WO2016105121A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2016105121A1
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aperiodic csi
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이현호
양석철
이승민
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    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for reporting channel status in a wireless communication system.
  • a node is a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal with a user device having one or more antennas.
  • a communication system having a high density of nodes can provide higher performance communication services to user equipment by cooperation between nodes.
  • This multi-node cooperative communication method in which a plurality of nodes communicate with a user equipment using the same time-frequency resources, is more efficient than a conventional communication method in which each node operates as an independent base station and communicates with the user equipment without mutual cooperation. It has much better performance in data throughput.
  • each node cooperates using a plurality of nodes, acting as base stations or access points, antennas, antenna groups, radio remote headers (RRHs), radio remote units (RRUs). Perform communication.
  • the plurality of nodes are typically located more than a certain distance apart.
  • the plurality of nodes may be managed by one or more base stations or base station controllers that control the operation of each node or schedule data to be transmitted / received through each node.
  • Each node is connected to a base station or base station controller that manages the node through a cable or dedicated line.
  • Such a multi-node system can be viewed as a kind of multiple input multiple output (MIMO) system in that distributed nodes can simultaneously communicate with a single or multiple user devices by transmitting and receiving different streams.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the multi-node system transmits signals using nodes distributed in various locations, the transmission area that each antenna should cover is reduced as compared to the antennas provided in the existing centralized antenna system. Therefore, compared to the existing system implementing the MIMO technology in the centralized antenna system, in the multi-node system, the transmission power required for each antenna to transmit a signal can be reduced.
  • the transmission distance between the antenna and the user equipment is shortened, path loss is reduced, and high-speed data transmission is possible.
  • the transmission capacity and power efficiency of the cellular system can be increased, and communication performance of relatively uniform quality can be satisfied regardless of the position of the user equipment in the cell.
  • the base station (s) or base station controller (s) connected to the plurality of nodes cooperate with data transmission / reception, signal loss occurring in the transmission process is reduced.
  • the correlation (correlation) and interference between the antennas are reduced. Therefore, according to the multi-node cooperative communication scheme, a high signal to interference-plus-noise ratio (SINR) can be obtained.
  • SINR signal to interference-plus-noise ratio
  • the multi-node system is designed to reduce the cost of base station expansion and backhaul network maintenance in the next generation mobile communication system, and to increase service coverage and channel capacity and SINR. In parallel with or in place of a centralized antenna system, it is emerging as a new foundation for cellular communication.
  • the present invention proposes a scheme for channel state reporting in a wireless communication system and an operation related thereto.
  • the method includes a terminal performance including information on the calculation capability of the maximum aperiodic channel state information (CSI) Transmitting information to the base station, receiving the aperiodic CSI report request from the base station, and calculating the aperiodic CSI corresponding to the aperiodic CSI report request based on the calculation or reporting capability of the maximum aperiodic CSI. And transmitting to the base station, and the information on the calculation or reporting capability of the maximum aperiodic CSI may include the number of CSI processes (N, N is an integer of 1 or more) that the UE can simultaneously calculate.
  • N is an integer of 1 or more
  • the method may include updating aperiodic CSI for N CSI processes. have.
  • the method may be configured for non-CSI processes that are active or have a valid reference resource present.
  • the method may include calculating and transmitting a periodic CSI.
  • the valid reference resource may include a downlink subframe defined as a CSI reference resource.
  • the valid reference resource may be a downlink subframe belonging to a reserved resource period (RRP) period for an unlicensed band, a downlink subframe belonging to an RRP period, and a reference siganl is transmitted, or a reference It may include a downlink subframe in which a signal is transmitted.
  • RRP reserved resource period
  • the method applies to the higher priority N CSI processes assigned to each CSI process.
  • the method may include calculating and transmitting the aperiodic CSI.
  • the transmission of the periodic CSI is required in the subframe in which the aperiodic CSI is transmitted, the transmission of the CSI for the measurement CSI process of the same periodic CSI as the measurement CSI process of the aperiodic CSI is dropped. And some periodic CSIs selected according to priority among CSIs for the CSI process to be measured of the periodic CSI that are not the same as the CSI process to be measured of the aperiodic CSI are transmitted in the subframe multiplexed with the aperiodic CSI. The rest can be dropped.
  • the priority may include a priority assigned to each CSI process to be measured of the periodic CSI.
  • the priority may include a priority assigned to a reporting mode associated with each of the CSI processes to be measured of the periodic CSI.
  • the maximum number of CSI processes can be the total number of CSI processes that can be set on all cells that can be set for the terminal.
  • a terminal configured to report an aperiodic channel state in a wireless communication system includes a radio frequency (RF) unit and a processor configured to control the RF unit,
  • the processor transmits terminal performance information including information on the computation capability of maximum aperiodic channel state information (CSI) to a base station, receives an aperiodic CSI report request from the base station, and the maximum aperiodic ratio.
  • CSI channel state information
  • the aperiodic CSI corresponding to the aperiodic CSI report request is calculated and transmitted to the base station, the information on the calculation capability of the maximum aperiodic CSI can be calculated by the terminal at the same N, where N is an integer greater than or equal to one.
  • the processor may be configured to update the aperiodic CSI for N CSI processes.
  • the processor is in an active state or has no ratio for CSI processes with a valid reference resource present. It may be configured to calculate and transmit a periodic CSI.
  • the valid reference resource may include a downlink subframe defined as a CSI reference resource.
  • the valid reference resource may be a downlink subframe belonging to a reserved resource period (RRP) period for an unlicensed band, a downlink subframe belonging to an RRP period, and a reference siganl is transmitted, or a reference It may include a downlink subframe in which a signal is transmitted.
  • RRP reserved resource period
  • the processor assigns to the high priority N CSI processes assigned to each CSI process. It may be configured to calculate and transmit an aperiodic CSI for.
  • the transmission of the periodic CSI is required in the subframe in which the aperiodic CSI is transmitted, the transmission of the CSI for the measurement CSI process of the same periodic CSI as the measurement CSI process of the aperiodic CSI is dropped. And some periodic CSIs selected according to priority among CSIs for the CSI process to be measured of the periodic CSI that are not the same as the CSI process to be measured of the aperiodic CSI are transmitted in the subframe multiplexed with the aperiodic CSI. The rest can be dropped.
  • the priority may include a priority assigned to each CSI process to be measured of the periodic CSI.
  • the priority may include a priority assigned to a reporting mode associated with each of the CSI processes to be measured of the periodic CSI.
  • the maximum number of CSI processes can be the total number of CSI processes that can be set on all cells that can be set for the terminal.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 5 illustrates a system in which component carriers in a licensed band and component carriers in an unlicensed band are merged.
  • FIG 6 illustrates an operation in accordance with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows a block diagram of an apparatus for implementing an embodiment (s) of the present invention.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices which transmit and receive user data and / or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this.
  • the UE may be a terminal equipment (MS), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), or a wireless modem. It may be called a modem, a handheld device, or the like.
  • a BS generally refers to a fixed station communicating with the UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
  • BS includes Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, Processing Server (PS), Transmission Point (TP) May be called in other terms.
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • PS Processing Server
  • TP Transmission Point
  • BS is collectively referred to as eNB.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a user equipment.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their name.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, and the like.
  • the node may not be an eNB.
  • it may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU).
  • RRHs, RRUs, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • RRH or RRU, RRH / RRU is generally connected to an eNB by a dedicated line such as an optical cable
  • RRH / RRU and eNB are generally compared to cooperative communication by eNBs connected by a wireless line.
  • cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed at one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • Nodes are also called points. Unlike conventional centralized antenna systems (ie, single node systems) where antennas are centrally located at base stations and controlled by one eNB controller, in a multi-node system A plurality of nodes are typically located farther apart than a predetermined interval.
  • the plurality of nodes may be managed by one or more eNBs or eNB controllers that control the operation of each node or schedule data to be transmitted / received through each node.
  • Each node may be connected to the eNB or eNB controller that manages the node through a cable or dedicated line.
  • the same cell identifier (ID) may be used or different cell IDs may be used for signal transmission / reception to / from a plurality of nodes.
  • ID cell identifier
  • each of the plurality of nodes behaves like some antenna group of one cell.
  • a multi-node system may be regarded as a multi-cell (eg, macro-cell / femto-cell / pico-cell) system.
  • the network formed by the multiple cells is particularly called a multi-tier network.
  • the cell ID of the RRH / RRU and the cell ID of the eNB may be the same or may be different.
  • both the RRH / RRU and the eNB operate as independent base stations.
  • one or more eNB or eNB controllers connected with a plurality of nodes may control the plurality of nodes to simultaneously transmit or receive signals to the UE via some or all of the plurality of nodes.
  • multi-node systems depending on the identity of each node, the implementation of each node, etc., these multi-nodes in that multiple nodes together participate in providing communication services to the UE on a given time-frequency resource.
  • the systems are different from single node systems (eg CAS, conventional MIMO system, conventional relay system, conventional repeater system, etc.).
  • embodiments of the present invention regarding a method for performing data cooperative transmission using some or all of a plurality of nodes may be applied to various kinds of multi-node systems.
  • a node generally refers to an antenna group spaced apart from another node by a predetermined distance or more
  • embodiments of the present invention described later may be applied even when the node means any antenna group regardless of the interval.
  • the eNB may control the node configured as the H-pol antenna and the node configured as the V-pol antenna, and thus embodiments of the present invention may be applied. .
  • a communication scheme that enables different nodes to receive the uplink signal is called multi-eNB MIMO or CoMP (Coordinated Multi-Point TX / RX).
  • Cooperative transmission schemes among such cooperative communication between nodes can be largely classified into joint processing (JP) and scheduling coordination.
  • the former may be divided into joint transmission (JT) / joint reception (JR) and dynamic point selection (DPS), and the latter may be divided into coordinated scheduling (CS) and coordinated beamforming (CB).
  • DPS is also called dynamic cell selection (DCS).
  • JP Joint Processing Protocol
  • JR refers to a communication scheme in which a plurality of nodes receive the same stream from the UE.
  • the UE / eNB combines the signals received from the plurality of nodes to recover the stream.
  • the reliability of signal transmission may be improved by transmit diversity.
  • DPS in JP refers to a communication technique in which a signal is transmitted / received through one node selected according to a specific rule among a plurality of nodes.
  • DPS since a node having a good channel condition between the UE and the node will be selected as a communication node, the reliability of signal transmission can be improved.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide a communication service. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal from / to an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the cell providing uplink / downlink communication service to the UE is particularly called a serving cell.
  • the channel state / quality of a specific cell means a channel state / quality of a channel or communication link formed between an eNB or a node providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node on a channel CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resource to which the antenna port (s) of the specific node is assigned to the specific node. Can be measured using CSI-RS (s).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • adjacent nodes transmit corresponding CSI-RS resources on CSI-RS resources orthogonal to each other.
  • Orthogonality of CSI-RS resources means that the CSI-RS is allocated by CSI-RS resource configuration, subframe offset, and transmission period that specify symbols and subcarriers carrying the CSI-RS. This means that at least one of a subframe configuration and a CSI-RS sequence for specifying the specified subframes are different from each other.
  • Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information) / CFI ( Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink format ACK / ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / downlink data, and also a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) / Physical (PUSCH) Uplink Shared CHannel / PACH (Physical Random Access CHannel) means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry uplink control information (UCI) / uplink data / random access signals, respectively.
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink format ACK / ACK
  • the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below:
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH is hereinafter referred to as uplink control information / uplink on or through PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
  • PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used for downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
  • Figure 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • Figure 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in the 3GPP LTE / LTE-A system
  • Figure 1 (b) is used in the 3GPP LTE / LTE-A system
  • the frame structure for time division duplex (TDD) is shown.
  • a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 Ts), and is composed of 10 equally sized subframes (SF). Numbers may be assigned to 10 subframes in one radio frame.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. 20 slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the singular subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of a singular frame.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • OFDM symbol may mean a symbol period.
  • the signal transmitted in each slot is * Subcarriers and It may be represented by a resource grid composed of OFDM symbols.
  • Represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot Represents the number of RBs in the UL slot.
  • Wow Depends on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • Denotes the number of OFDM symbols in the downlink slot Denotes the number of OFDM symbols in the UL slot.
  • the OFDM symbol may be called an OFDM symbol, a Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDM) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot includes 7 OFDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot includes 6 OFDM symbols.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot includes 7 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having other numbers of OFDM symbols in the same manner. 2, each OFDM symbol, in the frequency domain, * Subcarriers are included.
  • the types of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard band, and direct current (DC) components.
  • the null subcarrier for the DC component is a subcarrier left unused and is mapped to a carrier frequency f0 during an OFDM signal generation process or a frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • 1 RB in the time domain It is defined as (eg, seven) consecutive OFDM symbols, and is defined by c (for example 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is * It consists of three resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is from 0 in the frequency domain * Index given up to -1, where l is from 0 in the time domain Index given up to -1.
  • Two RBs one in each of two slots of the subframe, occupying the same consecutive subcarriers, are called a physical resource block (PRB) pair.
  • PRB physical resource block
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located in the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe is called a PDSCH region.
  • Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to the UL transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DCI downlink control information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • paging channel a downlink shared channel
  • the transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel may also be called DL scheduling information or a DL grant, and may be referred to as an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the transmission format and resource allocation information is also called UL scheduling information or UL grant.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • various formats such as formats 0 and 4 for uplink and formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, and 3A are defined for uplink.
  • Hopping flag RB allocation, modulation coding scheme (MCS), redundancy version (RV), new data indicator (NDI), transmit power control (TPC), and cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • UL shift demodulation reference signal
  • CQI request UL assignment index
  • HARQ process number transmitted precoding matrix indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the DCI format that can be transmitted to the UE depends on the transmission mode (TM) configured in the UE.
  • TM transmission mode
  • not all DCI formats may be used for a UE configured in a specific transmission mode, but only certain DCI format (s) corresponding to the specific transmission mode may be used.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
  • REGs resource element groups
  • a CCE set in which a PDCCH can be located is defined for each UE.
  • the set of CCEs in which a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a search space (SS).
  • SS search space
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates that the UE will monitor is defined as a search space.
  • a search space for each DCI format may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE-specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is configured for a plurality of UEs.
  • An aggregation level defining the search space is as follows.
  • One PDCCH candidate corresponds to 1, 2, 4 or 8 CCEs depending on the CCE aggregation level.
  • the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
  • monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
  • the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs. Basically, since the UE does not know where its PDCCH is transmitted, every Pframe attempts to decode the PDCCH until every PDCCH of the corresponding DCI format has detected a PDCCH having its own identifier. It is called blind detection (blind decoding).
  • the eNB may transmit data for the UE or the UE group through the data area.
  • Data transmitted through the data area is also called user data.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) may be allocated to the data area.
  • Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH.
  • the UE may read data transmitted through the PDSCH by decoding control information transmitted through the PDCCH.
  • Information indicating to which UE or UE group data of the PDSCH is transmitted, how the UE or UE group should receive and decode PDSCH data, and the like are included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A", a radio resource (eg, a frequency location) of "B” and a transmission of "C".
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • format information eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • a reference signal reference signal For demodulation of the signal received by the UE from the eNB, a reference signal reference signal (RS) to be compared with the data signal is required.
  • the reference signal refers to a signal of a predetermined special waveform that the eNB and the UE know each other, which the eNB transmits to the UE or the eNB, and is also called a pilot.
  • Reference signals are divided into a cell-specific RS shared by all UEs in a cell and a demodulation RS (DM RS) dedicated to a specific UE.
  • the DM RS transmitted by the eNB for demodulation of downlink data for a specific UE may be specifically referred to as a UE-specific RS.
  • the DM RS and the CRS may be transmitted together, but only one of the two may be transmitted.
  • the DM RS transmitted by applying the same precoder as the data may be used only for demodulation purposes, and thus RS for channel measurement should be separately provided.
  • an additional measurement RS, CSI-RS is transmitted to the UE.
  • the CSI-RS is transmitted every predetermined transmission period consisting of a plurality of subframes, unlike the CRS transmitted every subframe, based on the fact that the channel state is relatively not changed over time.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • the UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of a UL subframe to carry user data.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated in this way is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, RB pairs occupy the same subcarrier.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet (eg, codeword) on a PDSCH. This indicates whether the PDCCH or PDSCH is successfully received.
  • One bit of HARQ-ACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of HARQ-ACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • CSI Channel State Information
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the amount of uplink control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for control information transmission.
  • SC-FDMA available for UCI means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of a subframe including a Sounding Reference Signal (SRS), the last SC of the subframe
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the -FDMA symbol is also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports various formats according to the transmitted information.
  • Table 4 shows a mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE / LTE-A system.
  • the PUCCH format 1 series is mainly used to transmit ACK / NACK information
  • the PUCCH format 2 series is mainly used to carry channel state information (CSI) such as CQI / PMI / RI
  • the PUCCH format 3 series is mainly used to transmit ACK / NACK information.
  • a user equipment In the 3GPP LTE (-A) system, a user equipment (UE) is defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS), and channel state information (CSI) is a radio formed between a UE and an antenna port.
  • information may indicate the quality of a channel (also called a link).
  • a rank indicator RI
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI channel quality indicator
  • RI represents rank information of a channel, which means the number of streams that a UE receives through the same time-frequency resource. Since this value is determined dependent on the long term fading of the channel, it is fed back from the UE to the BS with a period that is usually longer than PMI, CQI.
  • PMI is a value reflecting channel spatial characteristics and indicates a precoding index preferred by the UE based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value indicating the strength of a channel and generally refers to a reception SINR obtained when a BS uses PMI.
  • the UE Based on the measurement of the radio channel, the UE calculates a preferred PMI and RI that can derive an optimal or highest transmission rate if used by the BS under current channel conditions, and feeds back the calculated PMI and RI to the BS. do.
  • CQI refers to a modulation and coding scheme that provides an acceptable packet error probability for the fed back PMI / RI.
  • the current CSI feedback is defined in LTE and thus does not fully support those newly introduced operations.
  • PMI becomes a long term / wideband PMI (W 1 ) and short term ( It has been agreed to consist of two terms: short term) and subband PMI (W 2 ).
  • W 1 * W 2 W 1 * W 2
  • W W 2 * W 1 .
  • the CSI will consist of RI, W 1 , W 2 and CQI.
  • the uplink channel used for CSI transmission in the 3GPP LTE (-A) system is shown in Table 5 below.
  • the CSI may be transmitted using a physical uplink control channel (PUCCH) at a period determined by a higher layer, and a physical uplink shared channel (Physical Uplink) aperiodically according to the needs of the scheduler. It may be transmitted using a shared channel (PUSCH).
  • the CSI is transmitted in the PUSCH only in case of frequency selective scheduling and aperiodic CSI transmission.
  • a CSI transmission method according to a scheduling method and a periodicity will be described.
  • a control signal for requesting transmission of CSI may be included in a PUSCH scheduling control signal (UL Grant) transmitted through a PDCCH signal.
  • UL Grant PUSCH scheduling control signal
  • the following table shows a mode of a UE when transmitting CQI, PMI, RI through PUSCH.
  • the transmission mode of Table 6 is selected in the upper layer, and all CQI / PMI / RI are transmitted in the same PUSCH subframe.
  • Table 6 an uplink transmission method of a UE according to each mode will be described.
  • Mode 1-2 represents a case in which a precoding matrix is selected on the assumption that data is transmitted only through subbands for each subband.
  • the UE generates a CQI assuming the selected precoding matrix for the entire band (set S) designated by the system band or the upper layer.
  • the UE may transmit the CQI and the PMI value of each subband.
  • the size of each subband may vary depending on the size of the system band.
  • the UE in mode 2-0 may select the preferred M subbands for the designated band set S designated by the system band or the upper layer.
  • the UE may generate one CQI value on the assumption that data is transmitted for the selected M subbands.
  • the UE further preferably reports one wideband CQI (CQI) value for the system band or set S.
  • CQI wideband CQI
  • the UE defines a CQI value for each codeword in a differential format.
  • the differential CQI value is determined as a difference value between an index corresponding to the CQI values for the selected M subbands and a wideband CQI (WB-CQI) index.
  • the UE in mode 2-0 transmits information on the location of the selected M subbands, one CQI value for the selected M subbands, and a CQI value generated for all bands or a set band (set S) to the BS.
  • the size of the subband and the M value may vary depending on the size of the system band.
  • a UE in mode 2-2 transmits data on M preferred subbands, it simultaneously selects the locations of the M preferred subbands and a single precoding matrix for the M preferred subbands. Can be.
  • CQI values for M preferred subbands are defined for each codeword.
  • the UE further generates wideband CQI (wideband CQI) values for the system band or the set band (set S).
  • the UE in mode 2-2 is configured with information on the location of the M preferred subbands, one CQI value for the selected M subbands, a single PMI for the M preferred subbands, a wideband PMI, and a wideband CQI value. Can transmit to BS.
  • the size of the subband and the M value may vary depending on the size of the system band.
  • the UE in mode 3-0 generates a wideband CQI value.
  • the UE generates a CQI value for each subband assuming that data is transmitted on each subband. At this time, even if RI> 1, the CQI value represents only the CQI value for the first codeword.
  • the UE in mode 3-1 generates a single precoding matrix for the system band or the set band (set S).
  • the UE assumes the previously generated single precoding matrix for each subband and generates subband CQI for each codeword.
  • the UE may assume a single precoding matrix and generate a wideband CQI.
  • the CQI value of each subband may be expressed in a difference form.
  • the subband CQI value is calculated as a difference between the subband CQI index and the wideband CQI index.
  • the size of the subband may vary depending on the size of the system band.
  • a UE in mode 3-2 generates a precoding matrix for each subband, instead of a single precoding matrix for the entire band, compared to mode 3-1.
  • the UE may periodically transmit CSI (e.g. CQI / PMI / PTI (precoding type indicator) and / or RI information) to the BS through the PUCCH. If the UE receives a control signal for transmitting user data, the UE may transmit the CQI through the PUCCH. Even if the control signal is transmitted through the PUSCH, the CQI / PMI / PTI / RI may be transmitted by one of the modes defined in the following table.
  • CSI e.g. CQI / PMI / PTI (precoding type indicator) and / or RI information
  • the UE may have a transmission mode as shown in Table 7.
  • the bandwidth part (BP) is a set of subbands continuously located in the frequency domain. It can cover both the system band or the set band (set S).
  • the size of each subband, the size of the BP, and the number of BPs may vary depending on the size of the system band.
  • the UE transmits the CQI in ascending order in the frequency domain for each BP so as to cover the system band or the set band (set S).
  • the UE may have the following PUCCH transmission type.
  • Type 1 transmits subband CQI (SB-CQI) of mode 2-0, mode 2-1.
  • Type 1a transmit subband CQI and second PMI
  • Type 2b transmit wideband CQI and PMI (WB-CQI / PMI).
  • Type 2a transmit wideband PMI.
  • Type 3 transmit RI.
  • Type 4 Send wideband CQI.
  • Type 5 transmit RI and wideband PMI.
  • Type 6 Send RI and PTI.
  • the CQI / PMI is transmitted in subframes having different periods and offsets.
  • CQI / PMI is not transmitted.
  • a 2-bit CSI request field is used in DCI format 0 or 4 to operate aperiodic CSI feedback.
  • the terminal interprets the CSI request field as 2-bit when receiving multiple serving cells in a CA environment. If one of the TMs 1 through 9 is set for all CCs, aperiodic CSI feedback is triggered according to the values in Table 8 below, and TM 10 is turned on for at least one of all CCs. If set, aperiodic CSI feedback is triggered according to the values in Table 9 below.
  • Table 8 CSI request field value detailed description '00' Aperiodic CSI reporting not triggered '01' Aperiodic CSI reporting is triggered for the serving cell '10' Aperiodic CSI reporting is triggered for the first set of serving cells set by higher layer '11' Aperiodic CSI reporting is triggered for the second set of serving cells set by higher layer
  • Table 9 CSI request field value detailed description '00' Aperiodic CSI reporting not triggered '01' Aperiodic CSI reporting is triggered for a set of CSI processes set up by higher layers for serving cells '10' Aperiodic CSI reporting is triggered for the first set of CSI processes set up by higher layers '11' Aperiodic CSI reporting is triggered for a second set of CSI processes set up by higher layers
  • LTE systems are also considering ways to utilize unlicensed bands, such as the 2.4GHz band used by existing WiFi systems, or unlicensed bands, such as the new 5GHz band, for traffic offloading.
  • unlicensed bands such as the 2.4GHz band used by existing WiFi systems
  • unlicensed bands such as the new 5GHz band
  • LTE-U band for convenience
  • the CCA threshold is defined as -62 dBm for non-WiFi signals and -82 dBm for WiFi signals, which means that the STA or AP, for example, Received at more than 62dBm means that no signal transmission to avoid interference.
  • an STA or an AP may perform CCA and perform signal transmission if it does not detect a signal above the CCA threshold for 4 us or more.
  • the proposed scheme will be described based on the 3GPP LTE system.
  • the scope of the system to which the proposed scheme is applied can be extended to other systems (eg, UTRA, etc.) in addition to the 3GPP LTE system.
  • a base station may transmit a signal to a terminal or a terminal may transmit a signal to a base station under a carrier aggregation situation of a licensed band (License-band) and an unlicensed band.
  • License-band licensed band
  • the terminal is configured to perform wireless communication through two component carriers (CC) in each of the licensed band and the unlicensed band.
  • the carrier of the licensed band may be interpreted as a primary CC (which may be referred to as a primary CC; PCC or PCell), and the carrier of the unlicensed band may be interpreted as a secondary CC (which may be referred to as a secondary CC; SCC or SCell).
  • a primary CC which may be referred to as a primary CC; PCC or PCell
  • a secondary CC which may be referred to as a secondary CC; SCC or SCell
  • the proposed methods of the present specification can be extended and applied even in a situation where a plurality of licensed bands and a plurality of unlicensed bands are used as a carrier aggregation technique, and can also be applied when a signal is transmitted and received between a base station and a terminal using only an unlicensed band.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended to not only 3GPP LTE system but also other system.
  • the UE may set a set including aperiodic CSI measurement target component (CC) or CSI processes through a higher layer signal (eg, RRC signaling) to the UE.
  • CC periodic CSI measurement target component
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the maximum number of CC or CSI processes that can be included in the set is five.
  • CA massive carrier aggregation
  • the terminal may inform the base station of its maximum simultaneous aperiodic CSI calculation / reporting capability in units of CC or CSI process (eg, N). That is, the UE may simultaneously perform aperiodic CSI calculation / reporting operations for up to N CCs or CSI processes. Meanwhile, a number of CC or CSI processes greater than N (eg, M) may be configured in the terminal as one set, and the terminal may receive a request for an aperiodic CSI report for the set from the base station. Alternatively, the UE may simultaneously request aperiodic CSI reporting for a plurality of sets from a base station, and a sum of CC or CSI processes configured in the plurality of sets may be specified as M (greater than N).
  • M a number of CC or CSI processes greater than N
  • N may be the total number of CSI processes that can be set on all cells that can be set for the terminal.
  • Aperiodic CSI is transmitted only for CC or CSI processes in which a reference resource exists.
  • the activated state may be defined as follows. For cells (e.g., UCell) deployed in an unlicensed band, (1) the UCell is always active when the UCell is configured (or added) via a higher layer signal (e.g., RRC signaling) Or (2) the UCell is configured (or added) through a higher layer signal (e.g., RRC signaling), and the UCell is considered active only in the reserved resource period (RRP) establishment interval of the corresponding UCell and the remaining intervals. Can be considered inactive.
  • RRP reserved resource period
  • the term "effective reference resource” means a downlink subframe defined as a CSI reference resource by satisfying a validity condition of the LTE standard (3GPP TS36.213) in case of a cell (eg, LCell) disposed in a licensed band. .
  • the "effective reference resource” is defined as (1) a downlink subframe belonging to an RRP interval, or (2) an actual predefined RS (eg, even within an RRP interval).
  • CRS CRS, CSI-RS, etc.
  • CSI-RS CSI-RS
  • a predefined RS eg, CRS, CSI-RS, etc.
  • aperiodic CSI may be transmitted by selecting N having a higher priority based on a predefined priority according to the index of the CSI process.
  • a high priority is given to a low index of a CC or CSI process (i.e., a low CSI process index or a low CC index (if the CSI process index is the same) is set to have a high priority)
  • Aperiodic CSI can be transmitted only for processes 1), (CC2, CSI process 1), (CC1, CSI process 2), (CC2, CSI process 2), and (CC1, CSI process 3).
  • the UE may select N pieces having a high priority setting between CC or CSI processes and transmit aperiodic CSI.
  • Priority setting between CC or CSI processes may be predefined or indicated through higher layer signals. For example, high priority may be given to cells disposed in the licensed band among cells disposed in the licensed band (eg, LCell) and cells disposed in the unlicensed band (eg, UCell).
  • LCell unlicensed band
  • UCell unlicensed band
  • resources are configured in an opportunistic / aperiodic manner through operations such as carrier sensing.
  • CQI-ref the CQI value of the CC or CSI process of a specific index
  • the CQI values of a CC or CSI process can be reported in the form of differential CQI values representing relative differences to these CQI-ref values.
  • a value indicating a difference in the relative CQI level for a specific CQI index is called a differential CQI value, and a table for this value may be indicated by a higher layer signal (eg, RRC signaling) or predefined.
  • the measurement target CC or CSI process of the CQI-ref which is a reference for calculating the differential CQI value
  • the CC or CSI process that is a reference may be a CC that transmits a PUSCH or a specific CSI process of the CC.
  • CC or CSI processes that can be raised to differential CQI values as CQI may be predefined or indicated by higher layer signals.
  • the UE reports a difference CQI value indicating a relative difference with respect to the CQI-ref value for CC or CSI processes instructed to increase the difference CQI value, and calculates the remaining CC or CSI processes according to the existing method. Report the CQI value.
  • the UE reports the wideband CQI for the first codeword for the CC or CSI process that can be raised to the differential CQI value, and is the first codeword for the CC or CSI process to be measured in the reference CQI-ref.
  • a differential CQI value for it can be derived and reported.
  • the 2 UE reports the wideband CQI for the second codeword for the CC or CSI process that can be raised to the differential CQI value, (1) by deriving the differential CQI for the wideband CQI value for its first codeword Alternatively, (2) the wideband CQI value for the first codeword of the CC or CSI process to be measured as the reference CQI-ref may be set as the CQI-ref, and the differential CQI value may be derived and reported. How to calculate may be defined in advance or may be indicated by a higher layer signal.
  • the UE reports (1) the target CC or CSI of the CQI-ref to be referred to in order to report the UE-selection subband CQI for the first codeword for the CC or CSI process that can be raised to the difference CQI value.
  • How to calculate may be defined in advance or may be indicated by a higher layer signal.
  • UE reports the UE-selected subband CQI for the second codeword for the CC or CSI process that can be raised to the differential CQI value (1) First of the CC or CSI process to be measured of the CQI-ref to be referenced It is possible to derive and report a differential CQI value by setting the broadband CQI value for the first codeword as CQI-ref, or (2) to derive and report a differential CQI for the wideband CQI value for its second codeword. How to calculate may be defined in advance or may be indicated by a higher layer signal.
  • a high-layer configured partial band CQI through higher layer signaling for a first codeword for a CC or CSI process that can be raised to a differential CQI value (1) CQI- as a reference.
  • the wideband CQI value of the first codeword of the target CC or CSI process of ref is determined as a CQI-ref and a differential CQI value is derived and reported, or (2) the wideband CQI value of its first codeword.
  • a differential CQI can be derived and reported. How to calculate may be defined in advance or may be indicated by a higher layer signal.
  • the target CC or CSI of the CQI-ref to be referred to Set the wideband CQI value for the first codeword of the process to CQI-ref to derive and report the differential CQI value, or (2) to derive and report the differential CQI for the wideband CQI value for its second codeword.
  • How to calculate may be defined in advance or may be indicated by a higher layer signal.
  • the base station when the base station requests aperiodic CSI for a predetermined number of CC or CSI processes, it is possible to limit the reporting mode. Specifically, when the base station requests aperiodic CSI for a predetermined number of CC or CSI processes, such as report mode 1-x or report mode 2-y to report wideband CQI or wideband CQI + UE selected partial band CQI. Enable only series.
  • the UE changes the reporting mode of the aperiodic CSI feedback by the amount of resources allocated for PUSCH scheduling for the aperiodic CSI (eg, the number of RBs or the number of available REs) (e.g., a smaller / compact / light reporting mode). Can be set).
  • the UE may change the reporting mode of the aperiodic CSI feedback (eg, set to a smaller / compact / light reporting mode) by the UL grant DCI including the trigger of the aperiodic CSI.
  • the reporting mode of the aperiodic CSI feedback eg, set to a smaller / compact / light reporting mode
  • the UE determines the aperiodic CSI feedback. You can change the reporting mode.
  • the UE may change the reporting mode of the aperiodic CSI feedback according to a combination of the feedback amount corresponding to the aperiodic CSI and the resource amount allocated for the PUSCH (eg, the number of RBs allocated for the PUSCH or the number of available REs).
  • the CSI feedback amount may be considered as the number of CSI processes or the number of CSI bits
  • the PUSCH resource amount may be considered as the number of RBs or available REs.
  • the periodic CSI is multiplexed with UL data of the PUSCH according to a promise rate-matching / puncturing rule and transmitted through the PUSCH. Name it piggyback.
  • aperiodic CSI feedback transmission is triggered in a subframe in which periodic CSI feedback is transmitted, according to the current LTE standard, periodic CSI feedback is dropped and aperiodic CSI feedback transmission is performed.
  • the reporting mode of the aperiodic CSI is the periodic CSI.
  • periodic CSI feedback can be configured for a plurality of CCs and / or a plurality of CSI processes, and a UL grant is provided for a plurality of CCs or CSI processes previously configured through RRC signaling.
  • the DCI may trigger to aperiodic CSI feedback measurement target. Therefore, there may be a case where transmission of periodic CSI feedback for one or more CC or CSI processes and aperiodic CSI feedback for one or more CC or CSI processes are simultaneously required in the same subframe.
  • all periodic CSI feedback for the same measurement CC or CSI process may be dropped.
  • the periodic CSI feedback measurement targets are CSI processes 1 and 3 and the aperiodic CSI feedback measurement targets are CSI processes 2 and 3, the periodic CSI feedback for the CSI process 3 may be dropped.
  • aperiodic CSI feedback measurement CC or CSI process By comparing the aperiodic CSI feedback measurement CC or CSI process with the periodic CSI feedback measurement CC or CSI process, for non-identical measurement CC or CSI processes according to the predefined rules or higher layer signal settings, Simultaneous transmission of aperiodic CSI and periodic CSI is performed or a specific CSI is dropped.
  • Proposal 1 If there is only one periodic CSI feedback measurement target CC or CSI process that is not the same as the aperiodic CSI feedback measurement target CC or CSI process, the UE may piggyback the periodic CSI feedback to the PUSCH and transmit it.
  • the UE When the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is configured, the UE may simultaneously transmit periodic CSI feedback through PUCCH and aperiodic CSI feedback through one PUSCH in one subframe. Alternatively, even if the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is set, the UE may piggyback the periodic CSI feedback for the CC or CSI process that is not the same as the CC or CSI process to be subjected to the aperiodic CSI feedback measurement to the PUSCH.
  • Proposal 2 When there are a plurality of periodic CSI feedback measurement target CCs or CSI processes that are not the same as the aperiodic CSI feedback measurement target CCs or CSI processes, the UE has priority according to the priority of the measurement target CC or CSI process PIC feedback on one or a plurality of measurement target CCs or CSI processes having high PIG is transmitted to the PUSCH, and the periodic CSI feedback for the remaining measurement CCs or CSI processes may be dropped.
  • the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is configured, the UE simultaneously performs periodic CSI feedback for one or more high-priority CC or CSI processes through PUCCH and aperiodic CSI feedback in one subframe through PUSCH. Can transmit Alternatively, even if the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is set, the UE may piggyback the periodic CSI feedback for one or a plurality of high priority CC or CSI processes to the PUSCH and transmit the same.
  • the priority may be a priority of a predefined measurement target CC or CSI process.
  • the UE may transmit only periodic CSI feedback for one or a plurality of measurement target CCs or CSI processes for the highest priority in order of CSI process index and CC index.
  • the number of periodic CSIs that are piggybacked on the PUSCH or transmitted in the same subframe as the aperiodic CSI through the PUCCH may be predefined or set through an upper layer signal.
  • the UE may piggyback the periodic CSI feedback for the CSI process 1, 2 to the PUSCH and transmit.
  • the UE may drop periodic CSI feedback for CSI process 4. If the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is configured, the UE may simultaneously transmit periodic CSI feedback for CSI processes 1 and 2 through PUCCH and aperiodic CSI feedback through one PUSCH in one subframe. Alternatively, even if the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is configured, the UE may piggyback the periodic CSI feedback for the CSI processes 1 and 2 to the PUSCH and transmit the same.
  • Proposal 3 When there are a plurality of periodic CSI feedback measurement target CCs or CSI processes that are not the same as the aperiodic CSI feedback measurement target CCs or CSI processes, the UE has priority according to the priority of the reporting mode of the periodic CSI feedback. It is possible to piggyback periodic CSI feedback for one or a plurality of measured CC or CSI processes with high PUSCH and to drop periodic CSI feedback for the remaining measured CC or CSI processes. When the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission mode is configured, the UE transmits periodic CSI feedback for one or more high-priority CC or CSI processes through PUCCH and aperiodic CSI feedback through one PUSCH in one subframe. Can transmit at the same time.
  • the UE piggybacks and transmits periodic CSI feedback for one or a plurality of measurement target CCs or CSI processes having a high priority in the reporting mode to the PUSCH.
  • the priority may be set in the order of feedback report mode 2-1, 1-1, 2-0, 1-0.
  • Periodic CSI feedback measurement targets are CSI processes 1, 2, and 3, CSI process 1 has a reporting mode of 1-0, CSI process 2 has a reporting mode of 2-1, and CSI process 3 has a reporting mode of 1-1. If the number of periodic CSIs transmitted in the same subframe as the non-periodic CSI is set to two, the UE simultaneously transmits periodic CSIs for CSI processes 2 and 3 in the same subframe as the aperiodic CSI, and periodically for CSI process 1 You can drop the CSI.
  • a UE reports an unreported (i.e. not fed back) CSI process corresponding to another (previous) CSI request for one cell at a subframe time point when the UE receives a CSI request for aperiodic CSI.
  • Nu which is the number of, may be determined, and CSI processes having max (Nx ⁇ Nu, 0) lowest indices may be updated.
  • Nx is defined as the maximum number of CSI processes that the UE can support when four CSI processes are configured while the corresponding cell is FDD or TDD, and is defined as 3 when two or three CSI processes are configured while being TDD.
  • the UE may simultaneously perform aperiodic CSI calculation / reporting operations for up to N CCs or CSI processes, and when a UE sets a set including CC or CSI processes to be measured for aperiodic CSI, a single set or a plurality of simultaneous requests
  • the total number of CC or CSI processes configured in the set is M, the following is proposed.
  • the terminal may report its maximum simultaneous aperiodic CSI calculation / reporting capability to the base station in units of CC or CSI processes (eg, N). If the total number of CCs or CSI processes of the triggering set configured for the UE for aperiodic CSI is greater than its maximum simultaneous computation / reporting capability (eg, M> N), the UE may select the total M CC / CSI of the triggering set. Report on all processes, but only up to N of them can be updated.
  • the updated cell / CSI process index may be differently set based on a predefined rule.
  • the UE is after the CSI process having the highest updated index among the CSI processes corresponding to the other (previous) CSI request with respect to one cell.
  • N max (Nx-Nu, 0)
  • the UE When the UE can simultaneously perform aperiodic CSI calculation / reporting operations for up to N CC or CSI processes, and sets a set including CC or CSI processes to be measured for the aperiodic CSI to the UE, a single set or a plurality of simultaneously requested When the total number of CC or CSI processes configured in the set is M, the UE may report its maximum simultaneous aperiodic CSI calculation / reporting capability to the base station in units of CC or CSI processes (eg, N).
  • the number of cells constituting the total CA or the total number of CSI processes configured in the terminal may be set to a specific value (within a specific range) or exceed a specific value, and / or the total CC or CSI of the triggering set configured for aperiodic CSI. If the number of processes is greater than its maximum simultaneous CSI calculation / reporting capability (e.g., M> N), the UE corresponds to another (previous) CSI request at the time of the subframe receiving the CSI request for the aperiodic CSI.
  • a rule may be defined to perform updating of N CSI processes having a priority after the CSI process having the lowest priority updated among the CSI processes.
  • the priority is "([option #A] CG index), CSI reporting mode, ([option #B] CG index) CSI process index (/ ID), ([option #C] CG index), cell index Parameters may be considered / compared in the order in which they are listed. Specific examples include relatively low (or high) CG indexes and / or cell indexes and / or CSI SF set indexes and / or CSI.
  • the process index (or ID) related CSI process may be set to have a high priority.
  • the LCell (or UCell) related CSI process has a higher priority than the UCell (or LCell) related CSI process and / or the PUCCH TX cell related CSI process is NON.
  • PUCCH TX cell has higher priority than CSI process and / or unreported CSI process has higher priority than CSI process triggered with the latest aperiodic CSI request message and / or CSI reporting mode. The smaller the payload may be set to have a higher priority.
  • FIG 6 illustrates an operation in accordance with one embodiment of the present invention.
  • 6 is a method for receiving a reference signal for position determination in a wireless communication system.
  • the terminal 61 may transmit the terminal capability information including information on the calculation capability of the maximum aperiodic channel state information (CSI) to the base station 62 (S610). Then, the terminal may receive aperiodic CSI report request from the base station (S620). The aperiodic CSI report request may be based on the terminal performance information.
  • CSI channel state information
  • the terminal may calculate an aperiodic CSI corresponding to the aperiodic CSI report request based on the calculation or reporting capability of the maximum aperiodic CSI (S630), and transmit to the base station (S640).
  • the information on the calculation or reporting capability of the maximum aperiodic CSI may include the number of CSI processes (N, N is an integer of 1 or more) that the UE can simultaneously calculate.
  • the number N of CSI processes that can be calculated at the same time is for all cells or component carriers configured for the terminal.
  • the terminal may update aperiodic CSI for N CSI processes.
  • the UE calculates aperiodic CSI for CSI processes that are in an active state or have valid reference resources exist. Can be sent.
  • the valid reference resource may include a downlink subframe defined as a CSI reference resource.
  • the effective reference resource is a downlink subframe belonging to a reserved resource period (RRP) period for an unlicensed band, a downlink subframe belonging to an RRP period and a reference signal is transmitted, or a reference signal is transmitted. It may include a downlink subframe.
  • RRP reserved resource period
  • the UE when the number of CSI processes in the active state or the valid reference resource (valid reference resource) is greater than N, the UE is aperiodic CSI for N high priority CSI processes allocated to each CSI process Can be calculated and sent.
  • the transmission of the periodic CSI is required in the subframe in which the aperiodic CSI is transmitted, the transmission of the CSI for the measurement target CSI process of the same periodic CSI as the measurement target CSI process of the aperiodic CSI is dropped, Some of the periodic CSIs selected according to the priority of the CSIs for the CSI process to be measured of the periodic CSI that are not the same as the CSI process to be measured of the periodic CSI are transmitted in the subframe multiplexed with the aperiodic CSI, and the rest that are not selected are Can be dropped.
  • the priority may include a priority assigned to each CSI process to be measured of the periodic CSI, or the priority may include a priority assigned to a reporting mode associated with each CSI process to be measured of the periodic CSI. Can be.
  • the embodiment related to FIG. 6 may alternatively or additionally include at least some of the above-described embodiment (s).
  • examples of the proposed schemes described may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in combination (or merge).
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station notifies the terminal through predefined signaling (eg, a physical layer signal or a higher layer signal).
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like, and in a wireless communication system.
  • the device is operatively connected to components such as the memory 12 and 22 storing the communication related information, the RF units 13 and 23 and the memory 12 and 22, and controls the components.
  • a processor 11, 21 configured to control the memory 12, 22 and / or the RF units 13, 23, respectively, to perform at least one of the embodiments of the invention described above.
  • the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store input / output information.
  • the memories 12 and 22 may be utilized as buffers.
  • the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • firmware or software When implementing the present invention using hardware, application specific integrated circuits (ASICs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays) may be provided in the processors 11 and 21.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memory 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 is predetermined from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 and has a predetermined encoding and modulation on a signal and / or data to be transmitted to the outside. After performing the transmission to the RF unit 13. For example, the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
  • the coded data string is also called a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the RF unit 13 may include Nt transmit antennas (Nt is a positive integer greater than or equal to 1).
  • the signal processing of the receiver 20 is the reverse of the signal processing of the transmitter 10.
  • the RF unit 23 of the receiving device 20 receives a radio signal transmitted by the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 may include Nr receive antennas, and the RF unit 23 frequency down-converts each of the signals received through the receive antennas to restore the baseband signal.
  • the RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may decode and demodulate a radio signal received through a reception antenna to restore data originally transmitted by the transmission apparatus 10.
  • the RF units 13, 23 have one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the RF units 13 and 23 to the outside under the control of the processors 11 and 21, or receives a radio signal from the outside to receive the RF unit 13. , 23).
  • Antennas are also called antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • a reference signal (RS) transmitted in correspondence with the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiver 20, and whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna.
  • RS reference signal
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
  • the antenna In the case of an RF unit supporting a multi-input multi-output (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, two or more antennas may be connected.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and the receiver 20 in the downlink.
  • the eNB operates as the receiving device 20 in the uplink, and operates as the transmitting device 10 in the downlink.
  • the transmitter and / or the receiver may perform at least one or a combination of two or more of the embodiments of the present invention described above.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 비주기적 채널 상태 보고를 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 최대 비주기적 채널 상태 정보(channel state information; CSI)의 계산 능력에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 기지국으로 전송하는 단계, 상기 기지국으로부터 비주기적 CSI 보고 요청을 수신하는 단계 및 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 또는 보고 능력에 기반하여, 상기 비주기적 CSI 보고 요청에 대응하는 비주기적 CSI를 계산하여 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 또는 보고 능력에 대한 정보는 상기 단말이 동시에 계산할 수 있는 CSI 프로세스의 수(N, N은 1이상의 정수)를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
기기간(Machine-to-Machine, M2M) 통신과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 장치 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다. 또한, 사용자기기가 주변에서 엑세스할 수 있는 노드의 밀도가 높아지는 방향으로 통신 환경이 진화하고 있다. 노드라 함은 하나 이상의 안테나를 구비하여 사용자기기와 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 높은 밀도의 노드를 구비한 통신 시스템은 노드들 간의 협력에 의해 더 높은 성능의 통신 서비스를 사용자기기에게 제공할 수 있다.
복수의 노드에서 동일한 시간-주파수 자원을 이용하여 사용자기기와 통신을 수행하는 이러한 다중 노드 협력 통신 방식은 각 노드가 독립적인 기지국으로 동작하여 상호 협력 없이 사용자기기와 통신을 수행하는 기존의 통신 방식보다 데이터 처리량에 있어서 훨씬 우수한 성능을 갖는다.
다중 노드 시스템은 각 노드가, 기지국 혹은 엑세스 포인트, 안테나, 안테나 그룹, 무선 리모트 헤드(radio remote header, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)로서 동작하는, 복수의 노드를 사용하여 협력 통신을 수행한다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치해 있는 기존의 중앙 집중형 안테나 시스템과 달리, 다중 노드 시스템에서 상기 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링하는 하나 이상의 기지국 혹은 기지국 컨트롤러(controller)에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 기지국 혹은 기지국 컨트롤러와 케이블 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결된다.
이러한 다중 노드 시스템은 분산된 노드들이 동시에 서로 다른 스트림을 송/수신하여 단일 또는 다수의 사용자기기와 통신할 수 있다는 점에서 일종의 MIMO(multiple input multiple output) 시스템으로 볼 수 있다. 다만, 다중 노드 시스템은 다양한 위치에 분산된 노드들을 이용하여 신호를 전송하므로, 기존의 중앙 집중형 안테나 시스템에 구비된 안테나들에 비해, 각 안테나가 커버해야 하는 전송 영역이 축소된다. 따라서, 중앙 집중형 안테나 시스템에서 MIMO 기술을 구현하던 기존 시스템에 비해, 다중 노드 시스템에서는 각 안테나가 신호를 전송하는 데 필요한 전송 전력이 감소될 수 있다. 또한, 안테나와 사용자기기 간의 전송 거리가 단축되므로 경로 손실이 감소되며, 데이터의 고속 전송이 가능하게 된다. 이에 따라, 셀룰러 시스템의 전송 용량 및 전력 효율이 높아질 수 있으며, 셀 내의 사용자기기의 위치에 상관없이 상대적으로 균일한 품질의 통신 성능이 만족될 수 있다. 또한, 다중 노드 시스템에서는, 복수의 노드들에 연결된 기지국(들) 혹은 기지국 컨트롤러(들)이 데이터 전송/수신에 협력하므로, 전송 과정에서 발생하는 신호 손실이 감소된다. 또한, 일정 거리 이상 떨어져 위치한 노드들이 사용자기기와 협력 통신을 수행하는 경우, 안테나들 사이의 상관도(correlation) 및 간섭이 줄어들게 된다. 따라서, 다중 노드 협력 통신 방식에 의하면, 높은 신호 대 잡음비(signal to interference-plus-noise ratio, SINR)이 얻어질 수 있다.
이와 같은 다중 노드 시스템의 장점 때문에, 차세대 이동 통신 시스템에서 기지국 증설 비용과 백홀(backhaul) 망의 유지 비용을 줄이는 동시에, 서비스 커버리지의 확대와 채널용량 및 SINR의 향상을 위해, 다중 노드 시스템이 기존의 중앙집중형 안테나 시스템과 병행 혹은 대체하여 셀룰러 통신의 새로운 기반으로 대두되고 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방안과 그와 관련된 동작을 제안하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 비주기적 채널 상태 보고를 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 최대 비주기적 채널 상태 정보(channel state information; CSI)의 계산 능력에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 기지국으로 전송하는 단계, 상기 기지국으로부터 비주기적 CSI 보고 요청을 수신하는 단계 및 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 또는 보고 능력에 기반하여, 상기 비주기적 CSI 보고 요청에 대응하는 비주기적 CSI를 계산하여 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 또는 보고 능력에 대한 정보는 상기 단말이 동시에 계산할 수 있는 CSI 프로세스의 수(N, N은 1이상의 정수)를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수(M)의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 방법은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 방법은 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 유효 참조 자원은 CSI 참조 자원으로 정의되는 하향링크 서브프레임을 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 유효 참조 자원은 비면허 대역을 위한 RRP(reserved resource period) 구간에 속한 하향링크 서브프레임, RRP 구간에 속하고 참조 신호(reference siganl)가 전송되는 하향링크 서브프레임, 또는 참조 신호가 전송되는 하향링크 서브프레임을 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들의 수가 N보다 큰 경우, 상기 방법은 각 CSI 프로세스에 할당된 우선 순위가 높은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 비주기적 CSI가 전송되는 서브프레임에서 주기적 CSI의 전송이 요구되는 경우, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일한 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI의 전송은 드롭되고, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI 중 우선 순위에 따라 선택된 일부 주기적 CSI는 상기 비주기적 CSI와 멀티플렉싱되어 상기 서브프레임에서 전송되고, 선택되지 않은 나머지는 드롭될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 우선 순위는 상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각에 할당된 우선 순위를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 우선 순위는 상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각과 연관된 보고 모드에 할당된 우선 순위를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 최대 CSI 프로세스의 수는 상기 단말을 위해 설정될 수 있는 모든 셀들 상에 설정될 수 있는 전체 CSI 프로세스의 수일 수 있다.
본 발명의 또다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 비주기적 채널 상태를 보고하도록 구성된 단말로서, 상기 단말은 무선 주파수(Radio Frequency; RF) 유닛 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 최대 비주기적 채널 상태 정보(channel state information; CSI)의 계산 능력에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 기지국으로 전송하고, 상기 기지국으로부터 비주기적 CSI 보고 요청을 수신하고, 그리고 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 능력에 기반하여, 상기 비주기적 CSI 보고 요청에 대응하는 비주기적 CSI를 계산하여 상기 기지국으로 전송하도록 구성되고, 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 능력에 대한 정보는 상기 단말이 동시에 계산할 수 있는 CSI 프로세스의 수(N, N은 1이상의 정수)를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수(M)의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 프로세서는 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 업데이트하도록 구성될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 프로세서는 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하도록 구성될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 유효 참조 자원은 CSI 참조 자원으로 정의되는 하향링크 서브프레임을 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 유효 참조 자원은 비면허 대역을 위한 RRP(reserved resource period) 구간에 속한 하향링크 서브프레임, RRP 구간에 속하고 참조 신호(reference siganl)가 전송되는 하향링크 서브프레임, 또는 참조 신호가 전송되는 하향링크 서브프레임을 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들의 수가 N보다 큰 경우, 상기 프로세서는 각 CSI 프로세스에 할당된 우선 순위가 높은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하도록 구성될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 비주기적 CSI가 전송되는 서브프레임에서 주기적 CSI의 전송이 요구되는 경우, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일한 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI의 전송은 드롭되고, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI 중 우선 순위에 따라 선택된 일부 주기적 CSI는 상기 비주기적 CSI와 멀티플렉싱되어 상기 서브프레임에서 전송되고, 선택되지 않은 나머지는 드롭될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 우선 순위는 상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각에 할당된 우선 순위를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 우선 순위는 상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각과 연관된 보고 모드에 할당된 우선 순위를 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 최대 CSI 프로세스의 수는 상기 단말을 위해 설정될 수 있는 모든 셀들 상에 설정될 수 있는 전체 CSI 프로세스의 수일 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의하면, 무선 통신 시스템에서 채널 상태의 보고가 효율적으로 수행되도록 할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 4 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 5는 면허 대역의 요소 반송파와 비면허 대역의 요소 반송파를 병합한 시스템을 도시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작을 예시한다.
도 7은 본 발명의 실시예(들)을 구현하기 위한 장치의 블록도를 도시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명에 있어서, 사용자기기(user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)와 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 단말(Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트(Access Point), PS(Processing Server), 전송 포인트(transmission point; TP)등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
본 발명에서 노드(node)라 함은 사용자기기와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨(power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 eNB에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU와 eNB에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치하여 하나의 eNB 컨트롤러(controller)에 의해 제어되는 기존의(conventional) 중앙 집중형 안테나 시스템(centralized antenna system, CAS)(즉, 단일 노드 시스템)과 달리, 다중 노드 시스템에서 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링(scheduling)하는 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 eNB 혹은 eNB 컨트롤러와 케이블(cable) 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결될 수 있다. 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드들로의/로부터의 통한 신호 전송/수신에는 동일한 셀 식별자(identity, ID)가 이용될 수도 있고 서로 다른 셀 ID가 이용될 수도 있다. 복수의 노드들이 동일한 셀 ID를 갖는 경우, 상기 복수의 노드 각각은 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작한다. 다중 노드 시스템에서 노드들이 서로 다른 셀 ID를 갖는다면, 이러한 다중 노드 시스템은 다중 셀(예를 들어, 매크로-셀/펨토-셀/피코-셀) 시스템이라고 볼 수 있다. 복수의 노드들 각각이 형성한 다중 셀들이 커버리지에 따라 오버레이되는 형태로 구성되면, 상기 다중 셀들이 형성한 네트워크를 특히 다중-계층(multi-tier) 네트워크라 부른다. RRH/RRU의 셀 ID와 eNB의 셀 ID는 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. RRH/RRU가 eNB가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 경우, RRH/RRU와 eNB는 모두 독립적인 기지국으로서 동작하게 된다.
이하에서 설명될 본 발명의 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드와 연결된 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러가 상기 복수의 노드 중 일부 또는 전부를 통해 UE에 동시에 신호를 전송 혹은 수신하도록 상기 복수의 노드를 제어할 수 있다. 각 노드의 실체, 각 노드의 구현 형태 등에 따라 다중 노드 시스템들 사이에는 차이점이 존재하지만, 복수의 노드가 함께 소정 시간-주파수 자원 상에서 UE에 통신 서비스를 제공하는 데 참여한다는 점에서, 이들 다중 노드 시스템들은 단일 노드 시스템(예를 들어, CAS, 종래의 MIMO 시스템, 종래의 중계 시스템, 종래의 리피터 시스템 등)과 다르다. 따라서, 복수의 노드들 중 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 협력 전송을 수행하는 방법에 관한 본 발명의 실시예들은 다양한 종류의 다중 노드 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 노드는 통상 타 노드와 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한 안테나 그룹을 일컫지만, 후술하는 본 발명의 실시예들은 노드가 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹을 의미하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, X-pol(Cross polarized) 안테나를 구비한 eNB의 경우, 상기 eNB가 H-pol 안테나로 구성된 노드와 V-pol 안테나로 구성된 노드를 제어한다고 보고 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
복수의 전송(Tx)/수신(Rx) 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 복수의 전송/수신 노드들 중에서 선택된 적어도 하나의 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 하향링크 신호를 전송하는 노드와 상향링크 신호를 수신하는 노드를 다르게 할 수 있는 통신 기법을 다중-eNB MIMO 또는 CoMP(Coordinated Multi-Point TX/RX)라 한다. 이러한 노드 간 협력 통신 중 협력 전송 기법은 크게 JP(joint processing)과 스케줄링 협력(scheduling coordination)으로 구분될 수 있다. 전자는 JT(joint transmission)/JR(joint reception)과 DPS(dynamic point selection)으로 나뉘고 후자는 CS(coordinated scheduling)과 CB(coordinated beamforming)으로 나뉠 수 있다. DPS는 DCS(dynamic cell selection)으로 불리기도 한다. 다른 협력 통신 기법에 비해, 노드 간 협력 통신 기법들 중 JP가 수행될 때, 보다 더 다양한 통신환경이 형성될 수 있다. JP 중 JT는 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로 전송하는 통신 기법을 말하며, JR은 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로부터 수신하는 통신 기법을 말한다. 상기 UE/eNB는 상기 복수의 노드들로부터 수신한 신호들을 합성하여 상기 스트림을 복원한다. JT/JR의 경우, 동일한 스트림이 복수의 노드들로부터/에게 전송되므로 전송 다이버시티(diversity)에 의해 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다. JP 중 DPS는 복수의 노드들 중 특정 규칙에 따라 선택된 일 노드를 통해 신호가 전송/수신되는 통신 기법을 말한다. DPS의 경우, 통상적으로 UE와 노드 사이의 채널 상태가 좋은 노드가 통신 노드로서 선택되게 될 것이므로, 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다.
한편, 본 발명에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP LTE-A 기반의 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 채널 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다. 일반적으로 인접한 노드들은 서로 직교하는 CSI-RS 자원들 상에서 해당 CSI-RS 자원들을 전송한다. CSI-RS 자원들이 직교한다고 함은 CSI-RS를 나르는 심볼 및 부반송파를 특정하는 CSI-RS 자원 구성(resource configuration), 서브프레임 오프셋(offset) 및 전송 주기(transmission period) 등에 의해 CSI-RS가 할당된 서브프레임들을 특정하는 서브프레임 구성(subframe configuration), CSI-RS 시퀀스 중 최소 한가지가 서로 다름을 의미한다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다. 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스(time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
도 1을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격(transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플레스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성(configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
표 1은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성(configuration)을 예시한 것이다.
표 1
DL-UL configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특이(special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3개 필드를 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2는 특이 프레임의 구성(configuration)을 예시한 것이다.
표 2
Special subframe configuration Normal cyclic prefix in downlink Extended cyclic prefix in downlink
DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in uplink Normal cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in uplink
0 6592·Ts 2192·Ts 2560·Ts 7680·Ts 2192·Ts 2560·Ts
1 19760·Ts 20480·Ts
2 21952·Ts 23040·Ts
3 24144·Ts 25600·Ts
4 26336·Ts 7680·Ts 4384·Ts 5120·Ts
5 6592·Ts 4384·Ts 5120·Ts 20480·Ts
6 19760·Ts 23040·Ts
7 21952·Ts 12800·Ts
8 24144·Ts - - -
9 13168·Ts - - -
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자(resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는
Figure PCTKR2015014183-appb-I000001
*
Figure PCTKR2015014183-appb-I000002
개의 부반송파(subcarrier)와
Figure PCTKR2015014183-appb-I000003
개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2015014183-appb-I000004
은 하향링크 슬롯에서의 자원블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고,
Figure PCTKR2015014183-appb-I000005
은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2015014183-appb-I000006
Figure PCTKR2015014183-appb-I000007
은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다.
Figure PCTKR2015014183-appb-I000008
은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며,
Figure PCTKR2015014183-appb-I000009
은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2015014183-appb-I000010
는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서,
Figure PCTKR2015014183-appb-I000011
*
Figure PCTKR2015014183-appb-I000012
개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호(reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 직류(Direct Current, DC) 성분을 위한 널(null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수(carrier frequency, f0)로 맵핑(mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency)라고도 한다.
일 RB는 시간 도메인에서
Figure PCTKR2015014183-appb-I000013
개(예를 들어, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 c개(예를 들어, 12개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB는
Figure PCTKR2015014183-appb-I000014
*
Figure PCTKR2015014183-appb-I000015
개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2015014183-appb-I000016
*
Figure PCTKR2015014183-appb-I000017
-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2015014183-appb-I000018
-1까지 부여되는 인덱스이다.
일 서브프레임에서
Figure PCTKR2015014183-appb-I000019
개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 물리자원블록(physical resource block, PRB) 쌍(pair)이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호(혹은, PRB 인덱스(index)라고도 함)를 갖는다. VRB는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈(localized) 타입의 VRB와 분산(distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호(VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대응된다. 즉, nPRB=nVRB가 된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들에는 0부터
Figure PCTKR2015014183-appb-I000020
-1순으로 번호가 부여되며,
Figure PCTKR2015014183-appb-I000021
=
Figure PCTKR2015014183-appb-I000022
이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB는 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 3을 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역(control region)에 대응한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원 영역(resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심볼(들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터영역(data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 UL 전송에 대한 응답으로 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답과 같은 상위 계층(upper layer) 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE들에 대한 전송 전력 제어 명령(Transmit Control Command Set), 전송 전력 제어(Transmit Power Control) 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화(activation) 지시 정보, DAI(Downlink Assignment Index) 등을 포함한다. DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷(Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 혹은 DL 그랜트(DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트(UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A 등의 다양한 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당(RB allocation), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 순환 천이 DMRS(cyclic shift demodulation reference signal), UL 인덱스, CQI(channel quality information) 요청, DL 할당 인덱스(DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버, TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 정보 등의 제어정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE에게 전송된다.
일반적으로, UE에 구성된 전송 모드(transmission mode, TM)에 따라 상기 UE에게 전송될 수 있는 DCI 포맷이 달라진다. 다시 말해, 특정 전송 모드로 구성된 UE를 위해서는 모든 DCI 포맷이 사용될 수 있는 것이 아니라, 상기 특정 전송 모드에 대응하는 일정 DCI 포맷(들)만이 사용될 수 있다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집성(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 부호화율(coding rate)를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 유닛(unit)이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간(Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보(candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링(monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 각각의 DCI 포맷을 위한 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용(dedicated) 탐색 공간과 공통(common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE-특정(specific) 탐색 공간이며, 각각의 개별 UE를 위해 구성(configuration)된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE들을 위해 구성된다. 상기 탐색 공간을 정의하는 집성 레벨(aggregation level)은 다음과 같다.
표 3
Search Space SK (L) Number of PDCCH candidates M(L)
Type Aggregation Level L Size[in CCEs]
UE-specific 1 6 6
2 12 6
4 8 2
8 16 2
Common 4 16 4
8 16 2
하나의 PDCCH 후보는 CCE 집성 레벨에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대응한다. eNB는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH의 복호(decoding)를 시도(attempt)하는 것을 의미한다. UE는 상기 복수의 PDCCH를 모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE는 자신의 PDCCH가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH를 검출할 때까지 PDCCH의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출(blind detection)(블라인드 복호(blind decoding, BD))이라고 한다.
eNB는 데이터영역을 통해 UE 혹은 UE 그룹을 위한 데이터를 전송할 수 있다. 상기 데이터영역을 통해 전송되는 데이터를 사용자데이터라 칭하기도 한다. 사용자데이터의 전송을 위해, 데이터영역에는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당될 수 있다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. UE는 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 복호하여 PDSCH를 통해 전송되는 데이터를 읽을 수 있다. PDSCH의 데이터가 어떤 UE 혹은 UE 그룹에게 전송되는지, 상기 UE 혹은 UE 그룹이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 복호해야 하는지 등을 나타내는 정보가 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A"라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
UE가 eNB로부터 수신한 신호의 복조를 위해서는 데이터 신호와 비교될 참조신호 참조신호(reference signal, RS)가 필요하다. 참조신호라 함은 eNB가 UE로 혹은 UE가 eNB로 전송하는, eNB와 UE가 서로 알고 있는, 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿(pilot)이라고도 불린다. 참조신호들은 셀 내 모든 UE들에 의해 공용되는 셀-특정(cell-specific) RS와 특정 UE에게 전용되는 복조(demodulation) RS(DM RS)로 구분된다. eNB가 특정 UE를 위한 하향링크 데이터의 복조를 위해 전송하는 DM RS를 UE-특정적(UE-specific) RS라 특별히 칭하기도 한다. 하향링크에서 DM RS와 CRS는 함께 전송될 수도 있으나 둘 중 한 가지만 전송될 수도 있다. 다만, 하향링크에서 CRS없이 DM RS만 전송되는 경우, 데이터와 동일한 프리코더를 적용하여 전송되는 DM RS는 복조 목적으로만 사용될 수 있으므로, 채널측정용 RS가 별도로 제공되어야 한다. 예를 들어, 3GPP LTE(-A)에서는 UE가 채널 상태 정보를 측정할 수 있도록 하기 위하여, 추가적인 측정용 RS인 CSI-RS가 상기 UE에게 전송된다. CSI-RS는 채널상태가 상대적으로 시간에 따른 변화도가 크지 않다는 사실에 기반하여, 매 서브프레임마다 전송되는 CRS와 달리, 다수의 서브프레임으로 구성되는 소정 전송 주기마다 전송된다.
도 4는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터영역에 할당될 수 있다.
UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해, UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송된다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보(feedback information)이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
UE가 서브프레임에서 전송할 수 있는 상향링크 제어정보(UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. UCI에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 구성된 서브프레임의 경우에는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히런트(coherent) 검출에 사용된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 다양한 포맷을 지원한다.
표 4는 LTE/LTE-A 시스템에서 PUCCH 포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
표 4
PUCCH format Modulation scheme Number of bits per subframe Usage Etc.
1 N/A N/A (exist or absent) SR (Scheduling Request)
1a BPSK 1 ACK/NACK orSR + ACK/NACK One codeword
1b QPSK 2 ACK/NACK orSR + ACK/NACK Two codeword
2 QPSK 20 CQI/PMI/RI Joint coding ACK/NACK (extended CP)
2a QPSK+BPSK 21 CQI/PMI/RI + ACK/NACK Normal CP only
2b QPSK+QPSK 22 CQI/PMI/RI + ACK/NACK Normal CP only
3 QPSK 48 ACK/NACK orSR + ACK/NACK orCQI/PMI/RI + ACK/NACK
표 4를 참조하면, PUCCH 포맷 1 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용되며, PUCCH 포맷 2 계열은 주로 CQI/PMI/RI 등의 채널상태정보(channel state information, CSI)를 나르는 데 사용되고, PUCCH 포맷 3 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용된다.
CSI 보고
3GPP LTE(-A) 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널상태정보(CSI)를 기지국(BS)으로 보고하도록 정의되었으며, 채널상태정보(CSI)라 함은 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다. 예를 들어, 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), 채널품질지시자(channel quality indicator, CQI) 등이 이에 해당한다. 여기서, RI는 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 롱 텀 페이딩(fading)에 의해 종속되어 결정되므로, PMI, CQI보다 보통 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
상기 무선 채널의 측정에 기반하여, UE는 현재 채널 상태 하에서 상기 BS에 의해 사용된다면 최적 또는 최고의 전송 레이트를 도출할 수 있는 선호되는 PMI 및 RI를 계산하고, 계산된 PMI 및 RI를 상기 BS로 피드백한다. 여기서, CQI는 상기 피드백된 PMI/RI에 대한 수용가능한 패킷 에러율(packet error probability)을 제공하는 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme)을 지칭한다.
한편, 더 정밀한 MU-MIMO와 명시적인 CoMP 동작들을 포함하도록 기대되는LTE-A 시스템에서, 현재의 CSI 피드백은 LTE에서 정의되었으며 따라서 저러한 새롭게 도입될 동작들을 충분하게 지원하지 못한다. CSI 피드백 정확도에 대한 요구사항이 충분한 MU-MIMO 또는 CoMP 스루풋(throughput) 이득을 얻기 위해 점점 까다로워짐에 따라, PMI가 롱 텀(long term)/광대역(wideband) PMI (W1) 그리고 숏 텀(short term)/서브밴드(subband) PMI (W2), 두 가지로 구성되도록 합의되었다. 다시 말해서, 최종 PMI는 W1과 W2의 함수로서 표현된다. 예컨대, 최종 PMI W는 다음과 같이 정의될 수 있다: W=W1*W2 or W=W2*W1. 따라서, LTE-A에서 CSI는 RI, W1, W2 및 CQI로 구성될 것이다.
3GPP LTE(-A)시스템에서 CSI 전송을 위해 사용되는 상향링크 채널은 다음 표 5와 같다.
표 5
스케줄링 방식 주기적 CSI 전송 비주기적 CSI 전송
주파수 비선택적 PUCCH -
주파수 선택적 PUCCH PUSCH
표 5를 참조하면, CSI는 상위 계층에서 정한 주기로 물리상향링크 제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 이용하여 전송될 수 있고, 스케줄러의 필요에 따라 비주기적으로 물리상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 이용하여 전송될 수 있다. CSI가 PUSCH로 전송되는 경우는 주파수 선택적인 스케줄링 방식 및 비주기적 CSI 전송인 경우에만 가능하다. 이하에서는 스케줄링 방식 및 주기성에 따른 CSI 전송 방식에 대해서 설명한다.
1) CSI 전송 요청 제어 신호(CSI request) 수신 후 PUSCH를 통한 CQI/PMI/RI 전송
PDCCH 신호로 전송되는 PUSCH 스케줄링 제어신호(UL Grant)에 CSI를 전송하도록 요청하는 제어 신호가 포함될 수 있다. 다음 표는 PUSCH를 통해 CQI, PMI, RI를 전송할 때의 UE의 모드를 나타낸다.
표 6
PMI Feedback Type
No PMI Single PMI Multiple PMIs
PUSCH CQI Feedback Type Wideband(Wideband CQI) Mode 1-2 RI 1st wideband CQI(4bit) 2nd wideband CQI(4bit) if RI>1 N*Subband PMI(4bit) (N is the total # of subbands)(if 8Tx Ant, N*subband W2 + wideband W1)
UE selected(Subband CQI) Mode 2-0 RI (only for Open-loop SM) 1st wideband CQI(4bit) + Best-M CQI(2bit) (Best-M CQI: 총 N개의 SB중 선택된 M개의 SB에 대한 평균 CQI) Best-M index (L bit) Mode 2-2 RI 1st wideband CQI(4bit) + Best-M CQI(2bit) 2nd wideband CQI(4bit) + Best-M CQI(2bit) if RI>1* Best-M index (L bit) Wideband PMI(4bit)+ Best-M PMI(4bit) (if 8Tx Ant, wideband W2 + Best-M W2 + wideband W1)
Higher Layer-configured(Subband CQI) Mode 3-0 RI (only for Open-loop SM) 1st wideband CQI(4bit)+N*subbandCQI(2bit) Mode 3-1 RI 1st wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) 2nd wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) if RI>1 Wideband PMI(4bit) (if 8Tx Ant, wideband W2 + wideband W1) Mode 3-2 RI 1st wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) 2nd wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) if RI>1N*Subband PMI(4bit) (N is the total # of subbands)(if 8Tx Ant, N*subband W2 + wideband W1)
표 6의 전송 모드는 상위 레이어에서 선택되며, CQI/PMI/RI는 모두 같은 PUSCH 서브프레임에서 전송된다. 이하에서는, 각 모드에 따른 UE의 상향링크 전송 방법에 대해서 설명한다.
모드 1-2(Mode 1-2)는 각각의 서브밴드에 대해서 데이터가 서브밴드만을 통해서 전송된다는 가정하에 프리코딩 행렬을 선택하는 경우를 나타낸다. UE는 시스템 대역 또는 상위 레이어에서 지정한 대역(set S) 전체에 대해서 선택한 프리코딩 행렬을 가정하여 CQI를 생성한다. 모드 1-2에서 UE는 CQI와 각 서브밴드의 PMI 값을 전송할 수 있다. 이때, 각 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 2-0(Mode 2-0)인 UE는 시스템 대역 또는 상위 레이어에서 지정한 지정 대역(set S)에 대해서 선호하는 M개의 서브밴드를 선택할 수 있다. UE는 선택한 M개의 서브밴드에 대해서 데이터를 전송한다는 가정하에 하나의 CQI 값을 생성할 수 있다. UE는 추가로 시스템 대역 또는 set S에 대해서 하나의 CQI (wideband CQI) 값을 보고하는 것이 바람직하다. UE는 선택한 M개의 서브밴드들에 대해서 다수 개의 코드워드가 있을 경우, 각 코드워드에 대한 CQI 값을 차분 형식으로 정의한다.
이때, 차분 CQI 값은 선택한 M개의 서브밴드에 대한 CQI 값에 해당하는 인덱스와 광대역 CQI(WB-CQI: Wideband CQI) 인덱스의 차이값으로 결정된다.
모드 2-0인 UE는 선택한 M개의 서브밴드의 위치에 대한 정보, 선택한 M개의 서브밴드들에 대한 하나의 CQI 값 및 전 대역 또는 지정 대역(set S)에 대해서 생성한 CQI 값을 BS로 전송할 수 있다. 이때, 서브밴드의 크기 및 M값은 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 2-2(Mode 2-2)인 UE는 M개의 선호하는 서브밴드를 통하여 데이터를 전송한다는 가정하에, M개의 선호 서브밴드의 위치와 M개의 선호 서브밴드에 대한 단일 프리코딩 행렬을 동시에 선택할 수 있다. 이때, M개의 선호 서브밴드에 대한CQI 값은 코드워드마다 정의된다. 또한, UE는 추가로 시스템 대역 또는 지정 대역(set S)에 대해서 광대역 CQI(wideband CQI) 값을 생성한다.
모드 2-2인 UE는 M개의 선호하는 서브밴드의 위치에 대한 정보, 선택된 M개의 서브밴드들에 대한 하나의 CQI 값, M개의 선호하는 서브밴드에 대한 단일 PMI, 광대역 PMI, 광대역 CQI 값을 BS로 전송할 수 있다. 이때, 서브밴드의 크기 및 M 값은 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 3-0(Mode 3-0)인 UE는 광대역 CQI 값을 생성한다. UE는 각 서브밴드를 통해서 데이터를 전송한다는 가정하에 각 서브밴드에 대한 CQI 값을 생성한다. 이때, RI > 1이더라도 CQI 값은 첫 번째 코드워드에 대한 CQI 값만을 나타낸다.
모드 3-1(Mode 3-1)인 UE는 시스템 대역 또는 지정대역(set S)에 대해서 단일 프리코딩 행렬(precoding matrix)을 생성한다. UE는 각 서브밴드에 대해서 앞서 생성한 단일 프리코딩 행렬을 가정하고, 코드워드 별로 서브밴드 CQI를 생성한다. 또한, UE는 단일 프리코딩 행렬을 가정하고 광대역 CQI를 생성할 수 있다. 각 서브밴드의 CQI 값은 차분 형식으로 표현될 수 있다. 서브밴드 CQI 값은 서브밴드 CQI 인덱스와 광대역 CQI 인덱스의 차이값으로 계산된다. 이때, 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 3-2(Mode 3-2)인 UE는 모드 3-1와 비교하여, 전체 대역에 대한 단일 프리코딩 행렬 대신, 각 서브밴드에 대한 프리코딩 행렬을 생성한다.
2) PUCCH를 통한 주기적인 CQI/PMI/RI 전송
UE는 CSI(e.g. CQI/PMI/PTI(precoding type indicator) 및/또는 RI 정보)를 PUCCH를 통해 BS에 주기적으로 전송할 수 있다. 만약, UE가 사용자 데이터를 전송하라는 제어신호를 수신하였을 경우에는, UE는 PUCCH를 통하여 CQI를 전송할 수 있다. 제어신호가 PUSCH를 통하여 전송되더라도 CQI/PMI/PTI/RI는 다음 표에서 정의된 모드들 중 하나의 방식에 의해 전송될 수 있다.
표 7
PMI 피드백 타입
No PMI 단일 PMI
PUCCH CQI 피드백 타입 광대역(광대역 CQI) Mode 1-0 Mode 1-1
UE 선택(서브밴드 CQI) Mode 2-0 Mode 2-1
UE는 표 7과 같은 전송 모드를 가질 수 있다. 표 7을 참조하면, 모드 2-0(Mode 2-0) 및 모드 2-1(Mode 2-1)의 경우, 대역폭 파트(BP: Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 연속적으로 위치한 서브밴드들의 집합이며 시스템 대역 또는 지정대역(set S)를 모두 커버할 수 있다. 표 9에서 각 서브밴드의 크기, BP의 크기 및 BP의 개수는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다. 또한, UE는 시스템 대역 또는 지정대역(set S)을 커버할 수 있도록 BP 별로 CQI를 주파수 영역에서 오름차순으로 전송한다.
CQI/PMI/PTI/RI의 전송 조합에 따라, UE는 다음과 같은 PUCCH 전송 타입을 가질 수 있다.
i) 타입1 (Type 1): 모드 2-0(Mode 2-0), 모드 2-1(Mode 2-1)의 서브밴드 CQI(SB-CQI)를 전송한다.
ii) 타입1a: 서브밴드 CQI 및 제2 PMI를 전송한다
iii) 타입2, 타입 2b, 타입 2c: 광대역 CQI 및 PMI(WB-CQI/PMI)를 전송한다.
iv) 타입2a: 광대역 PMI를 전송한다.
v) 타입3: RI를 전송한다.
vi) 타입 4: 광대역 CQI를 전송한다.
vii) 타입 5: RI 및 광대역 PMI를 전송한다.
viii) 타입 6: RI 및 PTI를 전송한다.
UE가 RI와 광대역 CQI/PMI를 전송하는 경우, CQI/PMI는 서로 다른 주기와 오프셋을 가지는 서브프레임에 전송된다. 또한, RI와 광대역 CQI/PMI가 같은 서브프레임에 전송되어야 하는 경우에는 CQI/PMI는 전송되지 않는다.
비주기적 CSI 요청
현재 LTE 표준에서는 CA(carrier aggregation) 환경을 고려하는 경우 비주기적 CSI 피드백을 동작시키기 위해서는 DCI 포맷 0 또는 4에서 2-비트 CSI 요청 필드를 사용하고 있다. 단말은 CA 환경에서 여러 개의 서빙 셀을 설정받은 경우 CSI 요청 필드를 2-비트로 해석하게 된다. 만약 모든 CC(Component Carrier)에 대해 TM 1에서 9 사이의 TM 중 하나가 설정된 경우는, 아래 표 8의 값에 따라서 비주기적 CSI 피드백이 트리거링되고, 모든 CC 중 적어도 하나의 CC에 대해 TM 10이 설정된 경우는, 아래 표 9의 값에 따라서 비주기적 CSI 피드백이 트리거링된다.
표 8
CSI 요청 필드 값 상세 설명
'00' 비주기적 CSI 보고가 트리거링되지 않음
'01' 비주기적 CSI 보고가 서빙 셀에 대해 트리거링됨
'10' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제1 집합의 서빙 셀들에 대해 트리거링됨
'11' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제2 집합의 서빙 셀들에 대해 트리거링됨
표 9
CSI 요청 필드 값 상세 설명
'00' 비주기적 CSI 보고가 트리거링되지 않음
'01' 비주기적 CSI 보고가 서빙 셀을 위해 상위 계층에 의해 설정된 CSI 프로세스 집합에 대해 트리거링됨
'10' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제1 집합의 CSI 프로세스에 대해 트리거링됨
'11' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제2 집합의 CSI 프로세스에 대해 트리거링됨
[비면허 대역(unlicensed band)에서의 LTE(LTE-U)]
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라서 차기 무선 통신 시스템에서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용은 점점 더 중요한 요구가 되고 있다. LTE 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템도 기존의 WiFi 시스템이 사용하는 2.4GHz 대역과 같은 비면허 대역이나 새로 주목 받고 있는 5GHz 대역과 같은 비면허 대역을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 검토 중이다. 기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 무선 송수신을 하는 방식을 가정하므로 각 통신 노드가 신호를 전송하기 전에 채널 센싱을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 CCA(clear channel assessment)라고 부르며, LTE 시스템의 eNB나 UE도 비면허 대역(편의상 LTE-U 대역으로 칭함)에서의 신호 전송을 위해서는 CCA를 수행해야 할 수 있다. 또한, LTE 시스템의 eNB나 UE가 신호를 전송할 때에 WiFi 등 다른 통신 노드들도 CCA를 수행하여 간섭을 일으키지 않아야 한다. 예를 들어, WiFi 표준(801.11ac)에서 CCA 임계치는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있으며, 이는 STA이나 AP는, 예를 들어서, WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면 간섭을 일으키지 않도록 신호 전송을 하지 않음을 의미한다. 특징적으로, WiFi 시스템에서 STA나 AP는 4us 이상 동안 CCA 임계치 이상의 신호를 검출하지 않으면 CCA를 수행하고 신호 전송을 수행할 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템(예컨대, UTRA 등)으로도 확장 가능하다.
본 명세서에서는 특정 시스템의 독점적인 사용이 보장되지 않는 비면허 대역(Unlicensed band)의 경우와 같이 가용 자원 구간이 비주기적 혹은 불연속적으로 확보/구성되는 셀/반송파에서의 자원 구간 설정 방법 및 수반되는 단말 동작을 고려한다. 일 예로, 도 5와 같이 면허 대역(licensed band)인 LTE-A 대역과 비면허 대역의 반송파 집성 상황하에서 기지국이 단말에게 신호를 송신하거나 단말이 기지국으로 신호를 송신할 수 있다. 이하의 설명에서는 제안 방식에 대한 설명의 편의를 위해서, 단말이 면허 대역과 비면허 대역 각각에서 두 개의 요소 반송파 (component carrier; CC)를 통하여 무선 통신을 수행 하도록 설정된 상황을 가정하였다. 여기서, 일례로 면허 대역의 반송파는 주요소 반송파(Primary CC; PCC 혹은 PCell로 부를 수 있음), 비면허 대역의 반송파는 부요소 반송파(Secondary CC; SCC 혹은 SCell로 부를 수 있음)로 해석될 수 있다. 하지만, 본 명세서의 제안 방식들은 다수 개의 면허 대역과 다수 개의 비면허 대역들이 반송파 집성 기법으로 이용되는 상황에서도 확장 적용이 가능하며, 또한 비면허 대역만으로 기지국과 단말 사이의 신호 송수신이 이루어지는 경우에도 적용 가능하다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다.
현재 LTE 표준에 따르면 UE에게 상위계층 신호(예컨대, RRC 시그널링)를 통해 비주기적 CSI 측정 대상 CC(carrier component) 혹은 CSI 프로세스들을 포함하는 집합(set)을 단말에게 설정할 수 있다. 이 때, 상기 집합에 포함될 수 있는 최대 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수는 5개이다. 5 CC 이상의 CC들을 집성(aggregation)하여 하향링크 데이터를 전송하는 대규모(massive) CA(carrier aggregation) 환경을 고려할 때, 단말이 자신의 CSI 계산 및 보고 능력을 기지국에게 알려줄 필요가 있을 수 있다. 따라서 본 명세서에서는 다음을 제안한다.
단말은 자신의 최대 동시 비주기적 CSI 계산/보고 능력을 CC 혹은 CSI 프로세스의 단위(예컨대, N개)로 기지국에게 알릴 수 있다. 즉, 해당 단말은 최대 N개의 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 비주기적 CSI 계산/보고 동작을 동시에 수행할 수 있다. 한편, N보다 큰 수(예컨대, M)의 CC 혹은 CSI 프로세스가 하나의 집합으로 단말에게 설정될 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 해당 집합에 대한 비주기적 CSI 보고의 요청을 수신할 수 있다. 또는, 단말은 기지국으로부터 복수 집합에 대한 비주기적 CSI 보고를 동시에 요청받을 수 있으며, 해당 복수 집합에 구성된 CC 혹은 CSI 프로세스의 합이 (N보다 큰) M개로 지정될 수 있다.
한편, 상기 N은 상기 단말을 위해 설정될 수 있는 모든 셀들 상에 설정될 수 있는 전체 CSI 프로세스의 수일 수 있다.
단말에게 비주기적 CSI 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스들을 포함하는 집합을 설정할 때, 단일 집합 혹은 동시에 요청된 복수 집합에 구성된 전체 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수가 M이라고 할 때, 다음을 제안한다.
비주기적 CSI를 위해 단말에게 설정된 트리거링 집합의 전체 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수가 자신의 최대 동시 계산/보고 능력보다 큰 경우(예컨대, M>N이면), 단말은 활성화된 상태에 있거나 그리고/또는 유효 참조(reference) 자원이 존재하는 CC 혹은 CSI 프로세스 들에 대해서만 비주기적 CSI를 전송한다.
여기서, 활성화된 상태는 다음과 같이 정의될 수 있다. 비면허 대역(unlicensed band)에 배치(deploy)된 셀(예컨대, UCell)의 경우, (1) UCell이 상위 계층 신호(예컨대, RRC 시그널링)를 통해 설정(혹은 추가)된 경우에 해당 UCell이 항상 활성화된 것으로 간주하거나, 혹은 (2) UCell이 상위 계층 신호(예컨대, RRC 시그널링)를 통해 설정(혹은 추가)되고 해당 UCell의 RRP(reserved resource period) 설정 구간에서만 그 UCell이 활성화된 것으로 간주하고 나머지 구간에서는 비활성화된 것으로 간주할 수 있다.
여기서 "유효 참조 자원"은 면허 대역에 배치된 셀(예컨대, LCell)의 경우 LTE 표준(3GPP TS36.213)의 유효성(validity) 조건을 만족하여 CSI 참조 자원으로 정의되는 하향링크 서브프레임을 의미한다. 비면허 대역에 배치된 셀(예컨대, UCell)의 경우, "유효 참조 자원"은 (1) RRP 구간 내에 속한 하향링크 서브프레임으로 정의되거나, 혹은 (2) RRP 구간 내에서도 실제 사전에 정의된 RS(예컨대, CRS, CSI-RS 등)가 전송되는 하향링크 서브프레임으로 정의되거나, 혹은 (3) RRP 구간에 상관없이 사전에 정의된 RS(예컨대, CRS, CSI-RS 등)가 전송되는 하향링크 서브프레임으로 정의될 수 있다.
위에서 설명된 제안과 관련하여, 활성화된 상태에 있거나 그리고/또는 유효 참조 자원이 존재하는 CC 혹은 CSI 프로세스 수(예컨대, L)가 N보다 큰 경우 (예컨대, M ≥ L > N), 단말은 CC 혹은 CSI 프로세스의 인덱스에 따라 사전에 정의된 우선순위를 기반으로 우선순위가 높은 N개를 선택하여 비주기적 CSI를 전송할 수 있다. 예를 들어, CC 또는 CSI 프로세스의 낮은 인덱스에 대해 높은 우선순위를 부여한다고 하면(즉, 낮은 CSI 프로세스 인덱스 또는 (CSI 프로세스 인덱스가 동일한 경우) 낮은 CC 인덱스가 높은 우선순위를 가지도록 설정된 경우), L=7, N=5이고 (CC1, CSI 프로세스 1), (CC1, CSI 프로세스 2), (CC1, CSI 프로세스 3), (CC1, CSI 프로세스 4), (CC2, CSI 프로세스 1), (CC2, CSI 프로세스 2), (CC2, CSI 프로세스 3)가 활성화된 상태에 있거나 그리고/또는 유효 참조 자원이 존재하는 경우, 단말은 이 중 높은 우선순위를 가지는 N=5개에 해당하는 (CC1, CSI 프로세스 1), (CC2, CSI 프로세스 1), (CC1, CSI 프로세스 2), (CC2, CSI 프로세스 2), (CC1, CSI 프로세스 3)에 대해서만 비주기적 CSI를 전송할 수 있다.
혹은 단말은 CC 혹은 CSI 프로세스 간의 우선순위 설정이 높은 N개를 선택하여 비주기적 CSI를 전송할 수 있다. CC 혹은 CSI 프로세스 간 우선순위 설정은 사전에 정의되거나 혹은 상위계층 신호를 통해 지시될 수도 있다. 예를 들어, 면허 대역에 배치된 셀(예컨대, LCell)과 비면허 대역에 배치된 셀(예컨대, UCell) 중 면허 대역에 배치된 셀에 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 일례로, CC1, CC3, CC5는 LCell이고, CC2, CC4, CC6은 UCell일 때, L=4, N=2이고, (CC1), (CC2), (CC3), (CC4)가 활성화된 상태에 있거나 그리고/또는 유효 참조 자원이 존재하는 경우, 단말은 이 중 높은 우선순위를 가지는 N=2개에 해당하는 (CC1), (CC3)에 대해서만 비주기적 CSI를 전송할 수 있다.
위와는 대조적으로, 면허 대역에 배치된 셀(예컨대, LCell)과 비면허 대역에 배치된 셀(예컨대, UCell) 중 비면허 대역에 배치된 셀에 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 가용 자원(예컨대, 서브프레임, PRB)이 연속적으로 보장되는 기존 LCell과는 달리, UCell의 경우 캐리어 센싱 등의 동작을 통해 기회적/비주기적으로 자원이 구성되는 형태이므로, 이러한 우선순위 설정의 경우 기회적으로 구성되는 UCell에 대한 CSI 측정/보고 기회를 좀더 원활히 제공할 수 있다는 이점이 있다.
더 많은 CC 혹은 CSI 프로세스의 비주기적 CSI 피드백을 지원하기 위해서는 피드백 컨텐츠의 비트 수를 줄이는 것이 바람직할 수 있다. 이를 위해서 단말이 하나의 PUSCH 피드백에 다수의 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 CQI들을 동시에 보고할 때, 특정 인덱스의 CC 혹은 CSI 프로세스의 CQI 값(즉, "CQI-ref"로 명명)을 보고하고, 나머지 CC 혹은 CSI 프로세스의 CQI 값들은 이 CQI-ref 값에 대해서 상대적인 차이를 나타내는 차분(differential) CQI 값의 형태로 보고할 수 있다. 여기서, 특정 CQI 인덱스에 대한 상대적인 CQI 레벨의 차이를 나타내는 값을 차분 CQI 값이라고 명명하고, 이 값에 대한 테이블은 상위 계층 신호(예컨대, RRC 시그널링)로 지시되거나 혹은 사전에 정의될 수 있다.
이 때, 차분 CQI 값 계산을 위한 참조(reference)가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스는 사전에 정의되거나 혹은 상위 계층 신호로 지시할 수 있다. 일례로, 참조가 되는 CC 혹은 CSI 프로세스는 PUSCH를 전송하는 CC 혹은 그 CC의 특정 CSI 프로세스일 수도 있겠다.
CQI로서 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스들은 사전에 정의되거나 혹은 상위 계층 신호로 지시할 수 있다. 단말은 차분 CQI 값으로 올리도록 지시된 CC 혹은 CSI 프로세스들에 대해서는 CQI-ref 값에 대해서 상대적인 차이를 나타내는 차분 CQI 값의 형태로 보고하고, 나머지 CC 혹은 CSI 프로세스들에 대해서는 기존의 방법대로 계산된 CQI 값을 보고하도록 한다.
차분 CQI 값은 다음과 같은 규칙을 통해 보고될 수 있다.
① 단말은 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 첫 번째 코드워드에 대한 광대역(wideband) CQI를 보고하기 위해, 참조가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI값을 CQI-ref로 놓고 그에 대한 차분 CQI 값을 도출하여 보고할 수 있다.
② 단말은 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 두 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI를 보고하기 위해, (1) 자신의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI 값에 대한 차분 CQI를 도출하여 보고하거나, 혹은 (2) 참조가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI값을 CQI-ref로 놓고 차분 CQI 값을 도출하여 보고할 수 있다. 어떤 방법으로 계산할지에 대해서는 사전에 정의될 수도 있고 상위계층 신호를 통해 지시될 수도 있다.
③ 단말은 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 첫 번째 코드워드에 대한 단말-선택 부분대역(subband) CQI를 보고하기 위해 (1) 참조가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI값을 CQI-ref로 놓고 차분 CQI 값을 도출하여 보고하거나, 혹은 (2) 자신의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI 값에 대한 차분 CQI를 도출하여 보고할 수 있다. 어떤 방법으로 계산할지에 대해서는 사전에 정의될 수도 있고 상위계층 신호를 통해 지시될 수도 있다.
④ 단말은 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 두 번째 코드워드에 대한 단말-선택 부분대역 CQI를 보고하기 위해 (1) 참조가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI값을 CQI-ref로 놓고 차분 CQI 값을 도출하여 보고하거나, 혹은 (2) 자신의 두 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI 값에 대한 차분 CQI를 도출하여 보고할 수 있다. 어떤 방법으로 계산할지에 대해서는 사전에 정의될 수도 있고 상위계층 신호를 통해 지시될 수도 있다.
⑤ 단말은 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 첫 번째 코드워드에 대한 상위 계층 시그널링을 통해 설정된(high-layer configured) 부분대역 CQI를 보고하기 위해, (1) 참조가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI값을 CQI-ref로 놓고 차분 CQI 값을 도출하여 보고하거나, 혹은 (2) 자신의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI 값에 대한 차분 CQI를 도출하여 보고할 수 있다. 어떤 방법으로 계산할지에 대해서는 사전에 정의될 수도 있고 상위계층 신호를 통해 지시될 수도 있다.
⑥ 단말은 차분 CQI 값으로 올릴 수 있는 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 두 번째 코드워드에 대한 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 부분대역 CQI를 보고하기 위해 (1) 참조가 되는 CQI-ref의 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 첫 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI값을 CQI-ref로 놓고 차분 CQI 값을 도출하여 보고하거나, 혹은 (2) 자신의 두 번째 코드워드에 대한 광대역 CQI 값에 대한 차분 CQI를 도출하여 보고할 수 있다. 어떤 방법으로 계산할지에 대해서는 사전에 정의될 수도 있고 상위계층 신호를 통해 지시될 수도 있다.
피드백 컨텐츠의 비트 수를 감소시키기 위한 방안으로, 기지국이 일정 숫자 이상의 CC 혹은 CSI 프로세스들에 대해서 비주기적 CSI를 요청할 경우, 이에 대한 보고 모드(mode)를 제한할 수 있다. 구체적으로는, 기지국이 일정 숫자 이상의 CC 혹은 CSI 프로세스들에 대해서 비주기적 CSI를 요청할 경우, 광대역 CQI 혹은 광대역 CQI + 단말 선택된 부분대역 CQI를 보고하도록 보고 모드 1-x 혹은 보고 모드 2-y와 같은 계열만 사용하도록 설정한다.
비주기적 CSI를 위한 PUSCH 스케줄링을 위해 할당된 자원량(예컨대, RB 수 혹은 가용 RE의 수)에 의해 단말이 비주기적 CSI 피드백의 보고 모드를 변경(예컨대, 더 작고/가벼운(compact/light) 보고 모드로 설정)할 수 있다.
비주기적 CSI의 트리거를 포함하는 UL 승인(grant) DCI에 의해 단말이 비주기적 CSI 피드백의 보고 모드를 변경(예컨대, 더 작고/가벼운(compact/light) 보고 모드로 설정)할 수 있다.
트리거링된 비주기적 CSI의 CSI 측정 대상 CSI 프로세스 또는 CC 수와 PUSCH를 위해 할당된 자원량(예컨대, PUSCH를 위해 할당된 RB의 수, 또는 가용 RE의 수)의 조합에 따라 단말이 비주기적 CSI 피드백의 보고 모드를 변경할 수 있다.
비주기적 CSI에 해당하는 피드백 양과 PUSCH를 위해 할당된 자원량(예컨대, PUSCH를 위해 할당된 RB의 수, 또는 가용 RE의 수)의 조합에 따라 단말이 비주기적 CSI 피드백의 보고 모드를 변경할 수 있다.
상기 모든 방식에서, CSI 피드백 양의 경우 CSI 프로세스 수 혹은 CSI 비트 수로 고려될 수 있으며, PUSCH 자원량의 경우 RB 수 혹은 가용 RE 수로 고려될 수 있다.
주기적, 비주기적 CSI 피드백의 멀티플렉싱
주기적 CSI 피드백이 전송되는 서브프레임에서 PUSCH가 스케줄링되었을 경우에 주기적 CSI는 약속된 레이트-매칭/펑쳐링 규칙(rate-matching/puncturing rule)에 따라 PUSCH의 UL 데이터와 멀티플렉싱되어 PUSCH를 통해 전송되는데 이를 피기백이라고 명명한다.
주기적 CSI 피드백이 전송되는 서브프레임에서 비주기적 CSI 피드백 전송이 트리거링되었을 경우, 현재 LTE 표준에 따르면 주기적 CSI 피드백은 드롭(drop)되고 비주기적 CSI 피드백 전송이 수행된다. 종래 LTE rel-8 시스템에서는 주기적 CSI 피드백과 비주기적 CSI 피드백의 측정 대상이 동일한 DL CC 였기 때문에 주기적 CSI와 비주기적 CSI가 둘 다 전송될 필요가 없었고, 일반적으로 비주기적 CSI의 보고 모드가 주기적 CSI에 비해 좀 더 자세한 채널 상태에 대한 정보를 제공할 수 있었기 때문에 주기적 CSI 피드백을 드롭하고 비주기적 CSI 피드백을 전송하도록 했다.
이와는 대조적으로, 현재 LTE 표준에 따르면 복수의 CC 그리고/또는 복수의 CSI 프로세스를 대상으로 주기적 CSI 피드백을 설정할 수 있고, 미리 RRC 시그널링을 통해 설정된 복수의 CC 혹은 CSI 프로세스를 대상으로 UL 승인(grant) DCI를 통하여 비주기적 CSI 피드백 측정 대상으로 트리거링할 수 있다. 따라서, 하나 이상의 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백과 하나 이상의 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 비주기적 CSI 피드백의 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 요구되는 경우가 있을 수 있다. CA의 대상이 되는 셀의 개수가 증가함에 따라서 해당 주기적 CSI 피드백의 대상 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수도 함께 증가하게 되며, 주기적 CSI와 비주기적 CSI 피드백의 대상 CC 혹은 CSI 프로세스가 동일하지 않을 경우 과도한 주기적 CSI 드롭으로 인한 DL 스루풋(throughput) 성능 열화가 발생할 수 있다. 따라서, 차기 시스템에서는 이러한 문제를 해결 혹은 완화하기 위해서 주기적 CSI 피드백과 비주기적 CSI 피드백을 동일 서브프레임에 동시 전송하는 것을 고려할 수 있다. 이하, 상기의 서브프레임에서 주기적 CSI 피드백과 비주기적 CSI 피드백을 동일 서브프레임 내에서 동시 전송할지 드롭할지 여부를 결정하고, 동시 전송할 경우의 CSI 피드백 정보를 구성/전송하는 방법을 제안한다.
비주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스와 주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스를 비교하여, 동일한 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백은 모두 드롭될 수 있다. 예를 들어, 주기적 CSI 피드백 측정 대상이 CSI 프로세스 1, 3이고, 비주기적 CSI 피드백 측정 대상이 CSI 프로세스 2, 3일 경우 CSI 프로세스 3에 대한 주기적 CSI 피드백은 드롭될 수 있다.
비주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스와 주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스를 비교하여, 동일하지 않은 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대해서는 사전에 정의된 규칙 혹은 상위 계층 신호 설정에 따라 다음과 같이 비주기적 CSI와 주기적 CSI의 동시 전송을 수행하거나, 특정 CSI를 드롭하게 된다.
-제1안: 비주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스가 하나만 존재할 경우, 단말은 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백하여 전송할 수 있다. PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정된 경우, 단말은 주기적 CSI 피드백을 PUCCH를 통해, 비주기적 CSI 피드백을 PUSCH를 통해 하나의 서브프레임에서 동시 전송할 수 있다. 또는, PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정되었더라도 단말은 비주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스와 동일하지 않은 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백해서 전송할 수 있다.
-제2안: 비주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스가 복수 개 존재하는 경우, 단말은 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스의 우선 순위에 따라 우선 순위가 높은 하나 또는 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백하여 전송하고 나머지 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백은 드롭할 수 있다. PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정된 경우, 단말은 우선 순위가 높은 하나 또는 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUCCH를 통해, 비주기적 CSI 피드백을 PUSCH를 통해 하나의 서브프레임에서 동시 전송할 수 있다. 혹은, PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정되었더라도, 단말은 우선 순위가 높은 하나 또는 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백하여 전송할 수 있다.
이 때, 우선 순위는 사전에 정의된 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스의 우선순위일 수도 있다. 또는, 단말은 CSI 프로세스 인덱스, CC 인덱스 순서로 우선 순위가 높은 것에 대한 하나 또는 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백만을 전송할 수도 있다.
또한, 이 때 PUSCH에 피기백되거나 혹은 PUCCH를 통해 비주기적 CSI와 동일 서브프레임에서 전송되는 주기적 CSI의 개수는 사전에 미리 정의되거나 상위계층 신호를 통해 설정될 수 있다.
예를 들어, CSI 프로세스 인덱스가 낮을수록 우선 순위가 높다고 결정되었고 비주기적 CSI와 동일 서브프레임에서 전송되는 주기적 CSI의 개수가 2개로 설정된 경우를 고려해보면, 주기적 CSI 피드백 측정 대상이 CSI 프로세스 1, 2, 4이고, 비주기적 CSI 피드백 측정 대상이 CSI 프로세스 3일 경우, 단말은 CSI 프로세스 1, 2에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백해서 전송할 수 있다. 단말은 CSI 프로세스 4에 대한 주기적 CSI 피드백을 드롭할 수 있다. 만약 PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정된 경우, 단말은 CSI 프로세스 1, 2에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUCCH를 통해, 그리고 비주기적 CSI 피드백을 PUSCH를 통해 하나의 서브프레임에서 동시에 전송할 수 있다. 또는, PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정되었더라도, 단말은 CSI 프로세스 1, 2에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백하여 전송할 수 있다.
-제3안: 비주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI 피드백 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스가 복수 개 존재할 경우, 단말은 주기적 CSI 피드백의 보고 모드에 대한 우선 순위에 따라 우선 순위가 높은 하나 또는 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백해서 전송하고 나머지 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 드롭할 수 있다. PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정된 경우, 단말은 우선 순위가 높은 하나 혹은 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUCCH를 통해, 그리고 비주기적 CSI 피드백을 PUSCH를 통해 하나의 서브프레임에서 동시에 전송할 수 있다. 또는, PUCCH/PUSCH 동시 전송 모드가 설정되었더라도, 단말은 보고 모드의 우선 순위가 높은 하나 또는 복수의 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스에 대한 주기적 CSI 피드백을 PUSCH에 피기백해서 전송한다.
예를 들어, 피드백 보고 모드 2-1, 1-1, 2-0, 1-0 순서로 우선 순위가 설정될 수 있다. 주기적 CSI 피드백 측정 대상이 CSI 프로세스 1, 2, 3이고, CSI 프로세스 1의 보고 모드가 1-0이고 CSI 프로세스 2의 보고 모드가 2-1이며 CSI 프로세스 3의 보고 모드가 1-1로 설정된 경우, 비주기적 CSI와 동일 서브프레임에서 전송되는 주기적 CSI의 개수가 2개로 설정되었다면 단말은 CSI 프로세스 2와 3에 대한 주기적 CSI를 비주기적 CSI와 동일 서브프레임에서 동시 전송하고, CSI 프로세스 1에 대한 주기적 CSI를 드롭할 수 있다.
UE 프로세싱 복잡도의 제한
현재 LTE 표준에 따르면, 단말은 비주기적 CSI에 대한 CSI 요청을 수신한 서브프레임 시점에서, 하나의 셀에 대해서 다른 (이전의) CSI 요청에 해당하는 보고되지 않은(즉, 피드백되지 않은) CSI 프로세스의 개수인 Nu를 결정하고, max(Nx-Nu, 0)개의 가장 낮은 인덱스를 갖는 CSI 프로세스들을 업데이트할 수 있다. 여기서, Nx는 해당 셀이 FDD 또는 TDD이면서 4개의 CSI 프로세스가 설정되었을 경우 단말이 지원할 수 있는 최대 CSI 프로세스의 수로 정의되고, TDD이면서 2 또는 3개의 CSI 프로세스가 설정되었을 경우 3으로 정의된다.
비주기적 CSI 보고의 단말 프로세싱 복잡도를 제한하기 위해서 상기와 같은 규칙이 정의되었지만, 더 많은 셀/CC에 대한 CA를 지원하는 단말은 이에 따라 더 많은 수의 DL CC에 대한 비주기적 CSI 또한 트리거할 필요가 있을 수 있다.
단말은 최대 N개의 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 비주기적 CSI 계산/보고 동작을 동시에 수행할 수 있고, 단말에게 비주기적 CSI 측정 대상 CC 또는 CSI 프로세스들을 포함하는 집합을 설정할 때 단일 집합 혹은 동시에 요청된 복수 집합에 구성된 전체 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수가 M이라고 할 때, 다음을 제안한다.
단말은 자신의 최대 동시 비주기적 CSI 계산/보고 능력을 CC 혹은 CSI 프로세스의 단위(예컨대, N개)로 기지국에게 보고할 수 있다. 비주기적 CSI를 위해 단말에게 설정된 트리거링 집합의 전체 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수가 자신의 최대 동시 계산/보고 능력보다 큰 경우(예컨대, M>N), 단말은 해당 트리거링 집합의 전체 M개의 CC/CSI 프로세스에 대해 모두 보고하되, 그 중 최대 N개까지만 업데이트를 수행할 수 있다.
단말의 비주기적 CSI 보고 수행 시, 더 많은 수의 CSI 프로세스를 골고루 업데이트하기 위해서, 사전에 정의된 규칙을 기반으로 업데이트되는 셀/CSI 프로세스 인덱스를 상이하게 설정할 수 있다. 자세하게는, 단말은 비주기적 CSI에 대한 CSI 요청을 수신한 서브프레임 시점에서, 하나의 셀에 관해서, 다른 (이전의) CSI 요청에 해당하는 CSI 프로세스 중 업데이트된 가장 높은 인덱스를 갖는 CSI 프로세스 이후의 인덱스부터 N(예컨대, N=max(Nx-Nu, 0))개의 CSI 프로세스들을 순환쉬프트 선택(circular shift selection)하여 업데이트를 수행할 수 있으며 이 경우 해당 N(예컨대, N=max(Nx-Nu, 0))개의 CSI 프로세스들은 이전 업데이트 가능 시점에서 업데이트되지 않은 CSI 프로세스만으로 한정될 수도 있다.
또 다른 방법으로, 단말은 비주기적 CSI에 대한 CSI 요청을 수신한 서브프레임 시점에서, 하나의 셀에 관해서, 트리거링된 M개의 CC/CSI 프로세스 중 가장 오래 전에 업데이트된 N(예컨대, N=max(Nx-Nu, 0))개의 CSI 프로세스들에 대해 업데이트를 수행할 수 있다.
단말이 최대 N개의 CC 혹은 CSI 프로세스에 대한 비주기적 CSI 계산/보고 동작을 동시에 수행할 수 있고, 단말에게 비주기적 CSI 측정 대상 CC 혹은 CSI 프로세스들을 포함하는 집합을 설정할 때 단일 집합 혹은 동시에 요청된 복수 집합에 구성된 전체 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수가 M이라고 할 때, 단말은 자신의 최대 동시 비주기적 CSI 계산/보고 능력을 CC 혹은 CSI 프로세스의 단위(예컨대, N개)로 기지국에게 보고할 수 있다.
전체 CA를 구성하는 셀 수 혹은 단말에게 설정된 총 CSI 프로세스 수가 특정 값(특정 범위 내) 혹은 특정 값을 초과하는 설정이 가능한 단말의 경우 그리고/혹은 비주기적 CSI를 위해 설정된 트리거링 집합의 전체 CC 혹은 CSI 프로세스의 개수가 자신의 최대 동시 CSI 계산/보고 능력보다 큰 경우(예컨대, M>N), 단말은 비주기적 CSI에 대한 CSI 요청을 수신한 서브프레임 시점에서, 다른 (이전의) CSI 요청에 해당하는 CSI 프로세스 중 업데이트된 가장 낮은 우선순위를 갖는 CSI 프로세스 이후의 우선순위를 갖는 N개의 CSI 프로세스들의 업데이트를 수행하도록 규칙이 정의될 수 있다.
여기서, 상기 우선 순위는 "([option #A] CG 인덱스), CSI 보고 모드, ([option #B] CG 인덱스) CSI 프로세스 인덱스(/ID), ([option #C] CG 인덱스), 셀 인덱스, CSI SF 집합 인덱스"의 파라미터들이 나열된 순서대로 고려/비교되어 결정될 수 가 있으며, 구체적인 일례로, 상대적으로 낮은 (혹은 높은) CG 인덱스 그리고/혹은 셀 인덱스 그리고/혹은 CSI SF 집합 인덱스 그리고/혹은 CSI 프로세스 인덱스(또는 ID) 관련 CSI 프로세스가 높은 우선 순위를 가지는 것으로 설정될 수 있다. 위의 열거된 우선 순위의 기준에 추가하거나 또는 대안으로, LCell (혹은 UCell) 관련 CSI 프로세스가 UCell (혹은 LCell) 관련 CSI 프로세스 보다 높은 우선 순위를 가지는 것 그리고/혹은 PUCCH TX 셀 관련 CSI 프로세스가 NON-PUCCH TX 셀 관련 CSI 프로세스 보다 높은 우선 순위를 가지는 것 그리고/혹은 보고되지 않은 CSI 프로세스가 가장 최신의 비주기적 CSI 요청 메시지로 트리거링된 CSI 프로세스보다 높은 우선 순위를 가지는 것 그리고/혹은 CSI 보고 모드의 페이로드가 작을 수록 높은 우선순위를 가지는 것으로 설정될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 동작을 예시한다.
도 6은 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 참조 신호를 수신하기 위한 방법에 대한 것이다.
단말(61)은 최대 비주기적 채널 상태 정보(channel state information; CSI)의 계산 능력에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 기지국(62)으로 전송할 수 있다(S610). 그리고나서, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 비주기적 CSI 보고 요청을 수신할 수 있다(S620). 상기 비주기적 CSI 보고 요청은 상기 단말 성능 정보에 기초할 수도 있다.
상기 단말은 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 또는 보고 능력에 기반하여, 상기 비주기적 CSI 보고 요청에 대응하는 비주기적 CSI를 계산할 수 있고(S630), 상기 기지국으로 전송할 수 있다(S640).
상기 최대 비주기적 CSI의 계산 또는 보고 능력에 대한 정보는 상기 단말이 동시에 계산할 수 있는 CSI 프로세스의 수(N, N은 1이상의 정수)를 포함할 수 있다. 상기 동시에 계산할 수 있는 CSI 프로세스의 수(N)는 상기 단말을 위해 설정된 모든 셀들 또는 요소 반송파들 전체에 대한 것이다.
또한, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수(M)의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 단말은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 업데이트할 수 있다.
또한, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 단말은 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송할 수 있다. 상기 유효 참조 자원은 CSI 참조 자원으로 정의되는 하향링크 서브프레임을 포함할 수 있다. 또한, 상기 유효 참조 자원은 비면허 대역을 위한 RRP(reserved resource period) 구간에 속한 하향링크 서브프레임, RRP 구간에 속하고 참조 신호(reference siganl)가 전송되는 하향링크 서브프레임, 또는 참조 신호가 전송되는 하향링크 서브프레임을 포함할 수 있다.
또한, 상기 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들의 수가 N보다 큰 경우, 상기 단말은 각 CSI 프로세스에 할당된 우선 순위가 높은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송할 수 있다.
또한, 상기 비주기적 CSI가 전송되는 서브프레임에서 주기적 CSI의 전송이 요구되는 경우, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일한 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI의 전송은 드롭되고, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI 중 우선 순위에 따라 선택된 일부 주기적 CSI는 상기 비주기적 CSI와 멀티플렉싱되어 상기 서브프레임에서 전송되고, 선택되지 않은 나머지는 드롭될 수 있다. 상기 우선 순위는 상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각에 할당된 우선 순위를 포함할 수 있고, 또는 상기 우선 순위는 상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각과 연관된 보고 모드에 할당된 우선 순위를 포함할 수 있다.
이상으로 도 6을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들을 간략히 설명하였으나, 도 6과 관련된 실시예는 앞서 설명한 실시예(들) 중 적어도 일부를 대안적으로 또는 추가적으로 포함할 수 있을 것이다.
설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수도 있다. 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널링(예컨대, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예들을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다. 전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛(13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 RF 유닛(13, 23) 및 메모리(12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 RF 유닛(13,23)을 제어하도록 구성된 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다. 프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 RF 유닛(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록(transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛(13)은 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛(13)은 Nt개(Nt는 1보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 RF 유닛(23)은 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛(23)은 Nr개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛(23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛(23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
RF 유닛(13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛(13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, eNB는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다.
상기 전송장치 및/또는 상기 수신장치는 앞서 설명한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 실시예들의 조합을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 비주기적 채널 상태 보고를 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되며,
    최대 비주기적 채널 상태 정보(channel state information; CSI)의 계산 능력에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 기지국으로 전송하는 단계;
    상기 기지국으로부터 비주기적 CSI 보고 요청을 수신하는 단계; 및
    상기 최대 비주기적 CSI의 계산 능력에 기반하여, 상기 비주기적 CSI 보고 요청에 대응하는 비주기적 CSI를 계산하여 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 최대 비주기적 CSI의 계산 능력에 대한 정보는 상기 단말이 동시에 계산할 수 있는 최대 CSI 프로세스의 수(N, N은 1이상의 정수)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수(M)의 CSI 프로세스를 지시하는 경우,
    N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 업데이트하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수의 CSI 프로세스를 지시하는 경우,
    활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 유효 참조 자원은 CSI 참조 자원으로 정의되는 하향링크 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  5. 제3항에 있어서, 상기 유효 참조 자원은 비면허 대역을 위한 RRP(reserved resource period) 구간에 속한 하향링크 서브프레임, RRP 구간에 속하고 참조 신호(reference siganl)가 전송되는 하향링크 서브프레임, 또는 참조 신호가 전송되는 하향링크 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  6. 제3항에 있어서, 상기 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들의 수가 N보다 큰 경우, 각 CSI 프로세스에 할당된 우선 순위가 높은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 비주기적 CSI가 전송되는 서브프레임에서 주기적 CSI의 전송이 요구되는 경우,
    상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일한 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI의 전송은 드롭되고, 그리고
    상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI 중 우선 순위에 따라 선택된 일부 주기적 CSI는 상기 비주기적 CSI와 멀티플렉싱되어 상기 서브프레임에서 전송되고, 선택되지 않은 나머지는 드롭되는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  8. 제8항에 있어서, 상기 우선 순위는:
    상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각에 할당된 우선 순위를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 우선 순위는:
    상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각과 연관된 보고 모드에 할당된 우선 순위를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 최대 CSI 프로세스의 수는 상기 단말을 위해 설정될 수 있는 모든 셀들 상에 설정될 수 있는 전체 CSI 프로세스의 수인 것을 특징으로 하는, 비주기적 채널 상태 보고 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 비주기적 채널 상태를 보고하도록 구성된 단말로서,
    무선 주파수(Radio Frequency; RF) 유닛; 및
    상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    최대 비주기적 채널 상태 정보(channel state information; CSI)의 계산 능력에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 기지국으로 전송하고, 상기 기지국으로부터 비주기적 CSI 보고 요청을 수신하고, 그리고 상기 최대 비주기적 CSI의 계산 능력에 기반하여, 상기 비주기적 CSI 보고 요청에 대응하는 비주기적 CSI를 계산하여 상기 기지국으로 전송하도록 구성되고,
    상기 최대 비주기적 CSI의 계산 능력에 대한 정보는 상기 단말이 동시에 계산할 수 있는 CSI 프로세스의 수(N, N은 1이상의 정수)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  12. 제11항에 있어서, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수(M)의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 프로세서는 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 업데이트하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  13. 제11항에 있어서, 상기 비주기적 CSI 보고 요청이 N을 초과하는 수의 CSI 프로세스를 지시하는 경우, 상기 프로세서는 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  14. 제13항에 있어서, 상기 유효 참조 자원은 CSI 참조 자원으로 정의되는 하향링크 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  15. 제13항에 있어서, 상기 유효 참조 자원은 비면허 대역을 위한 RRP(reserved resource period) 구간에 속한 하향링크 서브프레임, RRP 구간에 속하고 참조 신호(reference siganl)가 전송되는 하향링크 서브프레임, 또는 참조 신호가 전송되는 하향링크 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  16. 제13항에 있어서, 상기 활성화 상태에 있거나 유효 참조 자원(valid reference resource)이 존재하는 CSI 프로세스들의 수가 N보다 큰 경우, 상기 프로세서는 각 CSI 프로세스에 할당된 우선 순위가 높은 N개의 CSI 프로세스들에 대한 비주기적 CSI를 계산하여 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  17. 제11항에 있어서, 상기 비주기적 CSI가 전송되는 서브프레임에서 주기적 CSI의 전송이 요구되는 경우, 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일한 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI의 전송은 드롭되고, 그리고 상기 비주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스와 동일하지 않은 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스에 대한 CSI 중 우선 순위에 따라 선택된 일부 주기적 CSI는 상기 비주기적 CSI와 멀티플렉싱되어 상기 서브프레임에서 전송되고, 선택되지 않은 나머지는 드롭되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  18. 제17항에 있어서, 상기 우선 순위는:
    상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각에 할당된 우선 순위를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  19. 제17항에 있어서, 상기 우선 순위는:
    상기 주기적 CSI의 측정 대상 CSI 프로세스 각각과 연관된 보고 모드에 할당된 우선 순위를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  20. 제11항에 있어서, 상기 최대 CSI 프로세스의 수는 상기 단말을 위해 설정될 수 있는 모든 셀들 상에 설정될 수 있는 전체 CSI 프로세스의 수인 것을 특징으로 하는, 단말.
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