WO2016039586A1 - 무선 통신 시스템에서 기준 신호를 송수신하는 기법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 기준 신호를 송수신하는 기법 Download PDF

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WO2016039586A1
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csi
mapping
rbs
subframe
transmitting
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이건국
김태영
설지윤
정수룡
손재승
이병무
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삼성전자주식회사
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Definitions

  • the present disclosure relates to a technique for transmitting a reference signal in a wireless communication system, and to a technique for reducing overhead when transmitting and receiving a reference signal.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM and QAM Modulation
  • SWSC Slide Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA NOMA
  • non orthogonal multiple access non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • a transmitter eg, a base station, etc.
  • a receiver eg, a terminal, etc.
  • FDD frequency division duplex
  • a receiver performs an operation of feeding back estimated channel information to the transmitter after estimating channel information.
  • the receiver estimates channel information by using a reference signal (RS) received through downlink, quantizes the estimated channel information and feeds it back to the transmitter.
  • RS reference signal
  • a receiver uses Channel State Information RS (CSI-RS) as an RS for channel information estimation.
  • CSI-RS Channel State Information RS
  • the CSI-RS is designed to use resources orthogonal to each antenna for accurate channel estimation. Due to the orthogonal characteristics of the CSI-RS, the number of antennas that can be used in the LTE-Advanced system increases. However, as the number of antennas increases, the resources used for the CSI-RS transmission also increase proportionally.
  • a transmitter estimates channel information of a receiver and uses CSI-RSs mapped to all antenna ports for each resource block (RB)
  • accuracy of channel measurement is improved.
  • the receiver since the receiver must feed back channel information for all the antenna ports to the transmitter, and the transmitter must allocate resources for all the antenna ports, overhead may increase. Increasing overhead reduces the resources that must be used for data transmission.
  • 3GPP third generation partnership project
  • when ignoring the interference between CSI-RSs up to 40 resources, that is, resource elements (REs) may be used for CSI-RSs in one RB.
  • the maximum of 40 resources may be used for transmission of CSI-RS up to 8 for each base station, and may also be used for CSI-RS interference control between neighboring base stations.
  • the present disclosure provides a technique for increasing the number of RSs transmitted by a base station through a radio resource in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a technique for saving resources used for CSI-RS transmission while minimizing channel estimation performance degradation in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a technique for transmitting a larger number of RSs while minimizing overhead caused by RS transmission in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides a method of transmitting a reference signal (RS) in a wireless communication system, the method comprising at least one RB not mapping the RS between two resource blocks (RBs) for mapping the RS in a first subframe Configuring a transmission resource; Transmitting a first message indicating a separation between two RBs mapping the RS and an RB offset indicating a location of the RBs mapping the RS; And transmitting the RS through the configured transmission resource.
  • RS reference signal
  • the present disclosure also provides a method of transmitting a reference signal (RS) in a wireless communication system, wherein at least two consecutive resource blocks (RBs) in at least two different RS subsets constituting a set of RSs in a first subframe Configuring a transmission resource by mapping each to; Transmitting a first message including the maximum number of antenna ports used for transmission of the RS; And transmitting the RS through the configured transmission resource.
  • RS reference signal
  • the present disclosure in the apparatus for transmitting a reference signal (RS) in a wireless communication system, at least one RB that does not map the RS between the two resource blocks (RB) mapping the RS in the first subframe And configure a transmission resource, and transmit a first message indicating a separation between two RBs mapping the RS and an RB offset indicating a location of the RBs mapping the RS, and through the configured transmission resource,
  • a control unit controlling to transmit an RS;
  • a transmitter / receiver for transmitting the first message and the RS under the control of the controller.
  • an apparatus for transmitting a reference signal (RS) in a wireless communication system comprising: at least two consecutive resource blocks (RBs) in at least two different RS subsets constituting a set of RSs in a first subframe
  • a control unit configured to configure transmission resources by mapping to each other, to transmit a first message including the maximum number of antenna ports used for transmission of the RS, and to control the transmission of the RS through the configured transmission resource;
  • a transmitter / receiver for transmitting the first message and the RS under the control of the controller.
  • the present disclosure is a method for transmitting a channel state information interference measurement (CSI-IM) in a wireless communication system, the CSI-IM between two resource blocks (RB) for mapping the CSI-IM in a first subframe Configuring a transmission resource by including at least one RB that does not map a; Transmitting a first message indicating a separation between two RBs mapping the CSI-IM and an RB offset indicating a location of the RBs mapping the RS; And transmitting the CSI-IM through the configured transmission resource.
  • CSI-IM channel state information interference measurement
  • the present disclosure provides a method for transmitting channel state information interference measurement (CSI-IM) in a wireless communication system, comprising: at least two different RS subsets constituting a set of channel state information interference measurement (CSI-IM); Configuring a transmission resource by mapping each of at least two consecutive resource blocks (RBs) in a subframe; Transmitting a first message including a maximum number of antenna ports used for transmission of the CSI-IM; And transmitting the CSI-IM through the configured transmission resource.
  • CSI-IM channel state information interference measurement
  • the present disclosure is a method for feeding back a channel estimation result using a reference signal (RS) in a wireless communication system, the separation between two resource blocks (RB) mapping the RS and the location of the RB mapping the RS Receiving a first message indicating an RB offset indicative of a; Receiving the RS using the separation and the RB offset indicated by the first message; Performing channel estimation using the received RS; And feeding back a result of the channel estimation.
  • RS reference signal
  • the present disclosure also provides a method for feeding back a channel estimation result using a reference signal (RS) in a wireless communication system, the method comprising: receiving a first message including a maximum number of antenna ports used for transmission of an RS; Receiving the RS using the maximum number of antenna ports indicated by the first message; Performing channel estimation using the received RS; And feeding back a result of the channel estimation, wherein the RS includes at least two different RS subsets constituting the set of RSs in at least two consecutive resource blocks (RBs) in a first subframe.
  • RS reference signal
  • the present invention proposes a method characterized by being received through each mapped transmission resource.
  • the present disclosure is a device for feeding back a channel estimation result using a reference signal (RS) in a wireless communication system, the separation between two resource blocks (RB) mapping the RS and the location of the RB mapping the RS Receiving a first message indicating an RB offset indicating a, receiving the RS using the separation and the RB offset indicated by the first message, performing channel estimation using the received RS, A control unit controlling to feed back a result of the channel estimation; And a transceiver for receiving the first message and the RS and performing the feedback under the control of the controller.
  • RS reference signal
  • a first message including a maximum number of antenna ports used for transmission of RS is received, and the first message is received.
  • a transceiver configured to receive the first message and the RS and perform the feedback, wherein the RS includes at least two consecutive RS subsets constituting the set of RSs in at least two consecutive frames in a first subframe.
  • the present invention proposes an apparatus characterized in that it is received through transmission resources mapped to resource blocks (RBs).
  • overhead of a system for CSI-RS transmission may be reduced.
  • more CSI-RSs than 8 CSI-RSs may be supported per base station with only a minimum change of a communication scheme according to third generation partnership project (3GPP) release 12.
  • 3GPP third generation partnership project
  • the accuracy of channel measurement may be improved by changing the RB offset, and frequency selectivity may also be indirectly measured through feedback information.
  • it may have more flexibility in CSI-RS mapping than the existing method.
  • FIG. 1 illustrates a method of supporting multiple CSI-RS transmissions using an existing CSI-RS transmission method
  • FIG. 2 illustrates a method of mapping a CSI-RS at intervals between RBs according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 illustrates an example of using a CSI-RS transmission location changed over time according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 illustrates a method of mapping a CSI-RS to a bundle between adjacent RBs according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 illustrates a method of fixing the number of CSI-RSs to be mapped to one RB according to one embodiment according to the present disclosure
  • FIG. 7 illustrates a method of applying different CSI-RS mapping to different subframes using a plurality of CSI processors according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 illustrates an embodiment according to the present disclosure, in which different CSI-RS mappings are applied by applying the above embodiments in the same subframe;
  • FIG. 9 illustrates a method of applying the above embodiment when mapping CSI-RS and CSI-IM in a same subframe to an RB according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 10 illustrates a flowchart of a transmitter when applying embodiments according to the present disclosure
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a configuration of a transmitting device according to the present disclosure.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram of a configuration of a receiving apparatus according to the present disclosure.
  • the term 'antenna port' will be used rather than 'antenna'.
  • the term 'antenna port' is mainly used because it means that an antenna port does not necessarily correspond to a single physical antenna in a long term evolution (LTE) radio access standard.
  • LTE long term evolution
  • an antenna port is defined by the presence of an antenna port specific reference signal (RS). Therefore, if the same RS is transmitted from several physical antennas, the receiver does not distinguish them from each other and recognizes them as one antenna port.
  • RS antenna port specific reference signal
  • the term 'CSI-RS antenna port' may also be referred to.
  • a transmitter is an apparatus for transmitting an RS such as a CSI-RS and may mean, for example, an apparatus such as a base station of a cellular communication system.
  • the receiver is an apparatus for receiving an RS, such as a CSI-RS, and may refer to, for example, an apparatus such as a user terminal of a cellular communication system.
  • mapping CSI-RS to RB used in the present disclosure means specifying a resource element (RE) of an RB to be used for CSI-RS.
  • FIG. 1 illustrates a method for supporting a larger number of CSI-RS transmissions than the current specification according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 illustrates mapping a maximum supportable number of CSI-RSs for one antenna port to a resource block (RB) according to a current specification (ie, Release 12 of 3GPP). An example is shown.
  • up to 8 REs may be mapped to one RB in one antenna port.
  • (a) of FIG. 1 assumes that four RBs 100, 102, 104, and 106 are sent in one subframe.
  • the eight CSI-RSs 110, 112, 114, and 116 are mapped to the four RBs 100, 102, 104, and 106, respectively, and the transmitter transmits the signals to the receiver.
  • the CSI-RS has a condition of transmitting only a specific orthogonal frequency division multiplex symbol in order to adjust transmission power. Mapping all CSI-RSs to each RB can improve the accuracy for channel estimation. However, when the number of antenna ports increases, so does the number of CSI-RSs, mapping all CSI-RSs to each RB may increase overhead of the system.
  • a method of transmitting CSI-RSs for more antenna ports by using the current CSI-RS transmission method is a method of modifying a resource configuration limited to a maximum of eight.
  • FIG. 1B shows 16 CSI-RSs (130, 132, 134, and 136)
  • FIG. 1C shows 32 CSI-RSs (150, 152, 154, and 156). It shows a method for extending CSI-RS transmission.
  • the CSI-RS is an RS used for channel measurement, system operation is possible without transmitting in all subframes.
  • the CSI-RS may designate a subframe configuration and a resource configuration to designate a subframe and resource element location where the CSI-RS is transmitted.
  • the base station should transmit the values of the CSI-RS port number, subframe configuration, and resource configuration.
  • resource configuration for CSI-RS mapping up to 40 resources are designated for CSI-RS.
  • the reason for specifying more than eight resources is to allow neighboring base stations to transmit CSI-RSs using resources that are orthogonal to each other.
  • each base station may not transmit data to overlapping RS resources, and for this purpose, resource configuration and subframe configuration related to zero powered CSI-RS (ZP-CSI-RS) may be used. I can send it.
  • the ZP-CSI-RS information may be interpreted corresponding to 1 RB, and the terminal may apply the interpreted ZP-CSI-RS information to all RBs for data demodulation.
  • FIG. 2 illustrates a method of mapping a CSI-RS with a space between RBs according to an embodiment of the present disclosure.
  • 'space between RBs' means intervals between RBs to which CSI-RSs are mapped. Therefore, the interval between RBs is equal to a value obtained by adding 1 to the number of RB (s) to which CSI-RSs are not mapped. For example, if there is one RB to which the CSI-RSs are not mapped between RBs to which the CSI-RSs are mapped, the distance between the RBs is two. In addition, if there is no RB to which the CSI-RS is not mapped among the RBs to which the CSI-RSs are mapped (that is, the existing CSI-RS mapping method), the interval between RBs is 1.
  • the CSI-RS is mapped to the 0th RB, the CSI-RS is not mapped to the 1st, 2nd, 3rd, and 4th RBs, and the CSI-RS is mapped to the 5th RB, the interval between RBs is 5 will be.
  • CSI-RS mapping occurs only in one RB among consecutive RBs corresponding to the RB separation value.
  • 'RB offset' means a position of the RB to which the CSI-RS is mapped.
  • the RB offset is 0 when the CSI-RS is mapped to the first RB among consecutive RBs corresponding to the interval between RBs.
  • the RB offset becomes zero.
  • the separation between the RBs will be 5 and the RB offset will be 2.
  • FIG. 2 illustrates an example in which four RBs transmitted in one subframe 240 are 200, 210, 220, and 230.
  • the CSI-RSs 250 and 260 are mapped to the first RB 200 and the third RB 220, but the CSI-RSs are not mapped to the other RB 210 and the fourth RB 230. not. That is, FIG. 2 illustrates that the CSI-RSs are mapped to RB offset 2 and RB offset 0.
  • the proposed embodiment can reduce overhead due to CSI-RS transmission as compared to the conventional method.
  • the transmitter can change the interval between RBs and RB offsets over time for system optimization.
  • the RB separation and the RB offset may be transmitted independently (that is, as separate information) or may be transmitted in a combined value.
  • Table 1 shows an example of combining the RB separation and the RB offset into one value (that is, D CSI - RS ).
  • Table 2 is an example of a message structure in which the transmitter transmits CSI-RS information to the receiver according to an embodiment using the space between RBs.
  • the transmitter may add an16 and an32 as values that can be antennaPortsCount.
  • a D-CSI-RS indicating a result of combining the RB separation and the RB offset (D CSI - RS ) may also be added.
  • the transmitter may transmit no signal to a specific resource location (hereinafter, referred to as 'RE') in order to reduce interference between CSI-RSs with neighboring cells.
  • the transmitter may transmit information indicating that there is no signal to the RE to the receiver as a ZP-CSI-RS (zero powered CSI-RS) value.
  • the transmitter transmits a 16-bit bitmap ZP-CSI-RS generated based on one RB.
  • the ZP-CSI-RS transmission rule should be changed in preparation for the situation where the adjacent transmitter has applied a different separation from the transmitter.
  • transmitter # 1 transmits CSI-RSs at a distance of 1 RB
  • transmitter # 2 at a distance of 2 RB
  • transmitter # 3 at a distance of 3 RB. Since the CSI-RS resource usage pattern is different between neighboring transmitters, the distance between the RBs may be different and the location where the CSI-RSs are transmitted may be different according to the distance between the RBs.
  • Some transmitters need to apply ZP-CSI-RS only for CSI-RS resources transmitted by neighboring transmitters.
  • the transmitter # 1 and the transmitter # 2 are ZP-CSI-RS information of 1 RB and ZP-CSI-RS information of 2 RB, respectively
  • ZP-CSI-RS information applied at 3 RB intervals can be transmitted to the receiver, which makes resource use more efficient.
  • the receiver connected to the transmitter # 1 receives the number of ZP-CSI-RS information corresponding to the number of intervals between the RBs of the transmitter # 3, which is a transmitter having a maximum interval between RBs among adjacent transmitters.
  • the receiver receives three pieces of ZP-CSI-RS information applied at three RB intervals.
  • the present embodiment proposes to transmit a plurality of ZP-CSI-RS information including ZP-CSI-RS information on an RB interval to be applied to a transmitter connected to the receiver in consideration of various ZP-CSI-RS. do.
  • Table 3 is an example of a message structure in which the transmitter transmits ZP-CSI-RS information to the receiver according to an embodiment using a separation.
  • the existing ZP-CSI-RS bitmap can be used as it is, but an independent ZP-CSI-RS bitmap (resourceConfigList) is required for each RB separation.
  • csi-RS-ConfigZPId may be added to reflect an independent ZP-CSI-RS bitmap for each RB separation.
  • the ZP-CSI-RS bitmap is information indicating a resource configuration for a resource mapped to the ZP-CSI-RS.
  • some embodiments are used to change the separation between the RB and the RB offset over time for system optimization.
  • FIG 3 illustrates an example of changing and using a CSI-RS transmission location with time according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 (a) shows a part of the RB sent from the transmitter to the receiver in the subframe when time t is t 0 .
  • the space between RBs is 2 and the RB offset is 0. That is, the RB to which the CSI-RS 304 is mapped among the consecutive RBs 300 and 302 corresponding to the interval between RBs is the 0 th RB 300.
  • 3 (b) shows a part of the RB that the transmitter sends to the receiver in subframe when time t is t 1 .
  • the space between RBs is 2 and the RB offset is 1. That is, the RB to which the CSI-RS 314 is mapped among the consecutive RBs 310 and 312 corresponding to the interval between RBs is the first RB 312.
  • FIG. 3 (a) and 3 (b) illustrate the case where the transmitter uses the position of the RB offset with time to optimize the system.
  • FIG. 3 illustrates an embodiment in which the RB offset is changed
  • the transmitter may be used by changing the separation between RBs according to time. According to the above embodiment, the accuracy of channel measurement can be improved by changing the RB offset, and there is an advantage of indirectly measuring a user's channel condition based on changing channel information.
  • FIG. 4 illustrates an example of adjusting CSI-RS interference between adjacent cells by using an embodiment of applying a separation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A illustrates a part of the RB sent by the transmitter to the receiver in cell 1 406, and FIG. 4B illustrates the cell 2 416, which is an adjacent cell of cell 1 406, in FIG. It shows the part of the RB that the transmitter sends to the receiver.
  • the CSI-RS is mapped to an RB in a distance between two RBs and an RB offset of 0. That is, the RB to which the CSI-RS 404 is mapped among the consecutive RBs 400 and 402 corresponding to the RB spacing value is the 0 th RB 400.
  • a CSI-RS is mapped to an RB.
  • the space between RBs is 2 (the same as that of the cell 1).
  • the embodiment may provide more flexibility in CSI-RS mapping than the conventional method, and transmit points (for example, a base station or a radio remote head (RRH)) in a coordinated multi point (CoMP) set.
  • points for example, a base station or a radio remote head (RRH)
  • RRH radio remote head
  • CoMP coordinated multi point
  • FIG. 5 illustrates a method of mapping a CSI-RS to a bundle between adjacent RBs according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present embodiment proposes a method of mapping CSI-RSs over several adjacent RBs by tying several adjacent RBs together.
  • the base station does not map all of the CSI-RSs to be transmitted to one RB, and divides and maps the CSI-RSs to several adjacent RBs. That is, the base station maps subsets 540, 550, 560 and 570 of different CSI-RSs to each of several RBs 500, 510, 520, and 530 constituting the RB bundle.
  • an RB bundle means a group of consecutive RBs used to map all of the CSI-RS sets or a group of consecutive RBs to which unequal CSI-RS subsets are mapped.
  • the transmitter may adjust at least one of the RB bundle size and the number of CSI-RSs to be mapped for each RB for system optimization. Accordingly, the transmitter must explicitly provide the receiver with at least one of the RB bundle size and the number of CSI-RSs to be mapped for each RB. Optionally, the transmitter can also provide the receiver with the location of the mapped CSI-RS.
  • Table 4 is an example of a message structure in which the transmitter transmits CSI-RS information to the receiver according to an embodiment using an RB bundle.
  • an16, an32, and an64 may be added to antennaPortsCount.
  • RBBundingConfig indicating the RB bundle size and antennaPortCountPerRB indicating the number of antenna ports to be mapped (ie, the number of CSI-RSs) for each RB may be added.
  • 1, 2, 3, and 6 may be supported as RB bundle sizes, and the number of antenna ports that may be mapped to each RB may support 1, 2, 4, and 8.
  • a method of transmitting a zero powered CSI-RS which is information that a transmitter has no signal, transmits a bitmap for resource configuration of ZP-CSI-RS for each RB bundle.
  • ZP-CSI-RS zero powered CSI-RS
  • the bitmap size for resource configuration of the ZP-CSI-RS may also increase according to the RB bundle size.
  • Table 5 is an example of a message structure in which the transmitter transmits ZP-CSI-RS information to the receiver according to an embodiment using the RB bundle.
  • RBBundleConfig indicating the RB bundle size and resourceConfigList indicating the ZP-CSI-RS bitmap may be added to the message.
  • the ZP-CSI-RS bitmap may be a bitmap having a size multiplied by the RB bundle size by a size (16 bits) corresponding to the existing 1 RB.
  • the following contents may be further considered in determining the separation between the RBs and the RB bundle size.
  • the transmitter maps the CSI-RS to the RB and transmits the CSI-RS to the receiver (for example, the terminal)
  • the receiver which receives the CSI-RS, estimates a channel for the estimated channel.
  • a procedure of generating information and feeding back the transmitter may be performed.
  • the receiver generates the estimated channel information and transmits the estimated channel information to the transmitter in two ways. In the process of generating the estimated channel information, a wideband feedback for generating and transmitting channel information for all RBs as one information and a total of RBs are divided into a plurality of subbands for each channel. Subband feedback that generates and transmits information one by one.
  • a receiver when a receiver feeds back channel information to a transmitter for a subband, a receiver takes an RB bundle size or an RB number (hereinafter, referred to as a 'subband size') constituting a subband.
  • a 'subband size' an RB bundle size or an RB number constituting a subband.
  • the RB bundle size or the space between RBs may be a system having a constraint of selecting one of 1, 2, 3, and 6, which is a divisor of 6.
  • the size of the subband that is, the number of RBs belonging to the subband
  • the size of the RB bundle, and the separation between the RBs may be changed.
  • FIG. 6 illustrates a method of fixing the number of CSI-RSs to be mapped to one RB according to one embodiment according to the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates that, for example, the number of CSI-RSs that can be transmitted to one RB is 8 maintaining the current specification, and 16 CSI-RSs to be transmitted are mapped to the RBs. It is shown. That is, since eight CSI-RSs may be mapped to one RB, two RBs 600 and 610 are required to map the sixteen CSI-RSs 620 and 630.
  • This embodiment is similar to the embodiment disclosed in FIG. 5, but since the number of CSI-RSs to be mapped to one RB is fixed in a system design dimension, the number of CSI-RSs to be mapped to each RB is not transmitted to the receiver. You don't have to.
  • Table 7 shows an example of a message structure in which the transmitter transmits CSI-RS information to the receiver according to an embodiment of using the RB bundle and mapping a fixed number of CSI-RSs to one RB.
  • the number of CSI-RSs that a transmitter should transmit to one RB is determined.
  • the transmitter transmits the total number of CSI-RSs to be transmitted (antennaPortsCount), and the receiver divides the total number of CSI-RSs by the number of CSI-RSs mapped to one RB to determine the number of RBs needed to receive the total CSI-RSs. Able to know.
  • the transmitter supports 16, 32, and 64 antenna ports, and an16, an32, and an64 may be added to antennaPortsCount.
  • a message for transmitting ZP-CSI-RS information to a receiver does not include a new information element. That is, ZP-CSI-RS information may be represented by only the ZP-CSI-RS identifier, resource configuration and subframe configuration.
  • FIG. 7 illustrates a method of applying different CSI-RS mapping to different subframes using a plurality of CSI processors according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first CSI processor is a processor for processing an antenna in a horizontal direction
  • the RB 700 represents some of the RBs processed by the first CSI processor.
  • the first CSI processor may map the CSI-RS to the RB by setting a distance between two RBs to 2 (710, F H -CSI- RS ) and an RB offset of 0 (720).
  • the second CSI processor is a processor that processes the antenna in the vertical direction, and the RB 730 represents some of the RBs processed by the second CSI processor.
  • the second CSI processor may map the CSI-RS to the RB by setting a distance between RBs to 3 (740, F V -CSI- RS ) and an RB offset of 0 (750).
  • FIG. 7 illustrates that different RB mapping schemes are applied to different subframes, but two or more RB mapping schemes may be applied in one subframe.
  • This embodiment may also be used as a method of simultaneously applying the existing mapping method and various embodiments proposed by the present disclosure.
  • the first CSI processor may use a mapping method that does not use separation or RB bundles
  • the second CSI processor may use one of the mapping methods of various embodiments proposed by the present disclosure.
  • the first and second CSI processors use a mapping method that differs only between the RBs, but the mapping between the RB offsets and the RB bundle sizes varies depending on precoding utilization. Method can be used. Furthermore, some CSI processors may use a mapping method using RB spacing and RB offset, and other CSI processors may use a mapping method using RB bundles.
  • FIG 8 illustrates a method of applying different CSI-RS mapping by applying the above embodiments in the same subframe according to an embodiment of the present disclosure.
  • the CSI-RS mapping scheme is different for different subframes, but in FIG. 8, different mapping schemes may be applied in the same subframe.
  • the CSI-RSs 800 and 820 may be horizontal CSI-RSs (H-CSI-RSs), and the CSI-RSs 810 and 830 may be V-CSI-RSs (vertical CSI-RSs).
  • H-CSI-RSs horizontal CSI-RSs
  • V-CSI-RSs vertical CSI-RSs
  • the method of mapping the H-CSI-RS to the RB is a method in which the RB separation is 2 and the RB offset is 0.
  • the method of mapping the V-CSI-RS to the RB is a method in which the RB separation is 2 and the RB offset is 1.
  • the CSI-RSs 800 and 820 may be CSI-RSs of the first base station, and the CSI-RSs 810 and 830 may be CSI-RSs of the second base station. That is, different base stations can also transmit by mapping CSI-RSs to RBs in the same subframe.
  • CSI-IM channel state information interference measurement
  • CSI-RS channel state information interference measurement
  • Release 12 of 3GPP specifies that up to eight CSI-RSs and four CSI-IMs can be mapped by one transmitter to the RB.
  • the above embodiments may be applied to the CSI-IM.
  • the following description is a description of one example of related variables that may be reflected in the CSI-IM configuration.
  • Table 8 is an example in which the interval between RBs and the RB offset are combined into one value (D CSI - IM ), and the result value is the same as the result value for CSI-RS of Table 1.
  • Table 9 shows an example of a message structure transmitted by the transmitter to the receiver when the method of mapping the CSI-RS to the RB is spaced between RBs and the CSI-IM.
  • Table 9 shows the result of combining the RB offset and the RB offset of the D-CSI-IM in place of the D-CSI-RS.
  • FIG. 9 illustrates a method of applying the above embodiments when mapping CSI-RSs and CSI-IMs to RBs in the same subframe according to an embodiment of the present disclosure.
  • a group of REs 900, 920 may be a CSI-RS
  • another group of REs 910, 930 may be a CSI-IM.
  • the spacing between RBs is 2 and the RB offset is 0.
  • the spacing between the RBs is 2 and the RB offset is 1.
  • FIG. 10 illustrates a sequence flow of a base station and a terminal when applying embodiments according to the present disclosure.
  • the base station 1000 maps the CSI-RS considering the interference control with the neighbor base station to the RB (step 1004). That is, the base station 1000 maps the CSI-RS to the RB except for the same position as the RB to which the CSI-RS of the neighboring base station is mapped.
  • various RB mapping methods described in the present disclosure may be applied.
  • the base station 1000 transmits a signal including the CSI-RS mapping information to the terminal 1002 (step 1006).
  • the base station 1000 transmits the CSI-RS mapped to the RB to the terminal 1002 (step 1008).
  • the terminal 1002 performs channel estimation based on CSI-RS mapping (step 1010).
  • the terminal 1002 feeds back at least one of a rank indication (RI), a precoder matrix indication (PMI), and a channel quality indication (CQI) based on a channel estimation result to the base station 1000 (step 1012).
  • RI rank indication
  • PMI precoder matrix indication
  • CQI channel quality indication
  • FIG. 11 illustrates a configuration of a transmitter according to the present disclosure.
  • the transmitting device 1100 of the present disclosure is a device for mapping and transmitting a CSI-RS to an RB, and is a device for performing the method (or operation) of the transmitter described in the present disclosure.
  • a base station apparatus of a cellular system, eNB device or the like for example, a base station apparatus of a cellular system, eNB device or the like.
  • the transmitter 1100 may include a transceiver 1102 for transmitting and receiving a signal to and from the receiver and a controller 1104 for controlling the transceiver 1102.
  • the controller 1104 may be understood to perform all operations corresponding to the embodiment of the transmitter in the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates the transceiver 1102 and the controller 1104 as separate components, the transceiver 1102 and the controller 1104 may be implemented as one component.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus according to the present disclosure.
  • the receiving device 1200 of the present disclosure is a device for receiving a CSI-RS mapped to an RB, and is a device for performing the method (or operation) of the receiver described in the present disclosure, for example, a user terminal of a cellular system (UE) device or the like.
  • UE cellular system
  • the receiving device 1200 may include a transmitting and receiving unit 1202 for transmitting and receiving a signal to and from the transmitting device and a controller 1204 for controlling the transmitting and receiving unit 1202.
  • the controller 1204 may be understood to perform all operations corresponding to the embodiment of the receiver in the present disclosure.
  • the controller 1204 may determine a separation between two RBs mapping an RS and an RB offset indicating a position of the RBs mapping the RS. Receive an indication message. The controller 1204 may receive the RS using the separation and the RB offset indicated by the message, and perform channel estimation using the received RS. In this case, the controller 1204 may receive the RS through a transmission resource configured to include at least one RB that does not map the RS between two RBs that map the RS in an arbitrary subframe. . The controller 1204 may feed back a result of the channel estimation to a transmitter.
  • the controller 1204 may receive a message including the maximum number of antenna ports used for transmission of the RS.
  • the controller 1204 may receive the RS using the maximum number of antenna ports indicated by the message, and perform channel estimation using the received RS.
  • the controller 1204 is configured to transmit the RS through a transmission resource in which at least two different RS subsets constituting the RS set are mapped to at least two consecutive resource blocks (RBs) in an arbitrary subframe. Can be received.
  • the controller 1204 may feed back a result of the channel estimation to a transmitter.
  • transceiver 1202 and the controller 1204 may be implemented as one component.
  • the operations described above can be realized by providing a memory device storing the corresponding program code to any component in the transmitter (base station) or receiver (terminal device) of the communication system. That is, the controller of the transmitter or the receiver may execute the above-described operations by reading and executing the program code stored in the memory device by the processor or the central processing unit (CPU).
  • the controller of the transmitter or the receiver may execute the above-described operations by reading and executing the program code stored in the memory device by the processor or the central processing unit (CPU).
  • the various components, modules, etc. of the transmitter or receiver described herein may be hardware circuits, such as complementary metal oxide semiconductor based logic circuits, firmware, software may be operated using hardware circuitry such as a combination of software and / or hardware and firmware and / or software embedded in a machine-readable medium.
  • various electrical structures and methods may be implemented using transistors, logic gates, and electrical circuits such as application specific semiconductors.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 제공될 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 방법에 있어서, 제1 서브프레임에서 RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하는 동작; 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 기준 신호를 송수신하는 기법
본 개시는 무선 통신 시스템에서 기준 신호를 전송하는 기법에 관한 것으로써, 기준 신호의 송수신시 오버헤드를 줄이는 기법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
무선 통신 시스템의 시스템 용량을 늘리기 위해 기지국에 안테나의 개수를 늘려 사용하는 기술들이 발전하고 있다. 다수의 안테나를 활용하는 시스템은 안테나의 어레이 이득(array gain)을 통해, 다중 사용자 MIMO (Multi-user Multi-Input Multi-Output 기술) 전송을 용이하게 함으로써 시스템 용량을 크게 증가시킬 수 있다.
다수의 안테나를 활용하는 시스템을 구현하기 위해서 송신기(예를 들어, 기지국 등)는 전송하고자 하는 수신기(예를 들어, 단말 등)에 대한 채널 정보가 필요하다. FDD(frequency division duplex)를 사용하는 무선 네트워크의 경우, 송신기에서 필요한 채널 정보를 제공하기 위하여, 수신기는 채널 정보를 추정 후 추정한 채널 정보를 상기 송신기로 피드백하는 동작을 수행한다. 구체적으로, 상기 수신기는 하향링크를 통해 수신한 기준 신호 (Reference signal, 이하 RS)를 활용하여 채널 정보를 추정하고, 추정한 채널 정보를 양자화하여 상기 송신기로 피드백 해준다.
LTE-Advanced(long term evolution advanced) 시스템에서 수신기는 채널 정보 추정을 위하여 RS로써 CSI-RS (Channel State Information RS, 이하 CSI-RS)를 활용한다. 상기 CSI-RS는 정확한 채널 추정을 위하여 각 안테나 별로 직교하는 자원을 사용하도록 설계된다. 상기 CSI-RS의 직교적인 특성으로 인하여 상기 LTE-Advanced 시스템에서 사용할 수 있는 안테나 개수는 증가한다. 그러나, 상기 안테나의 개수가 증가한 만큼, 상기 CSI-RS 전송을 위해 사용되는 자원도 비례하여 증가하게 된다.
무선 통신 시스템에서 송신기가 수신기의 채널 정보를 추정함에 있어 각각의 RB(resource block)당 모든 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 매핑하여 사용하면, 채널 측정에 대한 정확도는 향상이 된다. 그러나, 상기 수신기는 상기 모든 안테나 포트에 대한 채널 정보를 상기 송신기로 피드백(feedback)하여야 하고, 상기 송신기는 상기 모든 안테나 포트에 대해 자원을 할당하여야 하기 때문에 오버헤드(overhead)가 증가할 수 있다. 오버헤드의 증가는 데이터 전송에 사용하여야 하는 자원을 줄어들게 한다. 3GPP(third generation partnership project)의 release 12에 의하면, CSI-RS간 간섭을 무시할 때 하나의 RB에는 최대 40개까지의 자원 즉, RE(resource element)가 CSI-RS를 위해 사용될 수 있다. 상기 최대 40개의 자원은 각 기지국 당 최대 8개가 CSI-RS 전송을 위해 사용될 수 있고, 인접 기지국간 CSI-RS 간섭 제어를 위해서도 사용될 수 있다. 하지만, 이러한 자원 사용 방법은 기지국이 사용하려는 CSI-RS 개수가 증가하게 될 경우, 사양의 변경이 불가피 하다. 즉, 각 기지국 당 사용할 CSI-RS의 최대 개수를 증가하여 시스템을 설계할 경우, 인접 기지국과의 간섭 제어까지 고려하고자 할 때, 현재 사양(즉, 3GPP release 12)이 제공하는 40개의 자원만으로는 충분하지 않을 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 기지국이 무선 자원을 통해 전송하는 RS의 개수를 증가시킬 수 있는 기법을 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 채널 추정 성능 저하를 최소화하면서도 CSI-RS 전송에 사용되는 자원을 절약할 수 있는 기법을 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS 전송에 따르는 오버헤드 발생을 최소화 시키면서도 보다 많은 개수의 RS를 전송할 수 있게 하는 기법을 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 방법에 있어서, 제1 서브프레임에서 RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하는 동작; 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 방법에 있어서, RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 전송 자원을 구성하는 동작; 상기 RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 장치에 있어서, 제1 서브프레임에서 RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하고, 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하도록 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 전송하는 송수신부를 포함하는 장치를 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 장치에 있어서, RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 전송 자원을 구성하고, 상기 RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하도록 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 전송하는 송수신부를 포함하는 장치를 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 CSI-IM(channel state information interference measurement)를 전송하는 방법에 있어서, 제1 서브프레임에서 CSI-IM 를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 CSI-IM 를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하는 동작; 상기 CSI-IM 를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 CSI-IM 를 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 CSI-IM(channel state information interference measurement)를 전송하는 방법에 있어서, CSI-IM(channel state information interference measurement)의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 전송 자원을 구성하는 동작; 상기 CSI-IM의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 CSI-IM를 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 방법에 있어서, RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 수신하는 동작; 상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 이격 및 상기 RB 오프셋을 이용하여 상기 RS를 수신하는 동작; 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하는 동작; 및 상기 채널 추정의 결과를 피드백하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 방법에 있어서, RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 동작; 상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 최대 안테나 포트의 개수를 이용하여 상기 RS를 수신하는 동작; 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하는 동작; 및 상기 채널 추정의 결과를 피드백하는 동작을 포함하되, 상기 RS는, 상기 RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들이 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑되는 전송 자원을 통해 수신됨을 특징으로 하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 장치에 있어서, RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 이격 및 상기 RB 오프셋을 이용하여 상기 RS를 수신하고, 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하고, 상기 채널 추정의 결과를 피드백하도록 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 수신하고, 상기 피드백을 수행하는 송수신부를 포함하는 장치를 제안한다.
또한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 장치에 있어서, RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 최대 안테나 포트의 개수를 이용하여 상기 RS를 수신하고, 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하고, 상기 채널 추정의 결과를 피드백하도록 제어하는 제어부; 및 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 수신하고 상기 피드백을 수행하는 송수신부를 포함하되, 상기 RS는, 상기 RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들이 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑되는 전송 자원을 통해 수신됨을 특징으로 하는 장치를 제안한다.
본 개시에 따른 실시 예에 의해, CSI-RS 전송을 위한 시스템의 오버헤드를 줄일 수 있다.
본 개시에 따른 실시 예에 의해, 3GPP(third generation partnership project) release 12에 따른 통신 방식의 최소 변경만으로 기지국 당 8개의 CSI-RS 보다 더 많은 CSI-RS를 지원할 수 있다.
본 개시에 따른 일 실시 예에 의해, RB 오프셋을 변경시킴으로 인해 채널 측정의 정확도를 향상시킬 수 있으며, 피드백 정보를 통해 주파수 선택도(frequency selectivity)도 간접적으로 측정이 가능하다.
본 개시에 따른 일 실시 예에 의해, 기존 방법에 비하여 CSI-RS 매핑에 더 많은 유연성(flexibility)을 가질 수 있다.
도 1은 기존 CSI-RS 전송 방법을 활용해 다수의 CSI-RS 전송을 지원하는 방법을 도시;
도 2는 본 개시에 따른 일 실시 예로, RB간에 이격을 두고 CSI-RS를 매핑하는 방법을 도시;
도 3은 본 개시에 따른 일 실시 예로, CSI-RS 전송 위치를 시간에 따라 변경하며 사용한 것을 도시;
도 4은 본 개시에 따른 일 실시 예로, 상기 실시 예를 이용하여 인접 셀간 CSI-RS 간섭을 조정한 것을 도시;
도 5는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 인접 RB간 묶음에 CSI-RS를 매핑하는 방법을 도시;
도 6은 본 개시에 따른 일 실시 예로, 하나의 RB에 매핑될 CSI-RS 수가 고정된 방법을 도시;
도 7은 본 개시에 따른 일 실시 예로, 복수의 CSI 프로세서를 사용하여 다른 서브프레임에 서로 다른 CSI-RS 매핑을 적용한 방법을 도시;
도 8은 본 개시에 따른 일 실시 예로, 동일 서브프레임 내에서 상기 실시 예들을 적용하여 서로 다른 CSI-RS 매핑을 적용한 방법을 도시;
도 9는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 동일 서브프레임내의 CSI-RS와 CSI-IM을 RB에 매핑시 상기 실시 예를 적용한 방법을 도시;
도 10은 본 개시에 따른 실시 예들을 적용시, 송신기의 순서도를 도시;
도 11은 본 개시에 따른 송신 장치의 구성의 예시도;
도 12는 본 개시에 따른 수신 장치의 구성의 예시도이다.
이하, 본 개시에 따른 상세한 설명에서는 상술한 기술적 과제를 이루기 위한 대표적인 실시예를 제시할 것이다. 또한, 하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로써 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하에서 '안테나'라는 말보다 '안테나 포트'라는 말을 주로 사용할 것이다. '안테나 포트'라는 말을 주로 사용하는 이유는, LTE(long term evolution) 무선 접속 규격에서 안테나 포트가 반드시 하나의 물리적인 안테나에 해당될 필요는 없다는 것을 의미하기 때문이다. 실제로 안테나 포트는 안테나 포트 특정의 기준 신호(reference signal, 이하 RS)의 존재에 의해 정의된다. 따라서, 여러 개의 물리적인 안테나로부터 만약 동일한 RS가 전송된다면, 수신기는 이를 서로 구분하지 못하며 하나의 안테나 포트로 인식하게 된다. 본 개시에서는 'CSI-RS 안테나 포트'라는 용어로도 지칭될 수 있을 것이다.
본 개시에서 송신기는 CSI-RS와 같은 RS를 송신하는 장치로써 예를 들어 셀룰러 통신 시스템의 기지국과 같은 장치를 의미할 수 있다.
본 개시에서 수신기는 CSI-RS와 같은 RS를 수신하는 장치로써 예를 들어, 셀룰러 통신 시스템의 사용자 단말과 같은 장치를 의미할 수 있다.
또한, 본 개시에서 사용하는 'CSI-RS를 RB에 매핑한다'는 것은 CSI-RS를 위해 사용할 RB의 RE(resource element)를 특정하는 것을 의미한다.
도 1은 본 개시에 따른 일 실시 예로, 현재 사양보다 더 많은 개수의 CSI-RS 전송을 지원하는 방법을 도시한 것이다.
도 1의 (a)는 현재 사양(즉, 3GPP의 Release 12)에 따라 하나의 안테나 포트에 대한 최대 지원 가능한 개수의 CSI-RS를 RB(resource block, 이하 "RB")에 매핑(mapping)하는 예를 나타낸 도면이다.
3GPP Release 12에 의하면, 하나의 안테나 포트는 하나의 RB에 최대 8개까지의 RE가 매핑될 수 있다. 예를 들어, 도 1의 (a)는 하나의 서브프레임에서 4개의 RB(100, 102, 104, 106)를 보낸다고 가정한 것이다. 상기 4개의 RB(100, 102, 104, 106)에 각각 8개의 CSI-RS(110, 112, 114, 116)을 매핑하여 송신기는 수신기로 전송하게 된다. 상기 CSI-RS는 전송 파워 조절에 유리하게 특정 직교 주파수 분할 다중 심볼(orthogonal frequency division multiplex symbol)에만 전송하는 조건을 가지고 있다. 각각의 RB에 모든 CSI-RS를 매핑하면, 채널 추정에 대한 정확도가 향상될 수 있다. 그러나, 안테나 포트의 개수가 증가하여 CSI-RS의 개수도 증가하는 경우, 각각의 RB에 모든 CSI-RS를 매핑하는 것은 시스템의 오버헤드(overhead)를 증가시킬 수 있다.
현재 CSI-RS 전송 방법을 활용하여 더 많은 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 전송할 수 있는 방법은 최대 8개로 한정된 자원 환경설정(resource configuration)을 수정하는 방법이다. 구체적으로, 도 1의 (b)는 CSI-RS를 16개(130, 132, 134, 136)로, 도 1의 (c)는 CSI-RS를 32개(150, 152, 154, 156)로 확장하여 CSI-RS 전송을 하는 방법을 도시한 것이다.
CSI-RS 는 채널 측정 용도로 사용되는 RS이기 때문에, 모든 서브프레임(subframe)에서 전송을 하지 않아도 시스템 운용이 가능하다. 3GPP Release 12 기준으로 CSI-RS는 subframe configuration(서브프레임 환경설정) 및 resource configuration(자원 환경설정)을 지정하여 CSI-RS가 전송되는 서브프레임 및 자원 요소(resource element) 위치를 각각 지정할 수 있다. 단말기의 작동을 위해 기지국은 CSI-RS 포트 숫자, subframe configuration, resource configuration의 값을 전송해주어야 한다.
CSI-RS 매핑을 위한 resource configuration의 경우 최대 40개 자원을 CSI-RS용으로 지정하고 있다. 8개보다 더 많은 개수의 자원을 지정한 이유는, 인접한 기지국도 서로 직교되는 자원을 사용하여 CSI-RS를 전송하게 하기 위함이다.
인접 셀간의 CSI-RS 수신을 원활하게 하기 위해 각 기지국은 중첩된 RS 자원에 데이터를 전송하지 않을 수 있으며, 이를 위해 ZP-CSI-RS(zero powered CSI-RS)와 관련한 resource configuration 및 subframe configuration를 전송해 줄 수 있다. ZP-CSI-RS 정보는 1 RB에 해당하여 해석될 수 있으며, 단말은 상기 해석된 ZP-CSI-RS 정보를 모든 RB에 적용하여 데이터 복조(data demodulation)에 사용할 수 있다.
이하 본 개시에서 제안할 다양한 실시 예들은 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 2는 본 개시에 따른 일 실시 예로, RB간에 이격을 두고 CSI-RS를 매핑하는 방법을 도시한 것이다.
본 실시 예에서 'RB간 이격(space)'은 CSI-RS가 매핑되는 RB 들 사이의 간격을 의미한다. 따라서, RB간 이격은 CSI-RS가 매핑되는 RB 들 사이마다 존재하는 CSI-RS가 매핑되지 않는 RB(들)의 개수에 1을 더한 값과 같다. 예를 들어, CSI-RS가 매핑되는 RB들 사이에 CSI-RS가 매핑되지 않는 하나의 RB가 존재하는 경우라면 RB간 이격은 2 가 된다. 또한, CSI-RS가 매핑되는 RB들 사이에 CSI-RS가 매핑되지 않는 RB가 하나도 없다면(즉, 기존의 CSI-RS 매핑 방법이라면) RB간 이격은 1이 된다. 다른 예로, 0번째 RB에 CSI-RS가 매핑되고, 1, 2, 3, 4번째 RB에는 CSI-RS가 매핑되지 않고, 5번째 RB에 CSI-RS가 매핑된다면, RB간 이격은 5가 될 것이다.
따라서, 본 실시예에서는, RB간 이격 값만큼의 연속적인 RB들 중에서 하나의 RB에서만 CSI-RS 매핑이 일어난다.'RB 오프셋(offset)'이란 CSI-RS가 매핑되는 RB의 위치를 의미하며, RB간 이격 값만큼의 연속적인 RB들 중에서 첫 번째 RB에 CSI-RS가 매핑되는 경우 RB 오프셋은 0이다. 도 2 에서는, (주파수축 상) 위에서부터 첫 번째 RB에 CSI-RS가 매핑되었기 때문에 RB 오프셋은 0이 된다. 다른 예로, 세 번째 RB에서 CSI-RS가 매핑되고, 그 다음으로 여덟 번째 RB에서 CSI-RS가 매핑된다면, RB간 이격은 5, RB 오프셋은 2이 될 것이다.
도 2는 하나의 서브프레임(240)에서 전송되는 RB가 4개(200, 210, 220, 230)라고 가정한 예를 도시한 것이다. 첫 번째 RB(200)와 세 번째 RB(220)에는 CSI-RS(250, 260)가 매핑되어 있으나, 그 외의 두 번째 RB(210)와 네 번째 RB(230)에는 CSI-RS가 매핑되어 있지 않다. 즉, 도 2는 RB간 이격이 2이고, RB 오프셋은 0으로 CSI-RS가 매핑된 것을 예시한다.
RB간에 이격을 둠으로써 기존의 방법에 비해 상기에서 제안한 실시 예는 CSI-RS 전송으로 인한 오버헤드를 줄일 수 있다. 송신기는 시스템 최적화를 위해 RB간 이격과 RB 오프셋을 시간에 따라 변경하여 사용할 수 있다. 상기 RB간 이격과 RB 오프셋은 독립적으로(즉, 별개의 정보로) 전송될 수도 있고, 조합된 하나의 값으로 전송될 수도 있다.
표 1은 상기 RB간 이격과 RB 오프셋을 하나의 값(즉, DCSI - RS)으로 조합한 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000001
상기 도 2의 예는 RB간 이격이 2이며 RB 오프셋이 0이므로, DCSI - RS - 1 = 0에 의해 RB간 이격과 RB 오프셋을 조합한 결과(DCSI - RS)는 1이 된다. 또 다른 예로, RB간 이격이 4이고 RB 오프셋이 2라면, DCSI - RS - 6 = 2에 의해 RB간 이격과 RB 오프셋을 조합한 결과(DCSI - RS)는 8이 된다.
표 2는 RB간 이격을 사용하는 실시 예에 따라 상기 송신기가 CSI-RS 정보를 상기 수신기로 전송하는 메시지 구조의 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000002
상기 표2의 메시지에 의하면, 상기 송신기는 안테나 포트의 개수 16개 및 32개를 지원하는 위해, antennaPortsCount 가 자질 수 있는 값으로써 an16, an32가 추가될 수 있다. 또한, RB간 이격과 RB 오프셋의 조합한 결과(DCSI - RS)를 나타내는 D-CSI-RS도 추가될 수 있다.
송신기는 인접 셀과의 CSI-RS간 간섭을 줄이기 위해 특정 자원 위치(resource element 이하 'RE')에 아무런 신호를 전송하지 않을 수 있다. 상기 송신기는 RE에 아무런 신호가 없다는 정보를 ZP-CSI-RS(zero powered CSI-RS) 값으로 수신기에게 전송할 수 있다.
기존에는 각 RB에 매핑되는 CSI-RS가 동일하여, 송신기는 하나의 RB를 기준으로 생성된 16 bit 비트맵(bitmap)의 ZP-CSI-RS를 전송하였다. 그러나, 상기 이격을 사용하는 실시 예가 적용되는 경우, 인접한 송신기가 상기 송신기와 다른 이격을 적용했을 상황을 대비하여 ZP-CSI-RS 전송 규칙이 바뀌어야 한다.
예를 들어, 송신기#1은 1 RB 이격으로, 송신기#2는 2 RB 이격으로, 송신기#3은 3 RB 이격으로 CSI-RS를 전송하고 있다고 가정하자. 인접 송신기 간 CSI-RS 자원 사용 패턴이 다르므로, RB간 이격도 다르고 RB간 이격에 따라 CSI-RS가 전송되는 위치도 다를 수 있다.
임의의 송신기는 인접 송신기가 전송하는 CSI-RS 자원에 대해서만 ZP-CSI-RS를 적용할 필요가 있다. 상기 예에서는, 송신기#3의 CSI-RS 전송에 간섭을 주지 않기 위해, 상기 송신기#1과 송신기#2는 각각 1 RB 이격의 ZP-CSI-RS 정보 및 2 RB 이격의 ZP-CSI-RS 정보뿐만 아니라 3 RB 이격으로 적용된 ZP-CSI-RS 정보를 수신기에게 전송할 수 있으며, 이렇게 하는 것이 자원을 더 효율적으로 사용할 수 있게 한다.
즉, 상기 송신기#1과 연결된 수신기는 인접 송신기 중 최대 RB간 이격을 가진 송신기인 상기 송신기#3의 RB간 이격 수에 해당하는 수만큼의 ZP-CSI-RS 정보를 수신받게 된다. 본 예에서 상기 수신기는 3 RB 간격으로 적용되는 ZP-CSI-RS 정보 3개를 수신받게 된다.
따라서, 본 실시 예는 다양한 ZP-CSI-RS를 고려하여 수신기에게, 상기 수신기와 연결된 송신기에 적용될 RB 간격에 대한 ZP-CSI-RS 정보를 포함한 복수 개의 ZP-CSI-RS 정보를 전송하는 것을 제안한다.
표 3는 이격을 사용하는 실시 예에 따라 상기 송신기가 ZP-CSI-RS 정보를 상기 수신기로 전송하는 메시지 구조의 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000003
기존의 ZP-CSI-RS 비트맵은 그대로 사용이 가능하나, RB간 이격별로 독립적인 ZP-CSI-RS 비트맵(resourceConfigList)이 필요하다. 상기 메시지에서는 상기 RB간 이격별로 독립적인 ZP-CSI-RS 비트맵을 반영하기 위하여 csi-RS-ConfigZPId가 추가될 수 있다. 여기서, ZP-CSI-RS 비트맵은 ZP-CSI-RS에 매핑되는 자원에 대한 resource configuration 을 나타내는 정보이다.
이하 일부에서는, 시스템 최적화를 위해 RB간 이격 및 RB 오프셋을 시간에 따라 변경하여 사용하는 실시 예를 나타낸다.
도 3은 본 개시에 따른 일 실시 예로, CSI-RS 전송 위치를 시간에 따라 변경하며 사용한 것을 도시한 것이다.
도 3의 (a)는 시간(t)가 t0일 때, 서브프레임에서 송신기가 수신기로 보내는 RB의 일부를 나타낸 것이다. t= t0에서 RB간 이격은 2이고, RB 오프셋은 0이다. 즉, RB간 이격 값 만큼의 연속적인 RB들(300, 302) 중에서 CSI-RS(304)가 매핑되는 RB는 0 번째 RB(300)이다.
도 3의 (b)는 시간(t)가 t1일 때, 서브프레임에서 상기 송신기가 상기 수신기로 보내는 RB의 일부를 나타낸 것이다. t= t1에서는 RB간 이격은 2이고, RB 오프셋은 1이다. 즉, RB간 이격 값 만큼의 연속적인 RB들(310, 312) 중에서 CSI-RS(314)가 매핑되는 RB는 1 번째 RB(312)이다.
도 3의 (a) 및 도 3의 (b)는 상기 송신기가 시스템의 최적화를 위해 RB 오프셋의 위치를 시간에 따라 변경하며 사용하는 경우를 예시하고 있다. 상기 도 3은 RB 오프셋이 변경된 실시 예를 도시하고 있으나, 상기 송신기는 시간에 따라 RB간 이격을 변경하여 사용할 수도 있을 것이다. 상기 실시 예에 따르면, RB 오프셋을 변경시킴으로 인해 채널 측정의 정확도를 향상시킬 수 있으며, 변화하는 채널 정보를 기반으로 사용자의 채널 상황을 간접적으로 측정할 수 있다는 장점이 있다.
도 4는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 이격을 적용하는 실시 예를 이용하여 인접 셀간 CSI-RS 간섭을 조정한 것을 도시한 것이다.
도 4의 (a)는 셀1(406)에서, 송신기가 수신기로 보내는 RB의 일부를 나타낸 것이며, 도 4의 (b)는 상기 셀1(406)의 인접 셀인 셀2(416)에서, 상기 송신기가 상기 수신기로 보내는 RB의 일부를 나타낸 것이다.
상기 셀1(406)에서 RB에 CSI-RS를 매핑하는 방법은 RB간 이격이 2이고, RB 오프셋은 0이다. 즉, RB간 이격 값 만큼의 연속적인 RB들(400, 402) 중에서 CSI-RS(404)가 매핑되는 RB는 0 번째 RB(400)이다.
상기 셀2(416)에서는 RB에 CSI-RS를 매핑하는 방법으로, 인접 셀인 상기 셀1(406)의 CSI-RS와 직교성을 유지하기 위해, RB간 이격이 2로 (상기 셀1과 동일하게) 하고, RB 오프셋만 1로 변경하여 설정한다. 즉, RB간 이격 값 만큼의 연속적인 RB들(410, 412) 중에서 CSI-RS(414)가 매핑되는 RB는 1 번째 RB(412)이다.
상기 실시 예는 기존 방법에 비하여 CSI-RS 매핑에 더 많은 유연성(flexibility)을 제공할 수 있으며, CoMP(Coordinated Multi Point) 셋 내의 전송 포인트들(예를 들어, 기지국 또는 RRH(Radio Remote Head)) 간에 동일한 오버헤드의 적용이 필요할 수 있다.
도 5는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 인접 RB간 묶음에 CSI-RS를 매핑하는 방법을 도시한 것이다.
기지국은 안테나 포트를 64개 가지고, CSI-RS도 64개 전송해야 한다고 가정할 때, 모든 RB에 상기 64개의 CSI-RS를 매핑하는 것은 시스템의 오버헤드를 증가시킨다. 따라서, 본 실시 예에서는 인접 RB 수 개를 하나로 묶어, 상기 수 개의 인접 RB에 걸쳐 CSI-RS를 매핑하는 방법을 제안한다. 본 실시예에서 기지국은 전송하고자 하는 CSI-RS 전부를 하나의 RB에 매핑하지 않고 인접하는 수 개의 RB에 CSI-RS를 나누어서 매핑한다. 즉, 상기 기지국은 RB 묶음을 구성하는 수 개의 RB(500, 510, 520, 및 530) 각각에 서로 다른 CSI-RS의 서브셋(540, 550, 560 및 570)을 매핑한다. 본 개시에서 RB 묶음(RB bundle)이란, CSI-RS 셋을 모두 매핑하는데 사용되는 연속적 RB 들의 그룹 또는 동일하지 않은 CSI-RS 서브셋이 매핑되는 연속적 RB들의 그룹을 의미한다.'RB 묶음 크기(size)' 내지 'RB 묶음 간격'은 상기 그룹으로 묶여지는 RB의 개수를 의미한다.
도 5에서 전체 CSI-RS는 64개이며, RB 묶음 크기는 4이고, 각각의 RB당 매핑된 CSI-RS는 64/4=16개이다.
송신기는 시스템 최적화를 위해 RB 묶음 크기 및 각 RB당 매핑할 CSI-RS의 개수 중 적어도 하나를 조절할 수 있다. 따라서, 상기 송신기는 수신기에게 상기 RB 묶음 크기 및 각 RB당 매핑할 CSI-RS의 개수 중 적어도 하나를 명시적으로 제공하여야 한다. 선택적으로, 상기 송신기는 매핑된 CSI-RS의 위치도 상기 수신기에게 제공할 수 있다.
표 4는 RB 묶음을 사용하는 실시 예에 따라 상기 송신기가 CSI-RS 정보를 상기 수신기로 전송하는 메시지 구조의 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000004
상기 메시지에 의할 때, 상기 송신기는 안테나 포트의 수가 16개, 32개 및 64개를 지원하는 경우로, antennaPortsCount에 an16, an32 및 an64가 추가될 수 있다. 또한, RB 묶음 크기를 나타내는 RBBundingConfig과 각 RB당 매핑할 안테나 포트 개수(즉, CSI-RS 개수)를 나타내는 antennaPortCountPerRB가 추가될 수 있다. 상기 메시지에 의하면 RB 묶음 크기로 1, 2, 3, 6을 지원할 수 있으며, 각 RB당 매핑될 수 있는 안테나 포트 개수는 1, 2, 4, 8을 지원할 수 있다.
상기 실시 예에서, 송신기가 RE에 아무런 신호가 없다는 정보인 ZP-CSI-RS(zero powered CSI-RS)를 전송하는 방법은 RB 묶음 별로 ZP-CSI-RS 의 resource configuration 을 위한 비트맵을 전송하는 것이다. 따라서, RB 묶음 크기에 따라 ZP-CSI-RS의 resource configuration 을 위한 비트맵 크기도 증가할 수 있다.
표 5는 RB 묶음을 사용하는 실시 예에 따라 상기 송신기가 ZP-CSI-RS 정보를 상기 수신기로 전송하는 메시지 구조의 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000005
상기 메시지에는 RB 묶음 크기를 나타내는 RBBundleConfig 및 ZP-CSI-RS 비트맵을 나타내는 resourceConfigList가 추가될 수 있다. 상기 실시 예에 따라 상기 ZP-CSI-RS 비트맵은 기존의 1 RB에 해당하는 크기(16 비트)에 상기 RB 묶음 크기만큼 곱해진 크기의 비트맵이 될 수 있다.
상기 이격을 사용하는 실시예 및 RB 묶음을 사용하는 실시예들에서 RB간 이격과 RB 묶음 크기를 결정함에 있어 이하의 내용을 추가로 고려할 수 있다.
송신기(예를 들어, 기지국)가 RB에 CSI-RS를 매핑해 수신기(예를 들어, 단말)로 전송하면, 상기 CSI-RS를 수신한 상기 수신기는 채널을 추정하여, 상기 추정한 채널에 대한 정보를 생성해 상기 송신기에 피드백하는 절차를 수행할 수 있다. 상기 수신기가 상기 추정한 채널 정보를 생성하여 상기 송신기로 전송하는 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 상기 추정한 채널 정보를 생성하는 과정에서 전체 RB에 대한 채널 정보를 하나의 정보로 생성해 전송하는 와이드밴드 피드백(wideband feedback)과 전체 RB를 복수 개의 서브밴드(subband)로 구분하여 서브밴드마다 채널 정보를 하나씩 생성해 전송하는 서브밴드 피드백(subband feedback)이 그것이다.
서브밴드 피드백을 하는 시스템에서 수신기는, 서브밴드에 대해 채널 정보를 송신기에게 피드백시, RB 묶음 크기 또는 RB간 이격을 서브밴드를 구성하는 RB 개수(이하, '서브밴드 크기'라 함)의 약수 중 하나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 10MHz 주파수 대역폭(Bandwidth)을 사용하는 LTE 시스템은 총 50개의 RB로 전체 주파수 대역폭을 구성할 수 있다. 표 6에 따르면, LTE 시스템이 서브밴드 피드백을 하는 경우, 서브밴드 크기는 6 RB가 된다. 따라서, 본 실시 예에 따르면, RB 묶음 크기 또는 RB간 이격은 6의 약수인, 1, 2, 3, 6 중 1개를 선택하는 제약 조건을 갖는 시스템이 될 수 있다. 시스템의 주파수 대역폭이 변경됨에 따라 서브밴드의 크기(즉, 서브밴드에 속하는 RB 개수), RB 묶음 크기 및 RB간 이격이 변경될 수 있으므로, 상기 제약 조건도 변경될 수 있다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000006
도 6는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 하나의 RB에 매핑될 CSI-RS 개수가 고정된 방법을 도시한 것이다.
도 6은, 예로, 하나의 RB에 전송할 수 있는 CSI-RS의 개수는 현재 사양을 그대로 유지하는 8개이고, 전송하여야 할 CSI-RS가 16개라고 가정하여, 상기 CSI-RS를 RB에 매핑한 것을 도시한 것이다. 즉, 하나의 RB에 8개의 CSI-RS가 매핑될 수 있기 때문에, 16개의 CSI-RS(620, 630)를 매핑하기 위해서는 총 2개의 RB(600, 610)가 필요하다.
본 실시 예는 도 5에서 개시한 실시 예와 유사하나, 시스템 설계 차원에서 하나의 RB당 매핑할 CSI-RS의 개수를 고정하였기 때문에, 각 RB당 매핑할 CSI-RS의 개수를 수신기로 전송하지 않아도 된다.
표 7는 RB 묶음을 사용하고 하나의 RB에 고정 개수의 CSI-RS를 매핑하는 실시 예에 따라 상기 송신기가 CSI-RS 정보를 상기 수신기로 전송하는 메시지 구조의 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000007
본 실시예의 시스템에서는 송신기가 하나의 RB에 전송하여야 할 CSI-RS 개수가 정해져 있다. 송신기는 전송하여야 할 전체 CSI-RS 개수(antennaPortsCount)를 전송하고, 수신기는 전체 CSI-RS 개수를 하나의 RB에 매핑된 CSI-RS 개수로 나눔으로써 전체 CSI-RS를 수신하는데 필요한 RB의 개수를 알 수 있다. 상기 메시지에 의하면, 상기 송신기는 안테나 포트의 개수가 16개, 32개 및 64개를 지원하는 경우로, antennaPortsCount에 an16, an32 및 an64가 추가될 수 있다.
본 실시 예에서는 모든 RB에 일정한 개수의 CSI-RS를 매핑하기 때문에 송신기가 ZP-CSI-RS 정보를 수신기에게 전송하는 메시지에는 새로운 정보 요소가 포함되지 않는다. 즉, ZP-CSI-RS 정보는 ZP-CSI-RS 식별자, resource configuration 및 subframe configuration 만으로 표현될 수 있다.
도 7는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 복수의 CSI 프로세서를 사용하여 다른 서브프레임에 서로 다른 CSI-RS 매핑을 적용한 방법을 도시한 것이다.
예를 들어, 제1 CSI 프로세서는 수평(horizontal) 방향의 안테나를 처리하는 프로세서이며, RB(700)은 상기 제1 CSI 프로세서에 의해 처리되는 RB들 중 일부를 나타낸 것이다. 상기 제1 CSI 프로세서는 RB간 이격은 2(710, FH -CSI- RS)이고, RB 오프셋은 0으로 하여 CSI-RS를 RB에 매핑할 수 있다(720). 제2 CSI 프로세서는 수직(vertical) 방향의 안테나를 처리하는 프로세서이며, RB(730)은 상기 제2 CSI 프로세서에 의해 처리되는 RB들 중 일부를 나타낸 것이다. 상기 제2 CSI 프로세서는 RB간 이격은 3(740, FV -CSI- RS)이고, RB 오프셋은 0으로 하여 CSI-RS를 RB에 매핑할 수 있다(750). 도 7은 서로 다른 서브프레임에 서로 다른 RB 매핑 기법을 적용한 것을 도시하고 있으나, 하나의 서브프레임 내에서도 2 이상의 RB 매핑 기법 적용이 가능할 것이다.
본 실시 예는 기존의 매핑 방법과 본 개시에 의해 제안하는 여러 실시 예들을 동시에 적용하는 방법으로도 사용될 수 있다. 구체적으로, 제1 CSI 프로세서는 이격 또는 RB 묶음을 사용하지 않는 매핑 방법을 사용하고, 제2 CSI 프로세서는 본 개시에 의해 제안하는 여러 실시 예 중 하나의 매핑 방법을 사용하는 것이 가능하다.
또한, 본 실시 예에서는 상기 제1, 제2 CSI 프로세서는 RB간 이격만을 달리하는 매핑 방법을 사용했으나, 프리코딩(precoding) 활용성에 따라 RB간 이격(RB 오프셋) 및 RB 묶음 크기를 달리하는 매핑 방법을 사용할 수 있다. 더 나아가, 일부의 CSI 프로세서는 RB간 이격 및 RB 오프셋을 이용하는 매핑 방법을 사용할 수 있으며, 다른 CSI 프로세서는 RB 묶음을 이용하는 매핑 방법을 사용할 수도 있다.
도 8은 본 개시에 따른 일 실시 예로, 동일 서브프레임 내에서 상기 실시 예들을 적용하여 서로 다른 CSI-RS 매핑을 적용한 방법을 도시한 것이다.
상기 도 7에서는 서로 다른 서브프레임에 대해 CSI-RS 매핑하는 기법을 달리하였으나, 상기 도 8에서는 동일 서브프레임 내에서도 서로 다른 매핑 기법이 적용될 수 있다.
예를 들어, CSI-RS(800, 820)은 H-CSI-RS(horizontal CSI-RS)가 될 수 있으며, CSI-RS(810, 830)은 V-CSI-RS(vertical CSI-RS)가 될 수 있다. 상기 H-CSI-RS를 RB에 매핑하는 방법은 RB간 이격은 2이고, RB 오프셋은 0인 방법이다. 상기 V-CSI-RS를 RB에 매핑하는 방법은 RB간 이격은 2이고, RB 오프셋은 1인 방법이다. 송신기는 크로네커 곱(Kronecker product)를 활용하여 채널을 생성하면 동일 서브프레임에서 상기 H-CSI-RS와 V-CSI-RS를 전송할 수 있다. 또 다른 예로 CSI-RS(800, 820)은 제1 기지국의 CSI-RS가 될 수 있으며, CSI-RS(810, 830)은 제2 기지국의 CSI-RS가 될 수 있다. 즉, 서로 다른 기지국도 동일 서브프레임 내에서 CSI-RS를 RB에 매핑하여 전송이 가능하다.
상기 실시 예들은 CSI-RS뿐만 아니라 CSI-IM(channel state information interference measurement)에도 동일하게 적용될 수 있을 것이다.
3GPP의 Release 12는 하나의 송신기가 RB에 매핑할 수 있는 CSI-RS는 최대 8개, CSI-IM은 최대 4개로 정해두고 있다. 시스템의 오버헤드를 줄이기 위해, 또, 시스템의 오버헤드를 늘리지 않으면서 CSI-IM의 개수를 증가시키기 위해 상기 실시 예들을 CSI-IM에도 적용할 수 있을 것이다.
이하의 설명은 CSI-IM 환경 설정에 반영될 수 있는 관련된 변수들 중 일 예에 대한 설명이다.
구체적으로, 표 8는 상기 RB간 이격과 RB 오프셋을 하나의 값(DCSI - IM)으로 조합한 예로 결과 값은 표 1의 CSI-RS용 결과 값과 동일하다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000008
표 9는 RB간 이격을 두고 RB에 CSI-RS를 매핑하는 방법을 CSI-IM에 적용한 경우에 있어, 상기 송신기가 상기 수신기로 전송하는 메시지 구조의 일 예이다.
Figure PCTKR2015009587-appb-T000009
표 2와 비교해 볼 때, 표 9는 D-CSI-RS을 대신해 D-CSI-IM가 RB간 이격과 RB 오프셋을 조합한 결과를 나타냄을 알 수 있다.
도 9는 본 개시에 따른 일 실시 예로, 동일 서브프레임내에 CSI-RS와 CSI-IM을 RB에 매핑시 상기 실시 예들을 적용한 방법을 도시한 것이다.
예를 들어, RE들의 그룹(900, 920)은 CSI-RS가 될 수 있으며, 또 다른 RE 들의 그룹(910, 930)은 CSI-IM이 될 수 있다. 상기 CSI-RS를 RB에 매핑하는 방법은 RB간 이격은 2, RB 오프셋은 0이며, 상기 CSI-IM을 RB에 매핑하는 방법은 RB간 이격은 2, RB 오프셋은 1로 적용할 수 있다.
도 10은 본 개시에 따른 실시 예들을 적용시, 기지국 및 단말의 순서 흐름을 도시한 것이다.
기지국(1000)은 인접 기지국과의 간섭 제어를 고려한 CSI-RS를 RB에 매핑한다(1004단계). 즉, 상기 인접 기지국의 CSI-RS가 매핑된 RB와 동일한 위치를 제외하고 상기 기지국(1000)은 CSI-RS를 RB에 매핑한다. 또한, 본 개시에서 설명한 다양한 RB 매핑 방법을 적용할 수 있을 것이다.
상기 기지국(1000)은 CSI-RS 매핑 정보를 포함한 신호(signal)를 단말(1002)에게 전달한다(1006단계).
상기 기지국(1000)은 상기 RB에 매핑한 CSI-RS를 상기 단말(1002)에게 전송한다(1008단계).
상기 단말(1002)은 CSI-RS 매핑에 따른 채널 추정을 한다(1010단계).
상기 단말(1002)은 채널 추정 결과를 기반으로 한 RI(rank indication), PMI(precoder matrix indication) 및 CQI(channel quality indication) 중 적어도 하나를 상기 기지국(1000)으로 피드백한다(1012단계).
도 11은 본 개시에 따른 송신 장치의 구성을 도시한 것이다.
본 개시의 송신 장치(1100)는 CSI-RS를 RB에 매핑해 송신하는 장치로써, 본 개시에서 설명된 송신기의 방법(또는 동작)을 수행하는 장치이며, 예를 들어, 셀룰러 시스템의 기지국 장치, eNB 장치 등이 될 수 있다.
상기 송신 장치(1100)는 수신 장치와 신호를 송수신하는 송수신부(1102) 및 상기 송수신부(1102)를 제어하는 제어부(1104)를 포함할 수 있다.
상기 제어부(1104)는 본 개시에서 송신기의 실시 예에 해당하는 모든 동작을 수행하는 것으로 이해될 수 있다.
한편, 도 11은 상기 송수신부(1102)와 상기 제어부(1104)을 별도의 구성부로 도시하였으나, 상기 송수신부(1102) 및 상기 제어부(1104)는 하나의 구성부로 구현될 수도 있다.
도 12는 본 개시에 따른 수신 장치의 구성을 예시하는 도면이다.
본 개시의 수신 장치(1200)는 RB에 매핑되는 CSI-RS를 수신하는 장치로써, 본 개시에서 설명된 수신기의 방법(또는 동작)을 수행하는 장치이며, 예를 들어, 셀룰러 시스템의 사용자 단말(UE) 장치 등이 될 수 있다.
상기 수신 장치(1200)는 송신 장치와 신호를 송수신하는 송수신부(1202) 및 상기 송수신부(1202)를 제어하는 제어부(1204)를 포함할 수 있다.
상기 제어부(1204)는 본 개시에서 수신기의 실시 예에 해당하는 모든 동작을 수행하는 것으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 이격이 사용되는 실시예를 통해 RS를 수신하는 경우에, 상기 제어부(1204)는 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 메시지를 수신할 수 있다. 상기 제어부(1204)는 상기 메시지에 의해 지시되는 상기 이격 및 상기 RB 오프셋을 이용하여 상기 RS를 수신하고, 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행할 수 있다. 이때, 상기 제어부(1204)는, 임의의 서브프레임에서 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 가 포함되도록 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 수신할 수 있다. 상기 제어부(1204)는 상기 채널 추정의 결과를 송신기에게 피드백할 수 있다.
예를 들어, RB 번들링이 사용되는 실시예를 통해 RS를 수신하는 경우에, 상기 제어부(1204)는 RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 메시지를 수신할 수 있다. 상기 제어부(1204)는 상기 메시지에 의해 지시되는 상기 최대 안테나 포트의 개수를 이용하여 상기 RS를 수신하고, 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행할 수 있다. 이때, 상기 제어부(1204)는, 상기 RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들이 임의의 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑되는 전송 자원을 통해 상기 RS를 수신할 수 있다. 상기 제어부(1204)는 상기 채널 추정의 결과를 송신기로 피드백할 수 있다.
한편, 도 12은 상기 송수신부(1202)와 상기 제어부(1204)을 별도의 구성부로 도시하였으나, 상기 송수신부(1202) 및 상기 제어부(1204)는 하나의 구성부로 구현될 수도 있다.
앞서 설명한 동작들은 해당 프로그램 코드를 저장한 메모리 장치를 통신 시스템의 송신기(기지국), 또는 수신기(단말 장치) 내의 임의의 구성부에 구비함으로써 실현될 수 있다. 즉, 송신기 또는 수신기의 제어부는 메모리 장치 내에 저장된 프로그램 코드를 프로세서 혹은 CPU(Central Processing Unit)에 의해 읽어내어 실행함으로써 앞서 설명한 동작들을 실행할 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 송신기 또는 수신기의 다양한 구성부들과, 모듈(module)등은 하드웨어(hardware) 회로, 일 예로 상보성 금속 산화막 반도체(complementary metal oxide semiconductor) 기반 논리 회로와, 펌웨어(firmware)와, 소프트웨어(software) 및/혹은 하드웨어와 펌웨어 및/혹은 머신 판독 가능 매체에 삽입된 소프트웨어의 조합과 같은 하드웨어 회로를 사용하여 동작될 수도 있다. 일 예로, 다양한 전기 구조 및 방법들은 트랜지스터(transistor)들과, 논리 게이트(logic gate)들과, 주문형 반도체와 같은 전기 회로들을 사용하여 실시될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (35)

  1. 무선 통신 시스템에서 기준 신호(reference signal, RS)를 전송하는 방법에 있어서,
    제1 서브프레임에서 RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하는 동작;
    상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및
    상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 하나의 값으로 상기 이격 및 RB 오프셋을 지시함을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 RS는 CSI-RS(channel state information-RS)임을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    ZP-CSI-RS(zero power-CSI-RS)를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하는 동작을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    제2 서브프레임에서 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 상기 전송 자원을 구성하는 동작을 더 포함하되,
    상기 제1 서브프레임에서의 상기 RS를 매핑하지 않는 RB의 개수와 상기 제2 서브프레임에서의 상기 RS를 매핑하지 않는 RB의 개수는 상이함을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    제2 서브프레임에서 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 상기 전송 자원을 구성하는 동작을 더 포함하되,
    상기 제1 서브프레임에서의 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치와 상기 제2 서브프레임에서의 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치는 상이함을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항 또는 제6항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임의 전송 자원을 구성하는 동작은 기지국 송신기에서 수행되고, 상기 제2 서버프레임의 전송 자원을 구성하는 동작은 상기 기지국에 인접하는 타 기지국 송신기에서 수행됨을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 이격의 값은, 수신기의 채널 정보 피드백 단위인 서브밴드의 크기의 약수 중 하나임을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임에서 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이에 CSI-IM(CSI-interference measurement)을 매핑하는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 상기 전송 자원을 구성하는 동작; 및
    제2 서브프레임에서 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이에 CSI-IM을 매핑하는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 상기 전송 자원을 구성하는 동작 중 어느 하나를 더 포함하고,
    상기 제1 서브프레임 또는 상기 제2 서브프레임에서 상기 CSI-IM를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 CSI-IM를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 CSI-IM 오프셋을 지시하는 제3 메시지를 전송하는 동작을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 기준신호(reference signal, RS)를 전송하는 방법에 있어서,
    RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 전송 자원을 구성하는 동작;
    상기 RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및
    상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 메시지는, 상기 RS의 셋을 구성하는 서로 다른 RS 서브셋들을 매핑하는데 필요한 상기 연속하는 RB들의 개수인 RB 묶음 크기 및 상기 RB 당 매핑할 RS의 개수 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 RB 묶음 크기는 수신기의 채널 정보 피드백 단위인 서브밴드의 크기의 약수 중 하나임을 특징으로 하는 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 RS는 CSI-RS(channel state information-RS)임을 특징으로 하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 RS의 셋을 구성하는 서로 다른 RS 서브셋들을 매핑하는데 필요한 상기 연속하는 RB들의 개수인 RB 묶음 크기 및 ZP-CSI-RS(zero power-CSI-RS)를 매핑하는 RE(resource element)들의 위치를 나타내는 비트맵 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하는 동작을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제2 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 상기 전송 자원을 구성하는 동작을 더 포함하되,
    상기 서로 다른 RS 서브셋들을 매핑하는데 필요한 상기 연속하는 RB들의 개수인 RB 묶음 크기는 상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임에서 상이함을 특징으로 하는 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임의 전송 자원을 구성하는 동작은 기지국 송신기에서 수행되고, 상기 제2 서버프레임의 전송 자원을 구성하는 동작은 상기 기지국에 인접하는 타 기지국 송신기에서 수행됨을 특징으로 하는 방법.
  17. 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 장치에 있어서,
    제1 서브프레임에서 RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하고, 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하도록 제어하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어에 의해 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 전송하는 송수신부를 포함하는 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    제2항 내지 제9항 중 어느 한 항의 방법을 수행함을 특징으로 하는 장치.
  19. 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 전송하는 장치에 있어서,
    RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 전송 자원을 구성하고, 상기 RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 RS를 전송하도록 제어하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어에 의해 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 전송하는 송수신부를 포함하는 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    제11항 내지 제16항 중 어느 한 항의 방법을 수행함을 특징으로 하는 장치.
  21. 무선 통신 시스템에서 CSI-IM(channel state information interference measurement)를 전송하는 방법에 있어서,
    제1 서브프레임에서 CSI-IM 를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이에 상기 CSI-IM 를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 를 포함시켜 전송 자원을 구성하는 동작;
    상기 CSI-IM 를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및
    상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 CSI-IM 를 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  22. 무선 통신 시스템에서 CSI-IM(channel state information interference measurement)를 전송하는 방법에 있어서,
    CSI-IM(channel state information interference measurement)의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들을 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑하여 전송 자원을 구성하는 동작;
    상기 CSI-IM의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 동작; 및
    상기 구성된 전송 자원을 통해 상기 CSI-IM를 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  23. 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 방법에 있어서,
    RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 수신하는 동작;
    상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 이격 및 상기 RB 오프셋을 이용하여 상기 RS를 수신하는 동작;
    상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하는 동작; 및
    상기 채널 추정의 결과를 피드백하는 동작을 포함하는 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 RS는, 제1 서브프레임에서 상기 RS를 매핑하는 2 개의 RB들 사이에 상기 RS를 매핑하지 않는 적어도 하나의 RB 가 포함되도록 구성된 전송 자원을 통해 수신됨을 특징으로 하는 방법.
  25. 제23항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 하나의 값으로 상기 이격 및 RB 오프셋을 지시함을 특징으로 하는 방법.
  26. 제23항에 있어서,
    상기 RS는 CSI-RS(channel state information-RS)임을 특징으로 하는 방법.
  27. 제26항에 있어서,
    ZP-CSI-RS(zero power-CSI-RS)를 매핑하는 2 개의 RB들 사이의 이격 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 동작을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  28. 제26항에 있어서,
    상기 이격의 값은, 상기 채널 추정의 결과를 피드백하는 단위인 서브밴드의 크기의 약수 중 하나임을 특징으로 하는 방법.
  29. 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 방법에 있어서,
    RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 동작;
    상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 최대 안테나 포트의 개수를 이용하여 상기 RS를 수신하는 동작;
    상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하는 동작; 및
    상기 채널 추정의 결과를 피드백하는 동작을 포함하되,
    상기 RS는, 상기 RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들이 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑되는 전송 자원을 통해 수신됨을 특징으로 하는 방법.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 제1 메시지는, 상기 RS의 셋을 구성하는 서로 다른 RS 서브셋들을 매핑하는데 필요한 상기 연속하는 RB들의 개수인 RB 묶음 크기 및 상기 RB 당 매핑할 RS의 개수 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  31. 제29항에 있어서,
    상기 RB 묶음 크기는 상기 채널 추정 결과의 피드백 단위인 서브밴드의 크기의 약수 중 하나임을 특징으로 하는 방법.
  32. 제29항에 있어서,
    상기 RS는 CSI-RS(channel state information-RS)임을 특징으로 하는 방법.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 RS의 셋을 구성하는 서로 다른 RS 서브셋들을 매핑하는데 필요한 상기 연속하는 RB들의 개수인 RB 묶음 크기 및 ZP-CSI-RS(zero power-CSI-RS)를 매핑하는 RE(resource element)들의 위치를 나타내는 비트맵 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 동작을 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
  34. 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 장치에 있어서,
    RS를 매핑하는 2 개의 RB(resource block)들 사이의 이격 및 상기 RS를 매핑하는 RB들의 위치를 나타내는 RB 오프셋을 지시하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 이격 및 상기 RB 오프셋을 이용하여 상기 RS를 수신하고, 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하고, 상기 채널 추정의 결과를 피드백하도록 제어하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어에 의해 상기 제1 메시지 및 상기 RS를 수신하고, 상기 피드백을 수행하는 송수신부를 포함하는 장치.
  35. 무선 통신 시스템에서 RS(reference signal)를 이용하여 채널 추정 결과를 피드백하는 장치에 있어서,
    RS의 전송에 사용되는 최대 안테나 포트의 개수를 포함하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지에 의해 지시되는 상기 최대 안테나 포트의 개수를 이용하여 상기 RS를 수신하고, 상기 수신된 RS를 이용하여 채널 추정을 수행하고, 상기 채널 추정의 결과를 피드백하도록 제어하는 제어부; 및
    상기 제1 메시지 및 상기 RS를 수신하고 상기 피드백을 수행하는 송수신부를 포함하되,
    상기 RS는, 상기 RS의 셋을 구성하는 적어도 2 개의 서로 다른 RS 서브셋들이 제1 서브프레임에서 적어도 2 개의 연속하는 RB(resource block)들에 각각 매핑되는 전송 자원을 통해 수신됨을 특징으로 하는 장치.
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