PUCCH for 4Tx MIMO
US10171153B2 (en) * 2013-06-05 2019-01-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
CN105122695B (zh) * 2013-06-05 2017-04-26 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送信道状态信息的方法和装置

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL -LUCENT SHANGHAI BELL ET AL.: "Details of CSI feedback modes for DL MIMO Enhancement", RL-132049, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73, 20 May 2013 (2013-05-20), FUKUOKA, JAPAN *
ALCATEL -LUCENT SHANGHAI BELL ET AL.: "Proposals of enhanced 4Tx codebook and codebook subsampling", RL-132840, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73, 20 May 2013 (2013-05-20), FUKUOKA, JAPAN *
CATT: "Codebooks for 4 Tx rank 1-2 and its subsampling", RL-132848, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73, 20 May 2013 (2013-05-20), FUKUOKA, JAPAN *
ERICSSON ET AL.: "Evaluations of Codebook 2a and 2b", RL-132827, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73, 20 May 2013 (2013-05-20), FUKUOKA, JAPAN *
TEXAS INSTRUMENTS: "Finalizing feedback channel of 4Tx", RL-131944, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #73, 20 May 2013 (2013-05-20), FUKUOKA, JAPAN *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107736052A (zh) * 2015-07-03 2018-02-23 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN107736052B (zh) * 2015-07-03 2021-12-28 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
WO2017028641A1 (zh) * 2015-08-14 2017-02-23 电信科学技术研究院 信息反馈方法、信息反馈装置及终端

Also Published As

Publication number Publication date
US9985711B2 (en) 2018-05-29
US20160080065A1 (en) 2016-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107104717B (zh) 在无线通信系统中发送信道状态信息的方法和装置
EP2993805B1 (en) Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
KR101946370B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101769382B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
US9509383B2 (en) Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
KR101706967B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 랭크 인덱스의 비트 길이를 결정하는 방법 및 장치
US20160080064A1 (en) Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
WO2014088307A1 (ko) 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 피드백하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102194926B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
WO2018124846A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 개루프 mimo 전송을 위한 빔포밍된 복수의 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018143667A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 주기적으로 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017122965A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 must 전송을 위한 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 위한 장치
US9496934B2 (en) Method and device for transmitting and receiving signals by using codebook in wireless communication system
US9985711B2 (en) Method and device for transmitting channel state information in wireless communication system

Legal Events

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

Ref document number: 14835294

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14891254

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14835294

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1